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陕西一对一通信设备

来源: 发布时间:2021-01-08

    随后,导频插入单元305把用于信道估计的导频信号插入每个并行信号中。逆傅里叶变换(ifft)单元306把布置在频域中的每个子载波变换成时间轴上的数据信号。随后,保护间隔(gi)插入单元307把通过部分复制ofdm时间信号(符号)而获得的保护间隔插入ofdm符号的头部中,以便减小由多径延迟引起的干扰。随后,并行/串行变换器308把已在频率轴和时间轴上分类,并且已对其执行上述处理的每个并行信号再次变换成串行信号,从而生成实际的ofdm信号。图4中,图解说明在图3中图解所示的发送单元210的ofdm信号生成器211中的信号生成的例子。图4(a)图解说明由编码器301编码,并由映射单元302映射的调制数据s1~s8。图4(b)图解说明利用串行/并行变换器303在频率轴和时间轴上对每个调制数据s1~s8分类的结果。如图4(b)中图解所示,发送包括s1~s4和s5~s8的两个ofdm符号。然而,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4(c)图解说明利用空音调生成器304,把空音调信号插入每个串行/并行变换后的ofdm信号中的结果。空音调生成器304插入“null”,以致数据信号不被放置在由控制单元202判定的子载波的位置处。在图4(c)中。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。陕西一对一通信设备

    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。海南推广通信设备价格优惠在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。

    在一种可能的实施方式中,多个l型枝节等间隔的设置在辐射结构上。在一种可能的实施方式中,多个l型枝节的长度相同或者不同,l型枝节的长度为***枝节和第二枝节的长度之和。在一种可能的实施方式中,指向相反且邻接的两个l型枝节可以合并成一个t型枝节。在一种可能的实施方式中,***枝节和/或第二枝节为曲线形枝节。示例的,***枝节和/或第二枝节为波浪形枝节。在一种可能的实施方式中,***枝节和/或第二枝节为曲线形枝节。示例的,***枝节和/或第二枝节为锯齿形枝节。在一种可能的实施方式中,耦合结构为弧型枝节,弧形枝节的一端与辐射结构电连接,弧形枝节的另一端悬空。在一种可能的实施方式中,耦合结构为面状结构或者板状结构。示例的,所述耦合结构为球拍状结构。在一种可能的实施方式中,其特征在于,耦合结构为导电结构,包括,耦合结构为金属结构;或者,耦合结构为印刷电路板pcb结构。在一种可能的实施方式中,辐射结构为辐射臂。可选的,辐射结构还可以辐射贴片结构。第二方面,提供了一种天线装置,包括***天线,第二天线和反射板,***天线和第二天线安装在反射板上;***天线是以上***方面以及以上***方面任一可能的实现方式所述的天线。

    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。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。

    耦合结构230设置在辐射结构220上,具体设置在辐射结构220中的辐射臂222上。请结合图2b,图2b为图2a的局部放大图,其为耦合结构230消减干扰电流的示意图,可见,本申请实施例示例的耦合结构230中的部分耦合结构234耦合的干扰电流与辐射臂222耦合的干扰电流的方向相反,当部分耦合结构234耦合的干扰电流与辐射臂222耦合的干扰电流的方向正好相反、幅度相等时,可以抵消该干扰电流对天线200辐射特性影响。图2b所示的耦合结构230的消减作用*为示例,可选的,所述耦合结构230耦合的干扰电流的方向只要能分解出与辐射臂222耦合的干扰电流的方向相反的分量,就可以达到降低干扰电流对天线200辐射特性的影响的目的,同样属于本申请的保护范围。所以,在辐射结构上设置耦合结构进行消减,以达到降低外界干扰对天线辐射特性影响的,都属于本申请的保护范围。其中,图2b所示的干扰电流方向*为示例,本申请实施例对此不做限制。图3为本申请实施例提供的一种天线装置300的结构示意图,请结合图2a,所述天线装置除了包括图2a所示的天线200,还包括天线310和反射板320。天线200和天线310都设置在反射板320上,对于天线200来说,所述干扰电流包括天线310的辐射电流,。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。河北一对一通信设备计划表

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。陕西一对一通信设备

    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。陕西一对一通信设备

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