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山西什么通信設備管理模式

來源: 發布時間:2020-11-02

    除去添加在數據發送區間(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,并把時間軸上的數據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每個子載波地執行解調處理,解碼器510執行與發送時的編碼器301對應的解碼處理。按照這種方式解碼的數據信號(二進制信號)被送給數據處理器203。注意,執行利用信道均衡器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。山西什么通信設備管理模式

    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。安徽特色通信設備通訊也包括***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。

    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送和獲取信息的不同方法。

    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。空音調生成器3705執行穿孔處理,以便不把數據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量和導頻信號的數量,串行/并行變換器3704需要計算在1個ofdm符號中上面設置數據信號的子載波的數量,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。

    空音調的**小單位可以是1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。這是為了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,在如上所述,利用空音調發送信息的分組的接收之時,即使按照本實施例的通信設備200不能接收前導信號,通信設備200也可通過利用簡單同步,檢測分組的ofdm信號,測量每個子載波的接收功率,以及檢測空音調的位置和數量來獲得sr信息。這里,當通信設備200從分組的中間獲得sr信息時,通信設備200利用簡單同步,指定ofdm符號的定時。之后,當測量特定子載波的接收功率時,可以使多個符號標準化,并測量子載波接收功率。此外,當通信設備200從分組的中間獲得sr信息時,通過按照以下方法(a)和(b)任意之一,利用每個子載波的接收功率,可判定空音調。(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(上面持續施加功率的音調)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。(c)然而。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。吉林推廣通信設備市場報價

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。山西什么通信設備管理模式

    需要對ofdm符號進行fft計算。于是,需要檢測ofdm符號的定時。如后所述,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。之后,保護間隔去除器603基于由簡單時間同步處理器601檢測的ofdm符號的定時,從ofdm符號中除去保護間隔,快速傅里葉變換單元604對已從中除去保護間隔的ofdm符號,進行快速傅里葉變換,并把時間軸上的數據信號變換成布置在頻域中的子載波。隨后,在可利用fft處理把信號分離成子載波之后,接收功率計算單元605計算特定子載波的接收功率,空音調判定單元606判定每個子載波是否是空音調。如后所述,在預先在ofdm信號中判定空音調候選位置的情況下,只對于在候選位置的范圍中的子載波,進行接收功率的計算以及空音調判定。空音調判定單元606的判定結果被送給控制單元202。隨后,控制單元202基于空音調的判定結果,獲取控制信息。控制單元202根據ofdm信號中空音調被分配給的子載波的布置,提取施加于分組的控制信息。這點將在后面詳細說明。空音調判定單元606在不解調接收信號的情況下判定空音調。于是,在本實施例中,應充分理解的是接收單元220可在不解調接收信號的情況下。山西什么通信設備管理模式

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