這里,如圖38中的調制數據s2和s6中一樣,為利用穿孔處理生成空音調而用空值替換的數據信號中的信息不在ofdm信號上發送。如果接收側不能準確地解調其他調制數據,那么可以解碼這些穿孔信息。例如,由于調制數據s2是利用比特b2、b10、b18和b25映射的信號,因此如果能夠準確地獲取交織處理之前或之后的數據(b2、b1和b3的情況),那么利用諸如viterbi解碼之類的解碼處理,可以獲取未被發送的信息。這同樣適用于調制數據s6。這樣的穿孔處理是編碼中常用的處理。在本實施例中,通過把這種穿孔處理用于空音調的生成,盡管所需snr增大,也可在不劣化數據速率的情況下,生成具有空音調的ofdm信號。注意,當通信設備200作為接收側工作,并把具有通過穿孔處理而生成的空音調的ofdm信號解碼成數據信號時,理想的是預先獲取關于要成為空音調的子載波的信息,以便在ofdm信號解調器223(后面說明的子載波調制器509)中,不從成為空音調的子載波提取數據。于是,在發送具有通過穿孔處理而生成的空音調的ofdm信號一側的通信設備200可把關于要成為空音調的子載波的信息發送給前導信號等。在本實施例中,可以根據ofdm信號中,被分配空音調的子載波的布置。有線通信是指通信設備傳輸間需要經過線纜連接,即利用架空線纜、同軸線纜、光纖等傳輸介質傳輸信息方式。甘肅技術通信設備管理模式
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。云南特色通信設備制造價格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。
所述限位桿一端設置有支撐桿,所述限位桿另一端設置有第二限位孔,所述限位桿頂部設置有所述折疊架,所述折疊架兩側壁上設置有***限位孔,所述鋁合金框架頂部設置有頂蓋,所述頂蓋兩側設置有長螺桿,所述長螺桿正下方在所述鋁合金框架上設置有螺栓孔,所述鋁合金框架內部壁上設置有限位滑塊,所述限位滑塊一側設置有滑軌,所述滑軌上設置有所述內框,所述內框頂部設置有提手,所述鋁合金框架外部一側壁上設置有散熱窗,所述鋁合金框架內底部設置有散熱除塵結構,所述散熱除塵結構內部設置有濾塵網,所述濾塵網頂部設置有冷卻扇,鋁合金框架外部另一側壁上設置有箱門,所述箱門上設置有觀察窗。進一步的,所述減震腳墊與所述鋁合金框架通過螺栓固定連接,所述接地線與所述鋁合金框架通過掛鉤連接,所述隔板與所述鋁合金框架通過卡槽固定連接。通過采用以上技術方案,通過采用所述減震腳墊能夠減小裝置的震感,進而保護了內部的設備,所述接地線用來消除裝置泄露的電流,所述隔板起到了給所述鋁合金框架分區設置的功能。進一步的,所述掛盒與所述隔板通過螺栓固定連接,所述彈簧與所述掛盒通過卡壓的方式連接,所述限位桿與所述鋁合金框架以及隔板均通過螺栓固定連接。
因此空音調候選位置中的第1個子載波被設定為空音調,表達b1=“1”。此外,在期望作為bss標識符,發出信息“011000”的情況下,空音調被分配給第2到第7子載波中的第5和第6子載波。此外,在期望作為發送功率信息,發出信息“1001”的情況下,空音調被分配給第14到第17子載波之中的第14和第17子載波。此外,在期望ul/dl標志指示ul的情況下,第18個子載波被設定為空音調,表達b18=“1”。然后,關于不隨時間變化的這些參數,要成為空音調的子載波被固定,從而生成ofdm信號。另一方面,如剩余發送時間信息一樣,關于其值在分組發送期間變化的信息,對于每個一定時段改變要成為空音調的子載波的位置。在圖16中圖解所示的例子中,**初在表示信息“000100”時,只有空音調候選位置中的第10個子載波被設定為空音調。但是,由于在剩余發送時間信息改變的定時,所述信息被改變成通過使該信息遞減1而獲得的“000011”,因此第10個子載波被改變成正常音調信號,而第8個和第9個子載波被改變成空音調。此外,根據控制信息的時間變化改變諸如奇偶校驗位之類的錯誤校正碼,從而為發送奇偶校驗位而分配的第n個子載波從空音調變為正常音調或者從正常音調變為空音調。隨后。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。
由附圖標記804指示的加法器獲得乘法器組803的乘法結果之和。乘法器806把加法器804的輸出乘以通過利用延遲設備805使上述輸出延遲有效ofdm的fft樣本的數量nfft而獲得的加法器804的輸出,以便使自相關的峰值**大化。這樣,峰值判定單元807判定自相關的峰值位置。圖9中,圖解說明了利用圖8中圖解所示的簡單時間同步處理器601進行的符號定時的檢測的例子。不過在圖9中,附圖標記tgi指示與保護間隔的fft樣本的數量對應的時間,附圖標記tfft指示與有效ofdm的fft樣本數對應的時間。參考圖7中圖解所示的ofdm信號的例證構成,當連續計算ofdm符號中的保護間隔的自相關時,預期在給簡單時間同步處理器601的輸入是保護間隔的頭部之時,振幅開始增大,在保護間隔的結尾(即ofdm符號的開始)處進行所述輸入之時,自相關計算結果達到峰值。于是,簡單時間同步處理器601可檢測出一些峰值點(t1,t2)。當簡單時間同步處理器601可以如圖9中圖解所示,以預期周期(tgi+tfft)檢測出峰值點(t1,t2)時,簡單時間同步處理器601判定ofdm信號被成功檢測到。注意,通過結合如后所述的簡單頻率同步處理,重復執行這樣的簡單時間同步處理,可以提高ofdm符號檢測精度。圖10中。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。甘肅一對一通信設備范圍
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。甘肅技術通信設備管理模式
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。甘肅技術通信設備管理模式
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