为了解决上述问题,在本说明书中,提出了通过利用简单同步,检测其中不能获取前导信号的分组的ofdm信号,测量每个子载波的接收功率,并检测空音调的数量和位置,来获得必要信息的接收器和接收方法。在通过简单同步指定ofdm符号的定时之后,接收终端测量特定子载波的接收功率。这里,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,可通过利用标准化功率值和峰值,测量多个符号每一个的接收功率。此外,接收器可根据以下方法(a)和(b)任意之一,通过利用每个子载波的接收功率来判定空音调。(a)比较在作为候选空音调的子载波中测量的接收功率值与阈值,然后判定候选空音调是空音调。(b)比较在作为候选空音调的子载波中测量的接收功率值和在作为参考音调(referencetone)的子载波中测量的接收功率之间的相对值与阈值,然后判定候选空音调是空音调。不过,假设参考音调是具有功率的音调信号(子载波)。(c)然而,在从1个ofdm符号中检测出比判定的数量多的空音调的情况下,判定空音调判定失败。在下面的说明中,将说明与在本文中提出的技术相关的一些实施例。***到第三实施例是与在。尽管各个实施例分别具有用于发送和获取信息的不同方法。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。北京特色通信设备服务保证
本文中公开的技术涉及用于发送和接收无线分组的通信设备和通信方法。背景技术:由(lan)终端使用载波侦听多址接入/***避免(csma/ca),其中每个终端按自主分散方式获取发送机会。具体地,终端持续随机时间地等待发送(回退)。此外,在回退期间观察到周围的无线电波环境(载波侦听),并检测到功率等于或大于信号检测阈值的无线电波的情况下,停止回退,并抑制分组发送。利用这种包括回退和载波侦听的机制,终端在按自主分散方式获取发送机会的同时,避免分组***。在目前标准化的,为了解决过度设定通过信号检测的发送抑制的问题,考虑了各种方法。具体地,研究了基于关于接收信号的信息,判定终端是否发送分组,和设定诸如发送功率和发送时间之类的发送参数的方法。此外,关于正在研究以便在未来实际使用的带内全双工终端(可同时在相同频率下进行发送和接收的终端,下面称为“fd终端”),期待即使在发送分组时,通过接收从其他终端发送的分组,使通信资源倍增的效果。此时,通过获取关于从fd终端发送的分组的信息,所述其他终端可判定分组是否可被发送给fd终端。福建一对一通信设备电子元器件发展史其实就是一部浓缩的电子发展史。电子技术是十九世纪末、二十世纪初开始发展的新兴技术。
在从1个ofdm符号中检测出比判定的数量多的空音调的情况下,判定空音调判定失败。下面说明按照本实施例的通信设备200的发送单元210的操作。图13中,以流程图的形式,图解说明了在通信设备200进行的发送之时的操作过程。首先,控制单元202检查是否进行利用空音调的信息发送(步骤s1301)。这里,在进行利用空音调的信息发送的情况下(步骤s1301中“是”),控制单元202设定要发送的控制信息(步骤s1302)。随后,控制单元202判定ofdm信号中的哪个子载波被设定为空音调,即,空音调被分配给的子载波的位置和数量(步骤s1303)。当控制单元202期望利用空音调发送sr信息时,sr信息由空音调被分配给的子载波的位置和数量表达。之后,ofdm信号生成器211生成ofdm信号,以致在由控制单元202判定的位置处的子载波被设定为空音调(步骤s1304)。生成包括空音调的ofdm信号的ofdm信号生成器211的构成如上参考图3所述。或者,在判定不进行利用空音调的信息发送的情况下(步骤s1301中“否”),ofdm信号生成器211生成不包括空音调的ofdm信号。随后,模拟信号变换器212把生成的ofdm信号da变换成模拟信号,rf发送单元213把由模拟信号变换器212生成的模拟信号上变频成rf信号,并进行功率放大。之后。
这里,如图38中的调制数据s2和s6中一样,为利用穿孔处理生成空音调而用空值替换的数据信号中的信息不在ofdm信号上发送。如果接收侧不能准确地解调其他调制数据,那么可以解码这些穿孔信息。例如,由于调制数据s2是利用比特b2、b10、b18和b25映射的信号,因此如果能够准确地获取交织处理之前或之后的数据(b2、b1和b3的情况),那么利用诸如viterbi解码之类的解码处理,可以获取未被发送的信息。这同样适用于调制数据s6。这样的穿孔处理是编码中常用的处理。在本实施例中,通过把这种穿孔处理用于空音调的生成,尽管所需snr增大,也可在不劣化数据速率的情况下,生成具有空音调的ofdm信号。注意,当通信设备200作为接收侧工作,并把具有通过穿孔处理而生成的空音调的ofdm信号解码成数据信号时,理想的是预先获取关于要成为空音调的子载波的信息,以便在ofdm信号解调器223(后面说明的子载波调制器509)中,不从成为空音调的子载波提取数据。于是,在发送具有通过穿孔处理而生成的空音调的ofdm信号一侧的通信设备200可把关于要成为空音调的子载波的信息发送给前导信号等。在本实施例中,可以根据ofdm信号中,被分配空音调的子载波的布置。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。
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。有线通讯设备主要介绍解决工业现场的串口通讯,专业总线型的通讯。甘肃什么通信设备价格优惠
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这是由于GSM网络无法覆盖所致,这时就需要另外的卫星通讯系统。探险者**常用的卫星通讯系统有三种,摩托罗拉的铱星系统,由阿联酋开发的图拉亚系统以及Globalstar系统。铱星系统由66颗低轨道卫星组成,因此它的覆盖**好,能真正的实现在地球上任何一点的通话覆盖,但是它的数据传送速度较慢。图拉亚系统的在喜马拉雅山的信号覆盖**好,数据传送速度快,通话质量也是前列。但是由于卫星覆盖数量有限,它和Globalstar系统一样,无法在极地探险中使用。Globalstar系统由44颗低轨道卫星组成,它能提供前列的通话质量和数据传送速度,而且价格非常低廉。这次北极探险队员们所使用的通讯工具是摩托罗拉的铱星系统。依靠先进的通讯压缩软件,铱星系统同样可以提供高速的数据传输。我们这些天看到的照片和视频,都是靠这种方法从北极地区传回的。词条图册更多图册解读词条背后的知识马继华醉心数据分析,关注移动互联基站铁塔纳入建筑物必备配套项目规划须经铁塔公司审核2016年9月6日,枣庄市经信委、住建局、规划局、铁塔公司联合召开全市《建筑物移动通信基础设施建设规范》宣贯工作会议。北京特色通信设备服务保证
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