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海南透明通信設備市場報價

來源: 發布時間:2020-11-16

    圖解說明了空音調檢測器224中的簡單頻率同步處理器602的例證構成。類似于簡單時間同步處理器601,簡單頻率同步處理器602通過利用保護間隔的周期性,根據相移計算頻移,并校正所述頻移。下面說明圖10中圖解所示的簡單時間同步處理器601的處理操作。除法器1002把保護間隔的接收信號,除以由延遲設備1001延遲有效ofdm的fft樣本數nfft的前一周期中的保護間隔的接收信號。這里,假定在時間t的保護間隔的接收信號為x(t)eδjωt,一個周期(即,有效ofdm的fft樣本數nfft)之后的接收信號為x(t+nftt)eδjωt。但是,eδjωt在復數平面中表示頻率相移。考慮到保護間隔的周期性(即,接收的波形x(t)和x(t+nftt)相同),因此作為除法器1002的除法的結果,只有相移eδjωt留下。后段的移相器1003把復數計算的結果變換成相位,另外,變頻器1004把相移變換成頻移,并輸出變換后的頻移。注意,通過結合簡單頻率同步處理,重復執行簡單時間同步處理,可以提高ofdm符號檢測精度?;诒Wo間隔的自相關的符號定時檢測精度不如使用前導信號的同步處理的精度高。不過,上述符號定時檢測精度足以在不解調接收信號的情況下基于接收功率進行空音調判定處理。如上所述。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。海南透明通信設備市場報價

    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??紤]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。遼寧信息通信設備直播無線通信設備比較大優點就是環境,不需要受線的限制,具有一定的移動性,可以在移動狀態下通過無線連接通信。

    同時,也降低了天線310對天線200輻射特性的影響,即降低了天線200和天線310之間的干擾。本申請實施例提供的耦合結構為一種導電結構,示例的,耦合結構為金屬結構,或者該耦合結構為印刷電路板(printedcircuitboard,pcb)結構。本申請實施例提供的耦合結構與輻射結構電連接包括:方式一,請繼續參考圖2a或者圖3,所述耦合結構與所述輻射結構直接電連接;或者,方式二,請參考圖4,其為耦合結構與輻射結構耦合連接的示意圖,所述耦合結構430與輻射結構220不直接接觸,而是通過耦合的方式電連接。示例的,耦合結構430和輻射結構220之間可以通過填充介質實現耦合結構430設置在輻射結構220上。請繼續參考圖2a至圖4,耦合結構230與輻射結構220不在同一平面上。可選的,耦合結構與輻射結構可以在同一個平面上。請繼續參考圖3,所示的耦合結構230為l型枝節。l型枝節具體包括***枝節232和第二枝節234。***枝節232的一端和第二枝節234的一端連接成l型,且***枝節232的一端和第二枝節234的一端電連接,該耦合結構通過***枝節232的另一端與輻射結構220電連接,第二枝節234的另一端懸空。可見,l型枝節的結構比較簡單,且通過這種l型枝節的耦合結構,工藝簡單。

    空音調檢測器224測量特定子載波的接收功率,并判定空音調。關于空音調的判定結果被傳遞給控制單元202。隨后,控制單元202從空音調檢測器224的判定結果中,提取施加于分組的控制信息。下面,詳細說明發送單元210側的ofdm信號生成器211,以及接收單元220側的ofdm信號解調器223和空音調檢測器224每一個的構成。圖3中,圖解說明ofdm信號生成器211的例證構成。圖解所示的ofdm信號生成器211包括編碼器301、映射單元302、串行/并行(s/p)變換器303、空音調生成器304、導頻插入單元305、逆傅里葉變換(ifft)單元306、保護間隔(gi)插入單元307和并行/串行(p/s)變換器308。注意,本實施例的特征在于ofdm信號生成器211包括空音調生成器304。編碼器301例如按照與,對從數據信號處理器202施加于發送單元210的數據信號(二進制信號)執行編碼處理。隨后,映射單元302對編碼的數據信號,執行諸如信號點布置(例如,qpsk、16qam和64qam)之類的映射處理。串行/并行變換器303把調制的數據信號變換成并行信號,并將每個調制數據在頻率軸和時間軸上分類。響應于來自控制單元202的空值插入指令,空音調生成器304在每個并行信號中插入空值,以致空音調(即,不具有功率的子載波)位于子載波的期望位置處。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。

    通過天線共享單元201,作為電磁波地把rf信號從天線發射到空中,在回退(back-off)完成之后,發送ofdm信號(步驟s1305)。注意,在上述步驟s1301中,控制單元202可通過利用例如分組發送的成功率、從其他bss發送的前導信號的獲取率等作為判定材料,判定是否進行利用空音調的信息發送。例如,當分組發送的成功率較低時,通信設備200可判定由于屬于其他bss的無線終端未獲取從該無線終端發送的分組的前導信號,發生了分組***。在這種情況下,通信設備200判定進行利用空音調的信息發送,以致屬于其他bss的無線終端甚至可以從從該無線終端發送的分組的中間,獲取必要的控制信息(例如,sr信息)。圖14中,圖解說明了按照***實施例的空音調候選位置的例子。但是,橫軸表示頻率,縱軸表示功率級。此外,圖14中的每個垂直箭頭指示ofdm信號中的每個子載波上的音調信號。實線箭頭表示正常音調(持續用于數據或者導頻信號的子載波),虛線箭頭表示空音調候選位置(可以是用于信息發送的空音調的子載波的位置)。此外,圖14中分別附加到虛線箭頭的各個數字1~n意味空音調候選位置中的子載波的位置。在圖14中圖解所示的例子中,ofdm信號中的**前面子載波到第n個子載波的范圍被分配給空音調候選位置。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。湖南推廣通信設備服務保證

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。海南透明通信設備市場報價

    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??梢允褂猛ㄟ^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。海南透明通信設備市場報價

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