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天津特色通信设备范围

来源: 发布时间:2020-12-17

    数据处理器203处理用于通信的数据信号。具体地,数据处理器203执行用于生成要在分组中发送的数据信号,和从解调的接收信号中提取数据信号的处理。此外,要放在前导信号上的信息是在数据处理器203中生成的。控制单元202***控制通信设备200的整体操作。特别地,在本实施例中,控制单元202基于通过利用空音调发送的信息,判定待分配给空音调的子载波的位置,并基于从空音调检测结果获取的信息,控制通信设备200的发送单元210和接收单元220的操作。发送单元210从由数据处理器202生成的数据信号,生成待通过天线发送的分组。发送单元210可以主要分成ofdm信号生成器211、模拟信号变换器212和射频(rf)发送单元213。ofdm信号生成器211基于由数据处理器202生成的数据信号,生成ofdm信号。此外,在ofdm信号生成器211从控制单元203获取关于待分配给空音调的子载波的位置的信息的情况下,ofdm信号生成器211生成其中指定的子载波被设定为空音调(即,没有功率)的ofdm信号。模拟信号变换器212进行从由ofdm信号生成器211生成的ofdm信号到模拟信号的da变换。rf发送单元213对由模拟信号变换器212生成的模拟信号,进行变频(上变频)和功率放大,并生成从天线输出的发送信号。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。天津特色通信设备范围

    即使尽管错过了前导信号,ofdm信号解调器223仍能检测ofdm信号,也无法执行信道估计的处理和相位**的处理。于是,解调精度***降低。即,ofdm信号解调器223不可能从分组的中间解调ofdm信号并提取原始数据信号。于是,在按照本实施例的通信设备200中,接收单元220包括空音调检测器224,以便实现甚至从分组的中间检测ofdm信号并获取控制信息的手段。空音调检测器224检测布置在ofdm信号中的空音调。如上所述,信息是根据ofdm信号中分配给空音调的子载波的位置表达的。随后,基于空音调检测器224的判定结果,控制单元202可提取施加于分组的控制信息。图6中,图解说明了空音调检测器224的例证构成。图解所示的空音调检测器224包括简单时间同步处理器601、简单频率同步处理器602、保护间隔(gi)去除器603、快速傅里叶变换(fft)单元604、接收功率计算单元605和空音调判定单元606。简单时间同步处理器601检测由数字信号变换器222生成的ofdm信号的近似符号定时,并简单地获取时间同步。接下来,简单频率同步处理器602基于可由简单时间同步处理器601检测的符号定时,获取简单频率同步。为了当在空音调检测器224的后段检测空音调信号时,计算每个子载波的接收功率。海南信息通信设备计划表电子元器件常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。

    低成本的实现了降低天线200对天线310辐射特性的影响,也降低了天线310对天线200的影响,也即降低了天线200和天线310之间的干扰。另外,通过采取l型枝节的第二枝节234与所述辐射结构平行,l型枝节降低天线200对天线310辐射特性的影响更明显。当然,第二枝节234与辐射结构之间的夹角还可以根据需要进行设计,第二枝节234与辐射结构之间的夹角可以是任意的,可以大于等于0°小于等于180°。图3所示的l型枝节的长度可以近似为天线310工作的中心波长的1/8。图3所述的l型枝节的第二枝节与辐射结构之间的**大间距小于或者等于天线310工作的中心波长的1/8。可选的,天线可以包括多个l型枝节。其中,多个l型枝节分别设置在辐射结构上,每个l型枝节的指向相同或者不同,其中,l型枝节的指向是指l型枝节的第二枝节的另一端延长方向。请继续参考图3,所示的天线包括两个l型枝节,且两个l型的枝节指向不同。在一种可能的实施方式中,多个l型枝节与辐射结构等间隔连接。可选的,多个l型枝节与辐射结构不等间隔的电连接。请参考图5,其为本申请实施例提供的一种天线的结构示意图,图5所示的天线500为一个pcb结构的偶极子形式的天线,图5所示的耦合结构530为l型枝节。

    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。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。

    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。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。广东认可通信设备制造价格

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。天津特色通信设备范围

    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。天津特色通信设备范围

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