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來源: 發(fā)布時間:2021-02-28

    由于這種處理通常是通過利用包含在分組的前導信號中的已知模式執(zhí)行的,因此在常規(guī)無線終端的構成的情況下,在無前導信號的情況下,不可能或者極難從分組的中間獲取控制信息。另一方面,只要能夠指定ofdm符號的定時,根據本實施例的通信設備200就可判定每個子載波是否是空音調,從而解調時必需的諸如高級同步、信道估計、相位校正之類的處理是不必要的。于是,即使從分組的中間接收信號,通信設備200也可獲取施加于分組的控制信息。隨后,通信設備200基于可獲取的控制信息,可以進行例如利用空間再利用的分組發(fā)送判定,和發(fā)送參數(shù)調整。隨后,將說明具體的無線通信操作。圖11中,圖解說明用于在。不過,這里設想圖1中圖解所示的無線通信環(huán)境。此外,圖11中的橫軸是時間軸,每個軸上的白色矩形指示在與橫軸上的位置對應的時間,從通信設備發(fā)送的幀。此外,從幀垂直延伸的虛線箭頭的前端指示幀的目的地。此外,存在指示幀的矩形的高度表示發(fā)送功率的情況。當ap1開始發(fā)送分組時,ap2接收從ap1發(fā)送的分組中的前導信號,并獲取記載在前導信號中的關于空間再利用操作的信息(下面也稱為“sr信息”)。作為sr信息,例如,包括bss標識符。電子元器件發(fā)展史其實就是一部濃縮的電子發(fā)展史。電子技術是十九世紀末、二十世紀初開始發(fā)展的新興技術。江蘇認可通信設備代理商

    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(shù)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(shù)nfft)之后的接收信號為x(t+nftt)eδjωt。但是,eδjωt在復數(shù)平面中表示頻率相移??紤]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(shù)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(zhí)行簡單時間同步處理,可以提高ofdm符號檢測精度。基于保護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。天津推廣通信設備直播通信設備,英文簡稱ICD,全稱Industrial Communication Device。用于工控環(huán)境的有線通訊設備和無線通訊設備。

    對于其中不能獲取前導信號的分組,即使在檢測到ofdm信號后數(shù)據未被解調,無線lan終端也需要獲取必要的控制信息。為了解決上述問題,在本說明書中,提出了根據施加于分組的信息,判定要成為空音調(nulltone)的子載波,生成其中判定的子載波被設定為空音調的ofdm信號,并進行分組通信的發(fā)送器和發(fā)送方法。這里,空音調指的是不具有功率的音調信號(子載波)。利用空音調施加于分組的信息例如是基本服務集(bss)標識符、發(fā)送時間信息、發(fā)送功率信息、上行鏈路(ul)/下行鏈路(dl)標志等。作為設定待分配給空音調的子載波的位置和數(shù)量的方法,可以例示兩種模式。一種方法是固定在ofdm信號中,可被分配給空音調的子載波的范圍(下面也稱為“空音調候選位置”),并使實際的空音調的位置和數(shù)量具有信息的方法。另一種方法是固定在ofdm信號中分配的空音調的數(shù)量,并使空音調的位置具有信息的方法。根據時變信息,在ofdm信號中,空音調被分配給的子載波的位置或數(shù)量可被改變??找粽{的**小單位可以是一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。這將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。

    天線共享單元201通過天線,作為電磁波地把由發(fā)送單元210生成的發(fā)送信號發(fā)射到空中。此外,天線共享單元201把通過天線接收的電磁波作為接收信號傳遞給接收單元220。接收單元220從通過天線接收的接收信號中,提取數(shù)據和獲取控制信息。接收單元220主要分成rf接收單元221、數(shù)字信號變換器222、ofdm信號解調器223和空音調檢測器224。注意,本實施例的主要特征在于接收單元220包括空音調檢測器224。rf接收單元221對通過天線接收的接收信號,進行變頻(下變頻)和功率放大,把接收信號變換成易于變換成數(shù)字信號的模擬信號。盡管圖2中未圖解說明,不過,rf接收單元221包括低噪聲放大器(lna)。該lna可根據自動增益控制(agc),控制對接收強度的增益。lna的增益是根據由ofdm檢測器223或者空音調檢測器224檢測的信號的接收功率調整的。數(shù)字信號變換器222把由rf接收單元221處理的模擬信號ad變換成數(shù)字信號。在檢測到在分組的頭部處的前導信號之后,ofdm信號解調器223通過利用前導信號,對ofdm信號執(zhí)行諸如同步獲取、信道估計、相位校正之類的處理,并從ofdm信號解調數(shù)據信號。解調的數(shù)據被送給數(shù)據處理器203。空音調檢測器224從接收的信號中,檢測ofdm信號。在成功的檢測之后。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。

    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需要判定在本階段(或者由空音調生成器304)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。此外,在圖37中,圖解說明了ofdm信號生成器211的另一例證構成。圖解所示的ofdm信號生成器211包括編碼器3701、交織器3702、映射單元3703、串行/并行(s/p)變換器3704、空音調生成器3705、導頻插入單元3706、逆傅里葉變換(ifft)單元3707、保護間隔插入單元3708和并行/串行(p/s)變換器3709。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3705。編碼器3701例如按照與。在20世紀出現(xiàn)并得到飛速發(fā)展的電子元器件工業(yè)使整個世界和人們的工作、生活習慣發(fā)生了翻天覆地的變化。四川一對一通信設備價格優(yōu)惠

工業(yè)以太網的通訊以及各種通訊協(xié)議之間的轉換設備,主要包括路由器、交換機、modem等設備。江蘇認可通信設備代理商

    不過,各個實施例的要解決的問題、效果、以及系統(tǒng)和設備的構成基本相同。此外,第四實施例是關于利用全雙工(fd)終端的通信系統(tǒng)的應用例。[***實施例]圖1中,示意圖解說明了按照***實施例的無線通信系統(tǒng)的例證構成。圖解所示的系統(tǒng)包括兩個接入點(ap:基站)和兩個站(sta:從屬單元)。不過,設想bss1包括ap1和從屬于ap1的sta1,bss2包括ap2和從屬于ap2的sta2。此外,在圖解所示的系統(tǒng)中,ap1與sta1進行dl通信,ap2與sta2進行dl通信。ap1和ap2具有其中ap1和ap2可相互檢測信號的位置關系。注意,本文中公開的技術可應用于的無線通信系統(tǒng)不限于圖1中圖解所示的例證構成。只要系統(tǒng)具有其中存在建立連接的多個通信設備,并且存在作為相對于所述多個通信設備每一個的周邊終端的通信設備的構成,通信設備之間的位置關系就無特別限制,并且可以類似地應用本文中公開的技術。圖2中,圖解說明了本文中公開的技術可應用于的通信設備200的例證構成。圖解所示的通信設備200包括天線共享單元201、發(fā)送單元210、接收單元220、控制單元202和數(shù)據處理器203。在如圖1中圖解所示的無線環(huán)境下,通信設備200可以作為ap或sta之一工作。應理解的是ap和sta具有類似的基本設備構成。江蘇認可通信設備代理商

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