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來源: 發(fā)布時間:2020-06-22

    數(shù)據(jù)信號s1~s4是分別在不同的子載波上發(fā)送的,類似地,數(shù)據(jù)信號s5~s8是分別在不同的子載波上發(fā)送的。圖38(e)圖解說明利用空音調生成器3705,對于每個串行/并行變換的ofdm信號,生成空音調信號的結果??找粽{生成器3705執(zhí)行穿孔處理,以便不把數(shù)據(jù)信號放置在由控制單元202判定的子載波s2和s6的位置處,而是用“null”替換子載波。在圖38(e)中,從每個ofdm信號的頂端起的其中寫入n的第二個子載波是不具有功率的子載波,即,空音調。圖38(f)圖解說明利用導頻插入單元3706,在其中利用空音調生成器3705生成空音調的每個ofdm信號中插入導頻信號的結果。在圖38(f)中,從每個ofdm信號的頂端起的其中寫入p的第四個子載波是導頻信號。此外,圖38(f)中的從每個ofdm信號的頂端起的其中寫入n的第二個子載波是不具有功率的子載波,即,空音調。考慮到要在后段插入的空音調的數(shù)量和導頻信號的數(shù)量,串行/并行變換器3704需要計算在1個ofdm符號中上面設置數(shù)據(jù)信號的子載波的數(shù)量,并進行串行/并行變換。此外,考慮到在后段的導頻信號的插入,空音調生成器3705需要判定在本階段(或者由空音調生成器3705)插入“null”的位置,以便把空音調布置在**終由控制單元202判定的子載波的位置處。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。海南認可通信設備直播

    而附圖標記nfft指示有效ofdm的fft樣本的數(shù)量。為了利用空音調檢測器224計算每個子載波的接收功率,需要**對ofdm符號進行fft計算。于是,需要檢測每個ofdm符號的定時。這里,由于保護間隔是通過復制ofdm符號的后半部分生成的,因此如果連續(xù)計算保護間隔的自相關,并且可獲取自相關的峰值點,那么就可檢測ofdm符號的定時。圖8中,圖解說明了空音調檢測器224中的簡單時間同步處理器601的例證構成。圖解所示的簡單時間同步處理器601通過利用保護間隔的周期性,計算與通過對于每個點使輸入的ofdm信號延遲nfft而獲得的信號的自相關,并從通過相加ngi的信號的自相關結果而獲得的結果中檢測峰值定時。圖8中,附圖標記ngi指示保護間隔的fft樣本的數(shù)量,附圖標記nfft指示有效ofdm的fft樣本的數(shù)量。此外,附圖標記z-1指示延遲一個樣本的延遲設備。附圖標記802指示一組(ngi-1)個延遲設備。該組(ngi-1)個延遲設備保持與附圖標記801指示的一組(ngi-1)個延遲設備保持的樣本信號相比,被延遲與預期周期對應的(ngi+nfft-1)個樣本的樣本信號。由附圖標記803指示的乘法器組相乘分別由延遲設備組801和802保持的彼此對應(即,被延遲預期周期)的延遲信號。隨后。青海什么通信設備直播電子元器件發(fā)展史其實就是一部濃縮的電子發(fā)展史。電子技術是十九世紀末、二十世紀初開始發(fā)展的新興技術。

    干擾電流包括第二天線的輻射電流?;蛘哒f所述干擾電流包括***天線感應到第二天線的輻射能量而產(chǎn)生的電流。第三方面,提供了一種天線陣列,包括以上***方面以及以上***方面任一可能的實現(xiàn)方式所述的天線,和/或以上第二方面的天線裝置。第四方面,提供了一種通信設備,包括以上***方面以及以上***方面任一可能的實現(xiàn)方式所述的天線,和/或以上第二方面所述的天線裝置,和/或以上第三方面所述的天線陣列。本申請實施例提供的技術方案帶來的有益效果是:通過將所述耦合結構設置在輻射結構上,且該耦合結構耦合的干擾電流與輻射結構耦合的干擾電流能夠相互消減,達到消減的目的,從而降低了外界干擾對天線輻射特性的影響,,減少了所述天線對干擾電流的輻射。示例的,本申請實施例提供的天線可以用于天線裝置或者天線陣列之間,以降低天線之間的干擾,也會相應的提高包括本申請?zhí)峁┑耐ㄐ旁O備的性能。附圖說明圖1是本申請實施例提供的一種場景圖;圖2a是本申請實施例提供的一種天線結構示意圖;圖2b是圖2a的局部放大圖;圖3是本申請實施例提供的一種天線裝置結構示意圖;圖4是本申請實施例提供的一種天線結構示意圖;圖5是本申請實施例提供的一種天線結構示意圖。

    為了解決上述問題,在本說明書中,提出了通過利用簡單同步,檢測其中不能獲取前導信號的分組的ofdm信號,測量每個子載波的接收功率,并檢測空音調的數(shù)量和位置,來獲得必要信息的接收器和接收方法。在通過簡單同步指定ofdm符號的定時之后,接收終端測量特定子載波的接收功率。這里,可以使用通過把子載波的接收功率除以整個ofdm符號的接收功率而獲得的標準化接收功率。此外,可通過利用標準化功率值和峰值,測量多個符號每一個的接收功率。此外,接收器可根據(jù)以下方法(a)和(b)任意之一,通過利用每個子載波的接收功率來判定空音調。(a)比較在作為候選空音調的子載波中測量的接收功率值與閾值,然后判定候選空音調是空音調。(b)比較在作為候選空音調的子載波中測量的接收功率值和在作為參考音調(referencetone)的子載波中測量的接收功率之間的相對值與閾值,然后判定候選空音調是空音調。不過,假設參考音調是具有功率的音調信號(子載波)。(c)然而,在從1個ofdm符號中檢測出比判定的數(shù)量多的空音調的情況下,判定空音調判定失敗。在下面的說明中,將說明與在本文中提出的技術相關的一些實施例。***到第三實施例是與在。盡管各個實施例分別具有用于發(fā)送和獲取信息的不同方法。有線通訊設備主要介紹解決工業(yè)現(xiàn)場的串口通訊,專業(yè)總線型的通訊。

    除去添加在數(shù)據(jù)發(fā)送區(qū)間(ofdm符號)的頭部的保護間隔。快速傅里葉變換單元504對已從中除去保護間隔的ofdm符號進行快速傅里葉變換,并把時間軸上的數(shù)據(jù)信號變換成布置在頻域中的子載波。在利用fft處理可把ofdm信號分離成子載波之后,信道估計單元505估計信道,信道均衡器506基于信道估計結果,執(zhí)行諸如殘余頻偏校正、信道**之類的信道均衡處理。相位**單元507**已對其進行信道均衡的信號的相位,相位旋轉校正器508基于相位**結果,執(zhí)行校正接收信號的相位旋轉的處理。隨后,子載波解調器509每個子載波地執(zhí)行解調處理,解碼器510執(zhí)行與發(fā)送時的編碼器301對應的解碼處理。按照這種方式解碼的數(shù)據(jù)信號(二進制信號)被送給數(shù)據(jù)處理器203。注意,執(zhí)行利用信道均衡器506的信道均衡和利用相位旋轉校正器508的相位旋轉校正處理,以提高解調精度。這里,在wlan中進行的時間同步、頻率同步、信道估計和相位**都是利用前導信號(更具體地,設置在前導信號的頭部處的包括已知模式的短訓練序列(stf)信號或長訓練序列(ltf)信號)進行的處理。在圖5中圖解所示的ofdm信號解調器223的構成的情況下,如果錯過在分組的頭部處的前導信號,那么難以從分組的中間建立同步,從而難以檢測ofdm信號。此外。工業(yè)以太網(wǎng)的通訊以及各種通訊協(xié)議之間的轉換設備,主要包括路由器、交換機、modem等設備。山西什么通信設備市場報價

無線通信設備比較大優(yōu)點就是環(huán)境,不需要受線的限制,具有一定的移動性,可以在移動狀態(tài)下通過無線連接通信。海南認可通信設備直播

    說明按照本實施例的通信設備200的接收單元220的操作。圖17中,以流程圖的形式,圖解說明了在通信設備200進行接收時的操作過程。當接收單元220開始檢測信號(步驟s1701),并通過天線共享單元201輸入天線接收信號時,rf接收單元221執(zhí)行諸如下變頻、低噪聲放大之類的處理,隨后,數(shù)字信號變換器222把模擬的接收信號ad變換成數(shù)字信號。隨后,ofdm信號解調器223開始進行前導信號的常規(guī)檢測(步驟s1702)。在ofdm信號解調器223可從接收信號中,檢測前導信號(步驟s1702中“是”),并且判定接收功率等于或大于前導信號的接收功率閾值(步驟s1707中“是”)的情況下,ofdm信號解調器223開始像常規(guī)操作中一樣地對ofdm信號進行解調(步驟s1708)。隨后,解調結果被輸出給控制單元202。另一方面,在不能從接收信號中檢測前導信號(步驟s1702中“否”)的情況下,和在盡管可以檢測到前導信號,但是前導信號的接收功率小于所述閾值(步驟s1707中“否”)的情況下,過程返回步驟s1701,重復執(zhí)行信號檢測處理。此外,在接收單元220中,與ofdm信號解調器223的處理同時地(或者并行地),空音調檢測器224開始檢測ofdm信號(步驟s1703)。在步驟s1703。海南認可通信設備直播

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