對于其中不能獲取前導信號的分組,即使在檢測到ofdm信號后數據未被解調,無線lan終端也需要獲取必要的控制信息。為了解決上述問題,在本說明書中,提出了根據施加于分組的信息,判定要成為空音調(nulltone)的子載波,生成其中判定的子載波被設定為空音調的ofdm信號,并進行分組通信的發送器和發送方法。這里,空音調指的是不具有功率的音調信號(子載波)。利用空音調施加于分組的信息例如是基本服務集(bss)標識符、發送時間信息、發送功率信息、上行鏈路(ul)/下行鏈路(dl)標志等。作為設定待分配給空音調的子載波的位置和數量的方法,可以例示兩種模式。一種方法是固定在ofdm信號中,可被分配給空音調的子載波的范圍(下面也稱為“空音調候選位置”),并使實際的空音調的位置和數量具有信息的方法。另一種方法是固定在ofdm信號中分配的空音調的數量,并使空音調的位置具有信息的方法。根據時變信息,在ofdm信號中,空音調被分配給的子載波的位置或數量可被改變。空音調的**小單位可以是一個子載波或者多個子載波。此外,在存在多個流的情況下,各個流中的相同子載波被設定為空音調。這將防止其中子載波由于所述多個流而交疊,從而接收側不能檢測空音調的情況。此外。電子元器件發展史其實就是一部濃縮的電子發展史。電子技術是十九世紀末、二十世紀初開始發展的新興技術。上海認可通信設備直播
從分組獲取控制信息。控制單元202根據基于檢測的空音調獲取的控制信息,判定通信設備200的發送單元210和接收單元220的行為、參數等。例如,控制單元202根據獲取的控制信息,控制諸如利用空間再利用的分組的發送、向fd終端的分組發送等之類的處理操作。這點將在后面詳細說明。圖6中圖解所示的簡單時間同步處理器601和簡單頻率同步處理器602的主要特征在于不使用在前導信號的頭部處的已知模式。具體地,簡單時間同步處理器601和簡單頻率同步處理器602通過利用保護間隔的周期性,借助接收的ofdm信號的自相關,執行簡單同步處理。盡管這種簡單同步處理在同步精度和收斂時間上不如由ofdm信號解調器223執行的同步處理,不過,簡單同步處理不需要前導信號。于是,簡單同步處理具有空音調檢測器224可以從分組的中間檢測ofdm信號的優點。空音調檢測器224*根據由在后段的接收功率計算單元605計算的功率級,判定子載波是空音調還是正常音調信號,不解調也不解碼ofdm信號。于是,認為通過簡單同步處理來檢測ofdm信號是完全可能的。首先,和正常音調信號不同,空音調不具有信息。由于控制單元202基于ofdm信號中由空音調判定單元606判定的空音調的布置來提取控制信息,因此不必解調數據。甘肅信息通信設備市場報價無線通信設備比較大優點就是環境,不需要受線的限制,具有一定的移動性,可以在移動狀態下通過無線連接通信。
數據處理器203處理用于通信的數據信號。具體地,數據處理器203執行用于生成要在分組中發送的數據信號,和從解調的接收信號中提取數據信號的處理。此外,要放在前導信號上的信息是在數據處理器203中生成的。控制單元202***控制通信設備200的整體操作。特別地,在本實施例中,控制單元202基于通過利用空音調發送的信息,判定待分配給空音調的子載波的位置,并基于從空音調檢測結果獲取的信息,控制通信設備200的發送單元210和接收單元220的操作。發送單元210從由數據處理器202生成的數據信號,生成待通過天線發送的分組。發送單元210可以主要分成ofdm信號生成器211、模擬信號變換器212和射頻(rf)發送單元213。ofdm信號生成器211基于由數據處理器202生成的數據信號,生成ofdm信號。此外,在ofdm信號生成器211從控制單元203獲取關于待分配給空音調的子載波的位置的信息的情況下,ofdm信號生成器211生成其中指定的子載波被設定為空音調(即,沒有功率)的ofdm信號。模擬信號變換器212進行從由ofdm信號生成器211生成的ofdm信號到模擬信號的da變換。rf發送單元213對由模擬信號變換器212生成的模擬信號,進行變頻(上變頻)和功率放大,并生成從天線輸出的發送信號。
即使盡管錯過了前導信號,ofdm信號解調器223仍能檢測ofdm信號,也無法執行信道估計的處理和相位**的處理。于是,解調精度***降低。即,ofdm信號解調器223不可能從分組的中間解調ofdm信號并提取原始數據信號。于是,在按照本實施例的通信設備200中,接收單元220包括空音調檢測器224,以便實現甚至從分組的中間檢測ofdm信號并獲取控制信息的手段。空音調檢測器224檢測布置在ofdm信號中的空音調。如上所述,信息是根據ofdm信號中分配給空音調的子載波的位置表達的。隨后,基于空音調檢測器224的判定結果,控制單元202可提取施加于分組的控制信息。圖6中,圖解說明了空音調檢測器224的例證構成。圖解所示的空音調檢測器224包括簡單時間同步處理器601、簡單頻率同步處理器602、保護間隔(gi)去除器603、快速傅里葉變換(fft)單元604、接收功率計算單元605和空音調判定單元606。簡單時間同步處理器601檢測由數字信號變換器222生成的ofdm信號的近似符號定時,并簡單地獲取時間同步。接下來,簡單頻率同步處理器602基于可由簡單時間同步處理器601檢測的符號定時,獲取簡單頻率同步。為了當在空音調檢測器224的后段檢測空音調信號時,計算每個子載波的接收功率。有線通訊設備主要介紹解決工業現場的串口通訊,專業總線型的通訊。
低成本的實現了降低天線200對天線310輻射特性的影響,也降低了天線310對天線200的影響,也即降低了天線200和天線310之間的干擾。另外,通過采取l型枝節的第二枝節234與所述輻射結構平行,l型枝節降低天線200對天線310輻射特性的影響更明顯。當然,第二枝節234與輻射結構之間的夾角還可以根據需要進行設計,第二枝節234與輻射結構之間的夾角可以是任意的,可以大于等于0°小于等于180°。圖3所示的l型枝節的長度可以近似為天線310工作的中心波長的1/8。圖3所述的l型枝節的第二枝節與輻射結構之間的**大間距小于或者等于天線310工作的中心波長的1/8。可選的,天線可以包括多個l型枝節。其中,多個l型枝節分別設置在輻射結構上,每個l型枝節的指向相同或者不同,其中,l型枝節的指向是指l型枝節的第二枝節的另一端延長方向。請繼續參考圖3,所示的天線包括兩個l型枝節,且兩個l型的枝節指向不同。在一種可能的實施方式中,多個l型枝節與輻射結構等間隔連接。可選的,多個l型枝節與輻射結構不等間隔的電連接。請參考圖5,其為本申請實施例提供的一種天線的結構示意圖,圖5所示的天線500為一個pcb結構的偶極子形式的天線,圖5所示的耦合結構530為l型枝節。工業以太網的通訊以及各種通訊協議之間的轉換設備,主要包括路由器、交換機、modem等設備。河南一對一通信設備直播
通信設備,英文簡稱ICD,全稱Industrial Communication Device。用于工控環境的有線通訊設備和無線通訊設備。上海認可通信設備直播
圖解說明了空音調檢測器224中的簡單頻率同步處理器602的例證構成。類似于簡單時間同步處理器601,簡單頻率同步處理器602通過利用保護間隔的周期性,根據相移計算頻移,并校正所述頻移。下面說明圖10中圖解所示的簡單時間同步處理器601的處理操作。除法器1002把保護間隔的接收信號,除以由延遲設備1001延遲有效ofdm的fft樣本數nfft的前一周期中的保護間隔的接收信號。這里,假定在時間t的保護間隔的接收信號為x(t)eδjωt,一個周期(即,有效ofdm的fft樣本數nfft)之后的接收信號為x(t+nftt)eδjωt。但是,eδjωt在復數平面中表示頻率相移。考慮到保護間隔的周期性(即,接收的波形x(t)和x(t+nftt)相同),因此作為除法器1002的除法的結果,只有相移eδjωt留下。后段的移相器1003把復數計算的結果變換成相位,另外,變頻器1004把相移變換成頻移,并輸出變換后的頻移。注意,通過結合簡單頻率同步處理,重復執行簡單時間同步處理,可以提高ofdm符號檢測精度。基于保護間隔的自相關的符號定時檢測精度不如使用前導信號的同步處理的精度高。不過,上述符號定時檢測精度足以在不解調接收信號的情況下基于接收功率進行空音調判定處理。如上所述。上海認可通信設備直播
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