或者说所述干扰电流包括天线200感应到天线310的辐射能量而产生的电流通过在天线200的辐射结构上设置耦合结构230,耦合结构230耦合的干扰电流与辐射结构耦合的干扰电流能够相互消减,达到消减的目的,由于天线200耦合的天线310的辐射电流变小了,也即是天线200对天线310辐射特性的干扰影响变小了,同时,降低了天线200感应到天线310的辐射电流,从而降低了天线200形成的二次辐射,也即是减少了天线200耦合(或者感应)到的天线310辐射电流的辐射,降低了天线200对天线310辐射特性的影响。可见,通过采用本申请提供天线200,尤其是设置在天线200上的耦合结构230,可以降低天线200和天线310之间的影响。示例的,图2a或者图3所示的辐射结构220可以为辐射臂结构,辐射结构220还可以为辐射贴片结构,本申请对辐射结构220的结构形式不做限制。可见,采用本申请实施例提供的天线,通过设置在天线200上的耦合结构230,如图2a或者图3所示的耦合结构与天线的辐射臂连接,耦合结构230耦合的干扰电流与辐射结构耦合的干扰电流能够相互消减,达到去耦合的目的,减少了天线200耦合(或者感应)到的天线310的辐射电流,从而达到降低二次辐射的目的,从而降低了天线200对天线310辐射特性的影响。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。重庆品质通信设备
例如,在分组发送(tx)或其他分组的接收(rx)期间)的情况下,ap2无法获取从ap1发送的分组的前导信号。此外,在完成其他处理的时候,ap2错过来自ap1的发送分组的前导信号。于是,ap2无法获取sr信息,从而无法判定是否可以进行发送,也无法设定发送参数。ap2可将从ap1发送的分组识别为不具有信息的干扰信号。于是,在完成其他处理之时,利用能量检测阈值,ap2可判定是否可以进行发送。然而,在由来自ap1的发送分组引起的干扰信号功率等于或大于能量检测阈值的情况下,ap2无法发送分组,从而失去进行空间再利用的机会。另一方面,在由来自ap1的发送分组引起的干扰信号功率低于能量检测阈值的情况下,ap2可利用空间再利用,发送分组。然而,ap2不能识别干扰信号是什么类型的信号。于是,ap2不能适当地调整发送参数,例如有可能以**大发送功率开始发送,从而干扰(妨碍)ap1的分组发送。于是,当ap2利用空间再利用发送分组时,ap2需要获取sr信息,并适当地调整发送参数。注意,在图12中图解所示的例证通信序列中,在ap1完成前导信号的发送之后,ap2完成发送或接收。然而,即使当ap1在发送前导信号的时候ap2已完成发送或接收,ap2也同样只将来自ap1的发送分组识别为干扰信号。总之。河南推广通信设备无线通讯设备主要包括无线AP,无线网桥,无线网卡,无线避雷器,天线等设备。
由附图标记804指示的加法器获得乘法器组803的乘法结果之和。乘法器806把加法器804的输出乘以通过利用延迟设备805使上述输出延迟有效ofdm的fft样本的数量nfft而获得的加法器804的输出,以便使自相关的峰值**大化。这样,峰值判定单元807判定自相关的峰值位置。图9中,图解说明了利用图8中图解所示的简单时间同步处理器601进行的符号定时的检测的例子。不过在图9中,附图标记tgi指示与保护间隔的fft样本的数量对应的时间,附图标记tfft指示与有效ofdm的fft样本数对应的时间。参考图7中图解所示的ofdm信号的例证构成,当连续计算ofdm符号中的保护间隔的自相关时,预期在给简单时间同步处理器601的输入是保护间隔的头部之时,振幅开始增大,在保护间隔的结尾(即ofdm符号的开始)处进行所述输入之时,自相关计算结果达到峰值。于是,简单时间同步处理器601可检测出一些峰值点(t1,t2)。当简单时间同步处理器601可以如图9中图解所示,以预期周期(tgi+tfft)检测出峰值点(t1,t2)时,简单时间同步处理器601判定ofdm信号被成功检测到。注意,通过结合如后所述的简单频率同步处理,重复执行这样的简单时间同步处理,可以提高ofdm符号检测精度。图10中。
在所述某个无线lan终端在此时执行另外的处理(例如,分组的发送或者其他分组的接收)的情况下,该无线lan终端也不能接收上述前导信号。当前导信号的接收一旦被错过时,无法从分组的中间获取上述信息,从而不可能判定发送和调整发送参数。预计这种状况在高密度地布置无线lan终端,并且施加高通信量的情况下会更严重。于是,可以说无线lan终端*利用前导信号,向其他无线lan终端发送必要信息,以及从其他无线lan终端获取必要信息的机会是有限的。由于以上原因,理想的是无线lan终端发送信息,以致其他无线lan终端甚至可以从分组的中间获取必要信息,而不依赖于前导信号。然而,由于目前的无线lan终端通过利用前导信号执行诸如同步和信道估计之类的处理,因此目前的无线lan终端不能从分组的中间执行这样的处理。即,在目前的无线lan终端的构成的情况下,很难在不利用前导信号的情况下检测和解调正交频分复用(ofdm)信号。例如,提出了其中发送器通过利用ofdm信号的空闲频率,向接收器通知控制信号的无线通信系统(例如,参见**文献1)。然而,在这种系统中,即使在发送器不发送控制信号的情况下,也必须保留资源。于是,其他不能建立同步的低效无线lan终端难以读取控制信号。于是。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。
隔板4起到了给铝合金框架1分区设置的功能。本实施例中,挂盒9与隔板4通过螺栓固定连接,弹簧10与挂盒9通过卡压的方式连接,限位杆6与铝合金框架1以及隔板4均通过螺栓固定连接,挂盒9用来挂载一些盒体的通信设备,节省内部的空间。本实施例中,支撑杆7与限位杆6转动连接,第二限位孔19成型于限位杆6上,折叠架5与限位杆6转动连接,限位杆6用来支撑折叠架5。本实施例中,***限位孔成型于折叠架5上,支撑杆7与***限位孔插接,顶盖12与铝合金框架1通过长螺杆14固定连接,限位杆6可通过调节在***限位杆86内的位置,来调节折叠架5的倾斜角度。本实施例中,长螺杆14与顶盖12插接,螺栓孔15成型于铝合金框架1上,长螺杆14与螺栓孔15通过螺纹连接。本实施例中,限位滑块17与铝合金框架1通过螺栓固定连接,滑轨18与限位滑块17滑动连接,内框16与滑轨18焊接,滑轨18和限位滑块17用来方便内框16的进入和卸出。本实施例中,提手13与内框16通过螺栓固定连接,散热窗11成型于铝合金框架1上,散热除尘结构20与铝合金框架1通过螺栓固定连接。本实施例中,滤尘网21与散热除尘结构20卡压的方式连接,冷却扇22与滤尘网21通过螺栓连接,箱门3与铝合金框架1合页连接,观察窗24内嵌在箱门3上。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。推广通信设备管理模式
在20世纪出现并得到飞速发展的电子元器件工业使整个世界和人们的工作、生活习惯发生了翻天覆地的变化。重庆品质通信设备
干扰电流包括第二天线的辐射电流。或者说所述干扰电流包括***天线感应到第二天线的辐射能量而产生的电流。第三方面,提供了一种天线阵列,包括以上***方面以及以上***方面任一可能的实现方式所述的天线,和/或以上第二方面的天线装置。第四方面,提供了一种通信设备,包括以上***方面以及以上***方面任一可能的实现方式所述的天线,和/或以上第二方面所述的天线装置,和/或以上第三方面所述的天线阵列。本申请实施例提供的技术方案带来的有益效果是:通过将所述耦合结构设置在辐射结构上,且该耦合结构耦合的干扰电流与辐射结构耦合的干扰电流能够相互消减,达到消减的目的,从而降低了外界干扰对天线辐射特性的影响,,减少了所述天线对干扰电流的辐射。示例的,本申请实施例提供的天线可以用于天线装置或者天线阵列之间,以降低天线之间的干扰,也会相应的提高包括本申请提供的通信设备的性能。附图说明图1是本申请实施例提供的一种场景图;图2a是本申请实施例提供的一种天线结构示意图;图2b是图2a的局部放大图;图3是本申请实施例提供的一种天线装置结构示意图;图4是本申请实施例提供的一种天线结构示意图;图5是本申请实施例提供的一种天线结构示意图。重庆品质通信设备
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