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上海要求通信設備范圍

來源: 發布時間:2021-04-15

    由于這種處理通常是通過利用包含在分組的前導信號中的已知模式執行的,因此在常規無線終端的構成的情況下,在無前導信號的情況下,不可能或者極難從分組的中間獲取控制信息。另一方面,只要能夠指定ofdm符號的定時,根據本實施例的通信設備200就可判定每個子載波是否是空音調,從而解調時必需的諸如高級同步、信道估計、相位校正之類的處理是不必要的。于是,即使從分組的中間接收信號,通信設備200也可獲取施加于分組的控制信息。隨后,通信設備200基于可獲取的控制信息,可以進行例如利用空間再利用的分組發送判定,和發送參數調整。隨后,將說明具體的無線通信操作。圖11中,圖解說明用于在。不過,這里設想圖1中圖解所示的無線通信環境。此外,圖11中的橫軸是時間軸,每個軸上的白色矩形指示在與橫軸上的位置對應的時間,從通信設備發送的幀。此外,從幀垂直延伸的虛線箭頭的前端指示幀的目的地。此外,存在指示幀的矩形的高度表示發送功率的情況。當ap1開始發送分組時,ap2接收從ap1發送的分組中的前導信號,并獲取記載在前導信號中的關于空間再利用操作的信息(下面也稱為“sr信息”)。作為sr信息,例如,包括bss標識符。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。上海要求通信設備范圍

    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。吉林什么通信設備管理模式無線通信指不需要物理連接線的通信,即利用電磁波信號在自由空間中傳播的特征進行信息交換的一種通信方式。

    空音調候選位置中的**后的子載波被分配給作為簡單錯誤檢測碼的奇偶校驗位。如果更多的空音調可以用于對于待發送的控制信息的錯誤檢測或校正,那么奇偶校驗位可以用諸如循環冗余校驗(crc)之類的高級錯誤校正碼來代替。此外,將利用空音調發送的控制信息不限于包含在前導信號中的信息。當然,通過利用空音調,可以發送除sr信息以外的各種控制信息。圖15中圖解所示的利用空音調發送的控制信息的剩余發送時間是時變參數。但是,指示空音調信息的有無的標志、bss標識符、發送功率和ul/dl標志是固定參數。此外,奇偶校驗位隨著時變參數的變化而變化。當在分組的中間,任何控制信息隨著時間而變化時,對應于該控制信息的子載波在分組的中間,從空音調切換成正常音調,或者從正常音調切換成空音調。圖16中,圖解說明了按照本實施例的子載波的時間變化的例子。但是在圖16中,橫軸指示時間,縱軸指示頻率。此外在圖16中,表示了在前導信號之后的數據信號部分,1個正方形表示每個ofdm符號中的1個子載波。假定通信設備200的控制單元202在發送分組時,如圖所示判定空音調候選位置中的子載波之中的空音調的位置和數量。在圖16中圖解所示的例子中,由于進行利用空音調的信息發送。

    以便減小由多徑延遲引起的干擾。隨后,并行/串行變換器3709把已在頻率軸和時間軸上分類,并且已對其執行上述處理的每個并行信號再次變換成串行信號,從而生成實際的ofdm信號。圖38中,圖解說明圖37中圖解所示的發送單元210的ofdm信號生成器211中的信號生成的例子。然而,在圖38中,為了簡化說明,設想通過利用4個子載波發送32比特的編碼數據,另外,設想通過利用1個子載波,發送4比特的信息(即,16qam調制)。圖38(a)圖解說明利用編碼器3701編碼的32比特數據信號b1-b32。圖38(b)圖解說明利用交織器3702,每個符號地進行的數據信號的重新排列的結果。該處理不限于圖38(b)中圖解所示的重新排列規則,只要數據序列不是連續地處理的,就沒有問題。圖38(c)圖解說明由映射單元3703編碼和映射的調制數據s1-s8。在圖38(c)中,調制數據s1是通過利用16qam調制,映射比特b1、b9、b17和b25而獲得的調制數據,調制數據s2是通過利用16qam調制,映射比特b2、b10、b18和b26而獲得的調制數據。圖38(d)圖解說明利用串行/并行變換器3704,在頻率軸和時間軸上對每個調制數據s1~s8分類的結果。如圖4(b)中圖解所示,發送包括s1~s4和s5~s8的兩個ofdm符號。然而。無線通訊設備主要包括無線AP,無線網橋,無線網卡,無線避雷器,天線等設備。

    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。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。浙江技術通信設備服務保證

電子元器件是電子元件和小型的機器、儀器的組成部分,其本身常由若干零件構成,可以在同類產品中通用。上海要求通信設備范圍

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