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。電子元器件常指電器、無線電、儀表等工業的某些零件,是電容、晶體管、游絲、發條等電子器件的總稱。四川什么通信設備答疑解惑
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。青海信息通信設備市場報價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。
隨后,導頻插入單元305把用于信道估計的導頻信號插入每個并行信號中。逆傅里葉變換(ifft)單元306把布置在頻域中的每個子載波變換成時間軸上的數據信號。隨后,保護間隔(gi)插入單元307把通過部分復制ofdm時間信號(符號)而獲得的保護間隔插入ofdm符號的頭部中,以便減小由多徑延遲引起的干擾。隨后,并行/串行變換器308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4中,圖解說明在圖3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。圖4(a)圖解說明由編碼器301編碼,并由映射單元302映射的調制數據s1~s8。圖4(b)圖解說明利用串行/并行變換器303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,數據信號s1~s4是分別在不同的子載波上發送的,類似地,數據信號s5~s8是分別在不同的子載波上發送的。圖4(c)圖解說明利用空音調生成器304,把空音調信號插入每個串行/并行變換后的ofdm信號中的結果。空音調生成器304插入“null”,以致數據信號不被放置在由控制單元202判定的子載波的位置處。在圖4(c)中。
于是,空音調檢測器224不需要高級同步精度,不必進行為提高解調精度所需的處理,比如信道估計、相位校正等。注意,簡單時間同步處理、簡單頻率同步處理和空音調判定每一個所需的ofdm符號的數量無特別限制。例如,可以只利用多個符號來重復簡單時間同步處理和簡單頻率同步處理,以提高同步精度。此外,在空音調判定中,可以測量多個符號的接收功率,并把標準化功率和峰值功率用于判定,以便考慮到計算的接收功率的變化(例如,由調制引起的振幅的變化),正確地進行判定。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,圖6中圖解所示的空音調檢測器224中的保護間隔去除器603和快速傅里葉變換單元604進行與圖5中圖解所示的ofdm信號解調器223的操作相同的操作。于是,空音調檢測器224和ofdm信號解調器223可以利用公共電路來進行保護間隔去除或快速傅里葉變換至少之一。下面,說明空音調檢測器224中的簡單時間同步處理器601和簡單頻率同步處理器602的詳細構成。圖7中,圖解說明了ofdm信號的例證構成。在圖解所示的ofdm信號中,在每個ofdm符號之前,附加保護間隔(gi)。在圖7中,附圖標記ngi指示保護間隔的fft樣本的數量。通訊也包括***通訊和民事通訊,中國三大通訊運營商為移動通訊,聯通通訊和電信通訊。
在所述某個無線lan終端在此時執行另外的處理(例如,分組的發送或者其他分組的接收)的情況下,該無線lan終端也不能接收上述前導信號。當前導信號的接收一旦被錯過時,無法從分組的中間獲取上述信息,從而不可能判定發送和調整發送參數。預計這種狀況在高密度地布置無線lan終端,并且施加高通信量的情況下會更嚴重。于是,可以說無線lan終端*利用前導信號,向其他無線lan終端發送必要信息,以及從其他無線lan終端獲取必要信息的機會是有限的。由于以上原因,理想的是無線lan終端發送信息,以致其他無線lan終端甚至可以從分組的中間獲取必要信息,而不依賴于前導信號。然而,由于目前的無線lan終端通過利用前導信號執行諸如同步和信道估計之類的處理,因此目前的無線lan終端不能從分組的中間執行這樣的處理。即,在目前的無線lan終端的構成的情況下,很難在不利用前導信號的情況下檢測和解調正交頻分復用(ofdm)信號。例如,提出了其中發送器通過利用ofdm信號的空閑頻率,向接收器通知控制信號的無線通信系統(例如,參見**文獻1)。然而,在這種系統中,即使在發送器不發送控制信號的情況下,也必須保留資源。于是,其他不能建立同步的低效無線lan終端難以讀取控制信號。于是。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。遼寧一對一通信設備答疑解惑
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。四川什么通信設備答疑解惑
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。四川什么通信設備答疑解惑
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