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海南透明通信设备市场报价

来源: 发布时间:2020-11-16

    图解说明了空音调检测器224中的简单频率同步处理器602的例证构成。类似于简单时间同步处理器601,简单频率同步处理器602通过利用保护间隔的周期性,根据相移计算频移,并校正所述频移。下面说明图10中图解所示的简单时间同步处理器601的处理操作。除法器1002把保护间隔的接收信号,除以由延迟设备1001延迟有效ofdm的fft样本数nfft的前一周期中的保护间隔的接收信号。这里,假定在时间t的保护间隔的接收信号为x(t)eδjωt,一个周期(即,有效ofdm的fft样本数nfft)之后的接收信号为x(t+nftt)eδjωt。但是,eδjωt在复数平面中表示频率相移。考虑到保护间隔的周期性(即,接收的波形x(t)和x(t+nftt)相同),因此作为除法器1002的除法的结果,只有相移eδjωt留下。后段的移相器1003把复数计算的结果变换成相位,另外,变频器1004把相移变换成频移,并输出变换后的频移。注意,通过结合简单频率同步处理,重复执行简单时间同步处理,可以提高ofdm符号检测精度。基于保护间隔的自相关的符号定时检测精度不如使用前导信号的同步处理的精度高。不过,上述符号定时检测精度足以在不解调接收信号的情况下基于接收功率进行空音调判定处理。如上所述。电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用。海南透明通信设备市场报价

    数据信号s1~s4是分别在不同的子载波上发送的,类似地,数据信号s5~s8是分别在不同的子载波上发送的。图38(e)图解说明利用空音调生成器3705,对于每个串行/并行变换的ofdm信号,生成空音调信号的结果。空音调生成器3705执行穿孔处理,以便不把数据信号放置在由控制单元202判定的子载波s2和s6的位置处,而是用“null”替换子载波。在图38(e)中,从每个ofdm信号的顶端起的其中写入n的第二个子载波是不具有功率的子载波,即,空音调。图38(f)图解说明利用导频插入单元3706,在其中利用空音调生成器3705生成空音调的每个ofdm信号中插入导频信号的结果。在图38(f)中,从每个ofdm信号的顶端起的其中写入p的第四个子载波是导频信号。此外,图38(f)中的从每个ofdm信号的顶端起的其中写入n的第二个子载波是不具有功率的子载波,即,空音调。考虑到要在后段插入的空音调的数量和导频信号的数量,串行/并行变换器3704需要计算在1个ofdm符号中上面设置数据信号的子载波的数量,并进行串行/并行变换。此外,考虑到在后段的导频信号的插入,空音调生成器3705需要判定在本阶段(或者由空音调生成器3705)插入“null”的位置,以便把空音调布置在**终由控制单元202判定的子载波的位置处。辽宁信息通信设备直播无线通信设备比较大优点就是环境,不需要受线的限制,具有一定的移动性,可以在移动状态下通过无线连接通信。

    同时,也降低了天线310对天线200辐射特性的影响,即降低了天线200和天线310之间的干扰。本申请实施例提供的耦合结构为一种导电结构,示例的,耦合结构为金属结构,或者该耦合结构为印刷电路板(printedcircuitboard,pcb)结构。本申请实施例提供的耦合结构与辐射结构电连接包括:方式一,请继续参考图2a或者图3,所述耦合结构与所述辐射结构直接电连接;或者,方式二,请参考图4,其为耦合结构与辐射结构耦合连接的示意图,所述耦合结构430与辐射结构220不直接接触,而是通过耦合的方式电连接。示例的,耦合结构430和辐射结构220之间可以通过填充介质实现耦合结构430设置在辐射结构220上。请继续参考图2a至图4,耦合结构230与辐射结构220不在同一平面上。可选的,耦合结构与辐射结构可以在同一个平面上。请继续参考图3,所示的耦合结构230为l型枝节。l型枝节具体包括***枝节232和第二枝节234。***枝节232的一端和第二枝节234的一端连接成l型,且***枝节232的一端和第二枝节234的一端电连接,该耦合结构通过***枝节232的另一端与辐射结构220电连接,第二枝节234的另一端悬空。可见,l型枝节的结构比较简单,且通过这种l型枝节的耦合结构,工艺简单。

    空音调检测器224测量特定子载波的接收功率,并判定空音调。关于空音调的判定结果被传递给控制单元202。随后,控制单元202从空音调检测器224的判定结果中,提取施加于分组的控制信息。下面,详细说明发送单元210侧的ofdm信号生成器211,以及接收单元220侧的ofdm信号解调器223和空音调检测器224每一个的构成。图3中,图解说明ofdm信号生成器211的例证构成。图解所示的ofdm信号生成器211包括编码器301、映射单元302、串行/并行(s/p)变换器303、空音调生成器304、导频插入单元305、逆傅里叶变换(ifft)单元306、保护间隔(gi)插入单元307和并行/串行(p/s)变换器308。注意,本实施例的特征在于ofdm信号生成器211包括空音调生成器304。编码器301例如按照与,对从数据信号处理器202施加于发送单元210的数据信号(二进制信号)执行编码处理。随后,映射单元302对编码的数据信号,执行诸如信号点布置(例如,qpsk、16qam和64qam)之类的映射处理。串行/并行变换器303把调制的数据信号变换成并行信号,并将每个调制数据在频率轴和时间轴上分类。响应于来自控制单元202的空值插入指令,空音调生成器304在每个并行信号中插入空值,以致空音调(即,不具有功率的子载波)位于子载波的期望位置处。工业以太网的通讯以及各种通讯协议之间的转换设备,主要包括路由器、交换机、modem等设备。

    通过天线共享单元201,作为电磁波地把rf信号从天线发射到空中,在回退(back-off)完成之后,发送ofdm信号(步骤s1305)。注意,在上述步骤s1301中,控制单元202可通过利用例如分组发送的成功率、从其他bss发送的前导信号的获取率等作为判定材料,判定是否进行利用空音调的信息发送。例如,当分组发送的成功率较低时,通信设备200可判定由于属于其他bss的无线终端未获取从该无线终端发送的分组的前导信号,发生了分组***。在这种情况下,通信设备200判定进行利用空音调的信息发送,以致属于其他bss的无线终端甚至可以从从该无线终端发送的分组的中间,获取必要的控制信息(例如,sr信息)。图14中,图解说明了按照***实施例的空音调候选位置的例子。但是,横轴表示频率,纵轴表示功率级。此外,图14中的每个垂直箭头指示ofdm信号中的每个子载波上的音调信号。实线箭头表示正常音调(持续用于数据或者导频信号的子载波),虚线箭头表示空音调候选位置(可以是用于信息发送的空音调的子载波的位置)。此外,图14中分别附加到虚线箭头的各个数字1~n意味空音调候选位置中的子载波的位置。在图14中图解所示的例子中,ofdm信号中的**前面子载波到第n个子载波的范围被分配给空音调候选位置。通信设备,英文简称ICD,全称Industrial Communication Device。用于工控环境的有线通讯设备和无线通讯设备。湖南推广通信设备服务保证

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    于是,空音调检测器224不需要高级同步精度,不必进行为提高解调精度所需的处理,比如信道估计、相位校正等。注意,简单时间同步处理、简单频率同步处理和空音调判定每一个所需的ofdm符号的数量无特别限制。例如,可以只利用多个符号来重复简单时间同步处理和简单频率同步处理,以提高同步精度。此外,在空音调判定中,可以测量多个符号的接收功率,并把标准化功率和峰值功率用于判定,以便考虑到计算的接收功率的变化(例如,由调制引起的振幅的变化),正确地进行判定。可以使用通过把子载波的接收功率除以整个ofdm符号的接收功率而获得的标准化接收功率。此外,图6中图解所示的空音调检测器224中的保护间隔去除器603和快速傅里叶变换单元604进行与图5中图解所示的ofdm信号解调器223的操作相同的操作。于是,空音调检测器224和ofdm信号解调器223可以利用公共电路来进行保护间隔去除或快速傅里叶变换至少之一。下面,说明空音调检测器224中的简单时间同步处理器601和简单频率同步处理器602的详细构成。图7中,图解说明了ofdm信号的例证构成。在图解所示的ofdm信号中,在每个ofdm符号之前,附加保护间隔(gi)。在图7中,附图标记ngi指示保护间隔的fft样本的数量。海南透明通信设备市场报价

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