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執行諸如下變頻、低噪聲放大之類的處理,隨后,數字信號變換器222把模擬的接收信號ad變換成數字信號。隨后,ofdm信號解調器223開始進行前導信號的常規檢測(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。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。河北透明通信設備范圍
空音調的位置、數量、或者位置和數量的組合),表達要發送的信息。于是,控制單元202根據施加于分組的信息,判定要成為空音調的子載波的位置,圖3和37中圖解所示的ofdm信號生成器211生成其中判定的子載波被設定為空音調的ofdm信號。利用這種操作,通信設備200可在發送時,通過以其中空音調被布置在ofdm信號中的形式,把信息施加于分組,發送除原始發送數據以外的信息。例如,**初記載在前導信號中的控制信息可以在前導之后的數據部分中通過使用空音調來發送。當然,可以通過把空音調布置在前導部分的ofdm信號中,而不是數據部分中來施加信息。圖5中,圖解說明了接收單元220的ofdm信號解調器223的例證構成。圖解所示的ofdm信號解調器223包括時間同步處理器501、頻率同步處理器502、保護間隔(gi)去除器503、快速傅里葉變換(fft)單元504、信道估計單元505、信道均衡器506、相位**單元507、相位旋轉校正器508、子載波解調器509和解碼器510。首先,時間同步處理器501檢測由數字信號變換器223生成的ofdm信號的符號定時(時間同步),隨后,頻率同步處理器502基于檢測的定時,進行頻率同步。隨后,保護間隔去除器503基于由時間同步處理器501檢測的ofdm符號的定時。安徽技術通信設備范圍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。
引文列表**文獻**文獻1:日本**申請公開技術實現要素:本發明要解決的問題本文中公開的技術的一個目的是提供發送和接收無線分組的通信設備和通信方法。問題的解決方案本文中公開的技術的***方面是一種通信設備,包括根據施加于分組的信息,判定要成為空音調的子載波的控制單元,和生成其中判定的子載波被設定為空音調的多載波信號,并無線發送該信號的發送單元。所述控制單元在預先在多載波信號中判定的空音調候選位置的范圍中,判定要成為空音調的子載波的位置和數量。或者,所述控制單元固定要成為空音調的子載波的數量,并與所述信息對應地判定要成為空音調的子載波的位置。此外,控制單元根據所述信息的時間變化,改變要成為空音調的子載波。隨后,所述控制單元根據包括bss標識符、發送時間信息、發送功率信息、識別上行鏈路通信或下行鏈路通信的標志、或者指示分組是否可被接收的標志中的至少一個的所述信息,判定要成為空音調的子載波。此外,本文中公開的技術的第二方面是一種通信方法,包括根據施加于分組的信息,判定要成為空音調的子載波的控制步驟,和生成其中判定的子載波被設定為空音調的多載波信號,并無線發送該信號的發送步驟。此外。
其為本申請實施例提供的一種天線的結構示意圖,圖6所示的耦合結構630也為l型枝節,耦合結構630與輻射結構620不在同一個平面上,天線600為壓鑄形式的偶極子天線,圖6所示的天線結構圖5所示的結構類似此處不再贅述。需要說明的是,圖5或者圖6所示的天線的結構形式*為示例,可選的,天線還可以是單極化天線,或者天線還可以是喇叭天線等,本申請對天線的結構不作限制。圖5以及圖6所示的多個l型枝節等間隔的設置在輻射結構(輻射結構520a或輻射結構520b)上,即多個l型枝節與輻射結構等間隔的電連接。圖5及圖6所示的天線包括多個l型枝節,不同l型枝節的長度相同。可選的,不同l型枝節的長度不同(未示出),l型枝節的長度為***枝節和第二枝節的長度之和。示例的,不同l型枝節的***枝節長度相同,但他們的第二枝節長度不同,或者,不同l型枝節的第二枝節長度相同,但他們的***枝節長度不同,或者,不同l型枝節的***枝節和第二枝節長度都不同,或者,不同l型枝節的***枝節和第二枝節長度都相同,等等。以上所述的l型枝節的***枝節和第二枝節都為直線型枝節結構。可選的,***枝節和/或第二枝節還可以為曲線型枝節結構,示例的,***枝節和/或第二枝節可以為波浪形枝節。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。
圖6是本申請實施例提供的一種天線結構示意圖。具體實施方式天線作為通信系統的關鍵設備之一,尤其對天線的抗干擾能力的需求越來越高,因此,本申請提供一種天線可以降低外界干擾的影響。隨著通信資源越來越緊俏,通信系統對天線工作頻段的需求也越來越高,如,天線需要兼容多個工作頻段以適用多種工作環境。圖1所示的為一種天線裝置100示意圖,天線裝置100包括天線110和天線120。其中,天線110或者天線120工作在不同的頻段。為了方便說明,天線裝置100以雙頻為例說明,具體為天線110工作頻率為f1,天線120率為f2,且f2大于f1,f1和f2都為正數。因此,天線110又可以稱為低頻天線,天線120又可以稱為高頻天線,則天線110的工作波長比天線120的工作波長長,所以天線110的尺寸比天線120的尺寸大,且天線110和天線120距離較近,天線110對天線120的輻射性能有干擾。另外,如果f2的值是f1的二倍左右,天線110對天線120輻射性能的干擾更明顯。需要說明的是,本申請實施例提供的天線裝置100*為示例,其中,天線110和天線120的結構可以相同可以不同,示例的,天線110和天線120可以同為壓鑄天線;或者,天線110為壓鑄天線,天線120為介質天線;或者,天線110為雙頻天線。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。湖南技術通信設備
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。河北透明通信設備范圍
或者說所述干擾電流包括天線200感應到天線310的輻射能量而產生的電流通過在天線200的輻射結構上設置耦合結構230,耦合結構230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,由于天線200耦合的天線310的輻射電流變小了,也即是天線200對天線310輻射特性的干擾影響變小了,同時,降低了天線200感應到天線310的輻射電流,從而降低了天線200形成的二次輻射,也即是減少了天線200耦合(或者感應)到的天線310輻射電流的輻射,降低了天線200對天線310輻射特性的影響。可見,通過采用本申請提供天線200,尤其是設置在天線200上的耦合結構230,可以降低天線200和天線310之間的影響。示例的,圖2a或者圖3所示的輻射結構220可以為輻射臂結構,輻射結構220還可以為輻射貼片結構,本申請對輻射結構220的結構形式不做限制。可見,采用本申請實施例提供的天線,通過設置在天線200上的耦合結構230,如圖2a或者圖3所示的耦合結構與天線的輻射臂連接,耦合結構230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,達到去耦合的目的,減少了天線200耦合(或者感應)到的天線310的輻射電流,從而達到降低二次輻射的目的,從而降低了天線200對天線310輻射特性的影響。河北透明通信設備范圍
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