濾塵網21通過過濾從鋁合金框架1底部進入的空氣,來對設備進行冷卻處理。具體工作原理為:首先將頂蓋12打開,然后將內框16通過提手13沿著限位滑塊17放下,滑軌18沿著限位滑塊17將內框16下降到鋁合金框架1底部,即可通過長螺桿14旋入到螺栓孔15內,對頂蓋12進行固定,此設計的出現(xiàn),使得鋁合金框架1受損不能使用時,可及時進行更換,不會影響內部結構上設備的正常安裝使用,提高了維護的效率,節(jié)省了成本,接著用戶將電氣設備安裝于折疊架5、隔板4、掛盒9以及鋁合金框架1的內部壁上,在使用特殊設備時,可從***限位孔內將支撐桿7拔出,插入到第二限位孔19內,然后將折疊架5旋轉與限位桿6平齊,進而調...
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??梢?,通過采用本申請?zhí)峁┨炀€200,尤其是設置在天線200上的耦合結構230,可以降低天線2...
***枝節(jié)和/或第二枝節(jié)還可以為折線型枝節(jié)結構,示例的,***枝節(jié)和/或第二枝節(jié)為鋸齒形枝節(jié)。還可以其他曲線型枝節(jié)結構,本申請對此不做限制??蛇x的,耦合結構還可以是其他結構,如弧型枝節(jié),弧型枝節(jié)的一端與輻射結構電連接,弧形枝節(jié)的另一端懸空?;蛘撸旧暾垖嵤├峁┑鸟詈辖Y構還可以面狀結構或者板狀結構,如球拍型耦合結構。球拍型結構包括把柄結構和拍面結構,把柄結構的一端和拍面結構電連接,把柄結構的另一端與輻射臂結構電連接。此處*為示例,所述的耦合結構還可以為其他面狀結構或者板狀結構,本申請對此不做限制。本申請實施例還提供一種天線裝置,包括以上任意所述的設置有耦合結構的天線,還包括第二天線,天...
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(zhí)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(shù)據(jù)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...
例如,在分組發(fā)送(tx)或其他分組的接收(rx)期間)的情況下,ap2無法獲取從ap1發(fā)送的分組的前導信號。此外,在完成其他處理的時候,ap2錯過來自ap1的發(fā)送分組的前導信號。于是,ap2無法獲取sr信息,從而無法判定是否可以進行發(fā)送,也無法設定發(fā)送參數(shù)。ap2可將從ap1發(fā)送的分組識別為不具有信息的干擾信號。于是,在完成其他處理之時,利用能量檢測閾值,ap2可判定是否可以進行發(fā)送。然而,在由來自ap1的發(fā)送分組引起的干擾信號功率等于或大于能量檢測閾值的情況下,ap2無法發(fā)送分組,從而失去進行空間再利用的機會。另一方面,在由來自ap1的發(fā)送分組引起的干擾信號功率低于能量檢測閾值的情況...
可同時提供同步或異步終端用戶。網路管理中心(NMC)是一個計算機系統(tǒng),用以對全網進行管理。網路管理采用集中與分散相結合的方式,其主要功能是網路監(jiān)控、故障檢測與告警報告、網路利用率及負荷情況的參數(shù)測量、收集計費信息、用戶及鏈路的參數(shù)管理、網路軟件管理、網路中硬件與軟件維護管理、測量與統(tǒng)計信息的收集等等。數(shù)據(jù)傳輸設備主要包括調制解調器(分基帶和頻帶兩種)、數(shù)據(jù)服務單元、時分復用器等。數(shù)據(jù)終端設備的種類很多,但大體可分為分組式終端(PT)和非分組式終端(NPT)兩類。分組式終端有:主計算機、數(shù)字傳真機、智能用戶電報終端、用戶PAD、用戶分組集中器或交換機、用戶小交換機、可視圖文接入設備(VA...
***枝節(jié)和/或第二枝節(jié)還可以為折線型枝節(jié)結構,示例的,***枝節(jié)和/或第二枝節(jié)為鋸齒形枝節(jié)。還可以其他曲線型枝節(jié)結構,本申請對此不做限制??蛇x的,耦合結構還可以是其他結構,如弧型枝節(jié),弧型枝節(jié)的一端與輻射結構電連接,弧形枝節(jié)的另一端懸空?;蛘撸旧暾垖嵤├峁┑鸟詈辖Y構還可以面狀結構或者板狀結構,如球拍型耦合結構。球拍型結構包括把柄結構和拍面結構,把柄結構的一端和拍面結構電連接,把柄結構的另一端與輻射臂結構電連接。此處*為示例,所述的耦合結構還可以為其他面狀結構或者板狀結構,本申請對此不做限制。本申請實施例還提供一種天線裝置,包括以上任意所述的設置有耦合結構的天線,還包括第二天線,天...
通過天線共享單元201,作為電磁波地把rf信號從天線發(fā)射到空中,在回退(back-off)完成之后,發(fā)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(fā)送的成功率、從其他bss發(fā)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(fā)送。例如,當分組發(fā)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(fā)送的分組的前導信號,發(fā)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(fā)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(fā)送的分組的中間,獲取必要的控制信息(例如,sr信...
對從數(shù)據(jù)信號處理器202施加于發(fā)送單元210的數(shù)據(jù)信號(二進制信號),執(zhí)行編碼處理。后續(xù)的交織器3702重新排列(交織)數(shù)據(jù)信號的順序,以致數(shù)據(jù)序列是不連續(xù)的,映射單元3703對編碼的數(shù)據(jù)信號,執(zhí)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3704把調制的數(shù)據(jù)信號變換成并行信號,并將每個調制數(shù)據(jù)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3705對分配給這樣的子載波的數(shù)據(jù)信號穿孔(刪除輸出比特),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。該處理類似于用于編碼的穿孔處理。盡管分配給子載波的數(shù)據(jù)...
空音調的位置、數(shù)量、或者位置和數(shù)量的組合),表達要發(fā)送的信息。于是,控制單元202根據(jù)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(fā)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(fā)送除原始發(fā)送數(shù)據(jù)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(shù)據(jù)部分中通過使用空音調來發(fā)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(shù)據(jù)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...
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(fā)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...
圖14是圖解說明***實施例中的空音調候選位置的例子的示圖。圖15是圖解說明按照***實施例的空音調的位置與控制信息之間的關系的示圖。圖16是圖解說明按照***實施例的子載波的時間變化的例子的示圖。圖17是圖解說明在通信設備200的接收時的操作過程的流程圖。圖18是圖解說明判定空音調的處理過程的流程圖。圖19是圖解說明通信設備200利用通過利用空音調從另外的無線終端發(fā)送的控制信息,進行空間再利用操作的處理過程的流程圖。圖20是圖解說明其中利用通過空音調而獲取的控制信息,空間可被再利用的例證通信序列的示圖。圖21是例示在受頻率選擇性衰落影響的情況下的其中布置空音調的ofdm發(fā)送/接收信號...
通過天線共享單元201,作為電磁波地把rf信號從天線發(fā)射到空中,在回退(back-off)完成之后,發(fā)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(fā)送的成功率、從其他bss發(fā)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(fā)送。例如,當分組發(fā)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(fā)送的分組的前導信號,發(fā)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(fā)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(fā)送的分組的中間,獲取必要的控制信息(例如,sr信...
即使ap2錯過來自ap1的發(fā)送分組的前導信號的接收,理想的也是甚至從分組的中間獲取必要的sr信息。通過甚至從分組的中間獲取必要的sr信息,ap2可增大進行空間再利用的機會。在發(fā)送之時,根據(jù)本實施例的通信設備200發(fā)送甚至可從分組的中間(不是前導信號),傳遞必要的sr信息的分組。此外,在接收之時,當錯過前導信號的接收時,根據(jù)本實施例的通信設備200甚至可從分組的中間獲取必要的sr信息。于是,通過由具有圖2中圖解所示的設備構成的無線終端,形成無線通信系統(tǒng),可以增大在整個系統(tǒng)中進行空間再利用的機會,從而提高吞吐量。具體地,在發(fā)送之時,根據(jù)本實施例的通信設備200根據(jù)要施加于分組的sr信息,判...
其為本申請實施例提供的一種天線的結構示意圖,圖6所示的耦合結構630也為l型枝節(jié),耦合結構630與輻射結構620不在同一個平面上,天線600為壓鑄形式的偶極子天線,圖6所示的天線結構圖5所示的結構類似此處不再贅述。需要說明的是,圖5或者圖6所示的天線的結構形式*為示例,可選的,天線還可以是單極化天線,或者天線還可以是喇叭天線等,本申請對天線的結構不作限制。圖5以及圖6所示的多個l型枝節(jié)等間隔的設置在輻射結構(輻射結構520a或輻射結構520b)上,即多個l型枝節(jié)與輻射結構等間隔的電連接。圖5及圖6所示的天線包括多個l型枝節(jié),不同l型枝節(jié)的長度相同??蛇x的,不同l型枝節(jié)的長度不同(未示出...
以便減小由多徑延遲引起的干擾。隨后,并行/串行變換器3709把已在頻率軸和時間軸上分類,并且已對其執(zhí)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38中,圖解說明圖37中圖解所示的發(fā)送單元210的ofdm信號生成器211中的信號生成的例子。然而,在圖38中,為了簡化說明,設想通過利用4個子載波發(fā)送32比特的編碼數(shù)據(jù),另外,設想通過利用1個子載波,發(fā)送4比特的信息(即,16qam調制)。圖38(a)圖解說明利用編碼器3701編碼的32比特數(shù)據(jù)信號b1-b32。圖38(b)圖解說明利用交織器3702,每個符號地進行的數(shù)據(jù)信號的重新排列的結果。該處理不限于圖38(...
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(shù)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(jù)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...
從每個ofdm信號的頂端起的其中寫入n的第四個子載波為“null”。圖4(d)圖解說明利用導頻插入單元305,把導頻信號插入其中由空音調生成器304插入“null”的每個ofdm信號中的結果。在圖4(d)中,從每個ofdm信號的頂端起的其中寫入p的第三個子載波是導頻信號。此外,圖4(d)中的從每個ofdm信號的頂端起的其中寫入n的第五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(shù)量和導頻信號的數(shù)量,串行/并行變換器303需要計算在1個ofdm符號中上面設置數(shù)據(jù)信號的子載波的數(shù)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304需要判...
對從數(shù)據(jù)信號處理器202施加于發(fā)送單元210的數(shù)據(jù)信號(二進制信號),執(zhí)行編碼處理。后續(xù)的交織器3702重新排列(交織)數(shù)據(jù)信號的順序,以致數(shù)據(jù)序列是不連續(xù)的,映射單元3703對編碼的數(shù)據(jù)信號,執(zhí)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3704把調制的數(shù)據(jù)信號變換成并行信號,并將每個調制數(shù)據(jù)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3705對分配給這樣的子載波的數(shù)據(jù)信號穿孔(刪除輸出比特),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。該處理類似于用于編碼的穿孔處理。盡管分配給子載波的數(shù)據(jù)...
其為本申請實施例提供的一種天線的結構示意圖,圖6所示的耦合結構630也為l型枝節(jié),耦合結構630與輻射結構620不在同一個平面上,天線600為壓鑄形式的偶極子天線,圖6所示的天線結構圖5所示的結構類似此處不再贅述。需要說明的是,圖5或者圖6所示的天線的結構形式*為示例,可選的,天線還可以是單極化天線,或者天線還可以是喇叭天線等,本申請對天線的結構不作限制。圖5以及圖6所示的多個l型枝節(jié)等間隔的設置在輻射結構(輻射結構520a或輻射結構520b)上,即多個l型枝節(jié)與輻射結構等間隔的電連接。圖5及圖6所示的天線包括多個l型枝節(jié),不同l型枝節(jié)的長度相同??蛇x的,不同l型枝節(jié)的長度不同(未示出...
這些控制信息分別被分配給空音調候選位置中的n個子載波之中的第1、第2到第7、第8到第13、第14到第17和第18...子載波。可以說圖15是其中利用被分配空音調的子載波的位置和數(shù)量之間的關系來表示待發(fā)送的1條控制信息的例子。當判定每條控制信息的內容時,控制單元202利用比特序列(b1~bn)來表達判定的控制信息。隨后,ofdm信號生成器211通過在空音調候選位置中,把與比特序列中為“1”的比特位置對應的子載波的位置分配給空音調,并把與同一比特序列中為“0”的比特位置對應的子載波的位置設定為正常音調信號,生成ofdm信號。注意在圖15中,作為將利用空音調發(fā)送的控制信息,例示了諸如空音調信...
在ap2基于記載在從ap1接收的分組的前導信號中的bss標識符,可判定分組不是從ap2所屬于的bss發(fā)送的分組的情況下,ap2可終止該分組的接收。此外,ap2可根據(jù)來自ap1的分組的接收功率,以及其他sr信息(例如,分組的發(fā)送功率、持續(xù)時間信息等),計算不會干擾ap1的分組發(fā)送的發(fā)送功率、發(fā)送時間等,從而即使在ap1的分組發(fā)送期間,也可通過利用設定的發(fā)送參數(shù)開始發(fā)送分組。圖11中,圖解說明了其中ap2降低發(fā)送功率,并通過空間再利用發(fā)送數(shù)據(jù)幀的狀態(tài)。利用這種空間再利用技術,在ap1的發(fā)送不影響ap2的發(fā)送的狀態(tài)下,ap1和ap2可同時發(fā)送分組。于是,可預期通過增大發(fā)送機會,提高系統(tǒng)的吞吐...
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??梢?,通過采用本申請?zhí)峁┨炀€200,尤其是設置在天線200上的耦合結構230,可以降低天線2...
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(zhí)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(shù)據(jù)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...
在從1個ofdm符號中檢測出比判定的數(shù)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(fā)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(fā)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(fā)送(步驟s1301)。這里,在進行利用空音調的信息發(fā)送的情況下(步驟s1301中“是”),控制單元202設定要發(fā)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(shù)量(步驟s1303)。當控制單元202期望利用空音調發(fā)送sr信息時,sr信息由...
干擾電流包括第二天線的輻射電流。或者說所述干擾電流包括***天線感應到第二天線的輻射能量而產生的電流。第三方面,提供了一種天線陣列,包括以上***方面以及以上***方面任一可能的實現(xiàn)方式所述的天線,和/或以上第二方面的天線裝置。第四方面,提供了一種通信設備,包括以上***方面以及以上***方面任一可能的實現(xiàn)方式所述的天線,和/或以上第二方面所述的天線裝置,和/或以上第三方面所述的天線陣列。本申請實施例提供的技術方案帶來的有益效果是:通過將所述耦合結構設置在輻射結構上,且該耦合結構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,從而降低了外界干擾對天線輻射特性的影響,...
天線120為單頻天線,等等,本申請實施例對此不做限制。本申請實施例提供了一種天線,天線的輻射結構上設置耦合結構,通過耦合結構消減干擾電流,即通過耦合結構的巧妙設計在輻射結構上,使得耦合結構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,從而降低了干擾電流對天線輻射的影響,減少了該天線對干擾電流的輻射。其中,所述干擾電流為本領域技術人員所熟知,即為影響天線自身輻射的電流(或者影響自身輻射的電磁波)。本申請所述的干擾電流為影響天線自身輻射的電流,可以是直傳導到所述天線上,或者可以是耦合到所述天線上,或者感應到所述天線上,而對所述天線自身輻射造成干擾的電流。另外,本領域...
耦合結構230設置在輻射結構220上,具體設置在輻射結構220中的輻射臂222上。請結合圖2b,圖2b為圖2a的局部放大圖,其為耦合結構230消減干擾電流的示意圖,可見,本申請實施例示例的耦合結構230中的部分耦合結構234耦合的干擾電流與輻射臂222耦合的干擾電流的方向相反,當部分耦合結構234耦合的干擾電流與輻射臂222耦合的干擾電流的方向正好相反、幅度相等時,可以抵消該干擾電流對天線200輻射特性影響。圖2b所示的耦合結構230的消減作用*為示例,可選的,所述耦合結構230耦合的干擾電流的方向只要能分解出與輻射臂222耦合的干擾電流的方向相反的分量,就可以達到降低干擾電流對天線2...
用于確定空音調的處理過程的流程圖。圖29是圖解說明按照第四實施例的無線通信系統(tǒng)的例證構成的示圖。圖30是圖解說明用于進行全雙工通信的例證通信序列的示圖。圖31是圖解說明其中不能基于前導信號進行全雙工通信的例證通信序列的示圖。圖32是圖解說明按照第四實施例的由fd-ap進行的處理過程的流程圖。圖33是例示第四實施例中的空音調的位置與控制信息之間的關系的示圖。圖34是圖解說明按照第四實施例的子載波的時間變化的例子的示圖。圖35是圖解說明按照第四實施例的由通信設備200進行全雙工操作的處理過程的流程圖。圖36是圖解說明其中利用通過利用空音調而獲取的控制信息,可發(fā)送ul分組的例證通信序列的示圖...
即使ap2錯過來自ap1的發(fā)送分組的前導信號的接收,理想的也是甚至從分組的中間獲取必要的sr信息。通過甚至從分組的中間獲取必要的sr信息,ap2可增大進行空間再利用的機會。在發(fā)送之時,根據(jù)本實施例的通信設備200發(fā)送甚至可從分組的中間(不是前導信號),傳遞必要的sr信息的分組。此外,在接收之時,當錯過前導信號的接收時,根據(jù)本實施例的通信設備200甚至可從分組的中間獲取必要的sr信息。于是,通過由具有圖2中圖解所示的設備構成的無線終端,形成無線通信系統(tǒng),可以增大在整個系統(tǒng)中進行空間再利用的機會,從而提高吞吐量。具體地,在發(fā)送之時,根據(jù)本實施例的通信設備200根據(jù)要施加于分組的sr信息,判...