數據處理器203處理用于通信的數據信號。具體地,數據處理器203執行用于生成要在分組中發送的數據信號,和從解調的接收信號中提取數據信號的處理。此外,要放在前導信號上的信息是在數據處理器203中生成的。控制單元202***控制通信設備200的整體操作。特別地,在本實施例中,控制單元202基于通過利用空音調發送的信息,判定待分配給空音調的子載波的位置,并基于從空音調檢測結果獲取的信息,控制通信設備200的發送單元210和接收單元220的操作。發送單元210從由數據處理器202生成的數據信號,生成待通過天線發送的分組。發送單元210可以主要分成ofdm信號生成器211、模擬信號變換器212和射頻(rf)發送單元213。ofdm信號生成器211基于由數據處理器202生成的數據信號,生成ofdm信號。此外,在ofdm信號生成器211從控制單元203獲取關于待分配給空音調的子載波的位置的信息的情況下,ofdm信號生成器211生成其中指定的子載波被設定為空音調(即,沒有功率)的ofdm信號。模擬信號變換器212進行從由ofdm信號生成器211生成的ofdm信號到模擬信號的da變換。rf發送單元213對由模擬信號變換器212生成的模擬信號,進行變頻(上變頻)和功率放大,并生成從天線輸出的發送信號。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。天津特色通信設備范圍
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。海南信息通信設備計劃表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。
低成本的實現了降低天線200對天線310輻射特性的影響,也降低了天線310對天線200的影響,也即降低了天線200和天線310之間的干擾。另外,通過采取l型枝節的第二枝節234與所述輻射結構平行,l型枝節降低天線200對天線310輻射特性的影響更明顯。當然,第二枝節234與輻射結構之間的夾角還可以根據需要進行設計,第二枝節234與輻射結構之間的夾角可以是任意的,可以大于等于0°小于等于180°。圖3所示的l型枝節的長度可以近似為天線310工作的中心波長的1/8。圖3所述的l型枝節的第二枝節與輻射結構之間的**大間距小于或者等于天線310工作的中心波長的1/8。可選的,天線可以包括多個l型枝節。其中,多個l型枝節分別設置在輻射結構上,每個l型枝節的指向相同或者不同,其中,l型枝節的指向是指l型枝節的第二枝節的另一端延長方向。請繼續參考圖3,所示的天線包括兩個l型枝節,且兩個l型的枝節指向不同。在一種可能的實施方式中,多個l型枝節與輻射結構等間隔連接。可選的,多個l型枝節與輻射結構不等間隔的電連接。請參考圖5,其為本申請實施例提供的一種天線的結構示意圖,圖5所示的天線500為一個pcb結構的偶極子形式的天線,圖5所示的耦合結構530為l型枝節。
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。下面說明按照本實施例的通信設備200的發送單元210的操作。圖13中,以流程圖的形式,圖解說明了在通信設備200進行的發送之時的操作過程。首先,控制單元202檢查是否進行利用空音調的信息發送(步驟s1301)。這里,在進行利用空音調的信息發送的情況下(步驟s1301中“是”),控制單元202設定要發送的控制信息(步驟s1302)。隨后,控制單元202判定ofdm信號中的哪個子載波被設定為空音調,即,空音調被分配給的子載波的位置和數量(步驟s1303)。當控制單元202期望利用空音調發送sr信息時,sr信息由空音調被分配給的子載波的位置和數量表達。之后,ofdm信號生成器211生成ofdm信號,以致在由控制單元202判定的位置處的子載波被設定為空音調(步驟s1304)。生成包括空音調的ofdm信號的ofdm信號生成器211的構成如上參考圖3所述。或者,在判定不進行利用空音調的信息發送的情況下(步驟s1301中“否”),ofdm信號生成器211生成不包括空音調的ofdm信號。隨后,模擬信號變換器212把生成的ofdm信號da變換成模擬信號,rf發送單元213把由模擬信號變換器212生成的模擬信號上變頻成rf信號,并進行功率放大。之后。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。
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。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。廣東認可通信設備制造價格
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。天津特色通信設備范圍
這是由于GSM網絡無法覆蓋所致,這時就需要另外的衛星通訊系統。探險者**常用的衛星通訊系統有三種,摩托羅拉的銥星系統,由阿聯酋開發的圖拉亞系統以及Globalstar系統。銥星系統由66顆低軌道衛星組成,因此它的覆蓋**好,能真正的實現在地球上任何一點的通話覆蓋,但是它的數據傳送速度較慢。圖拉亞系統的在喜馬拉雅山的信號覆蓋**好,數據傳送速度快,通話質量也是前列。但是由于衛星覆蓋數量有限,它和Globalstar系統一樣,無法在極地探險中使用。Globalstar系統由44顆低軌道衛星組成,它能提供前列的通話質量和數據傳送速度,而且價格非常低廉。這次北極探險隊員們所使用的通訊工具是摩托羅拉的銥星系統。依靠先進的通訊壓縮軟件,銥星系統同樣可以提供高速的數據傳輸。我們這些天看到的照片和視頻,都是靠這種方法從北極地區傳回的。詞條圖冊更多圖冊解讀詞條背后的知識馬繼華醉心數據分析,關注移動互聯基站鐵塔納入建筑物必備配套項目規劃須經鐵塔公司審核2016年9月6日,棗莊市經信委、住建局、規劃局、鐵塔公司聯合召開全市《建筑物移動通信基礎設施建設規范》宣貫工作會議。天津特色通信設備范圍
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