浙江要求通信設備

來源: 發(fā)布時間:2020-10-01

    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(xù)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(xù)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(xù)參考圖3,所示的耦合結構230為l型枝節(jié)。l型枝節(jié)具體包括***枝節(jié)232和第二枝節(jié)234。***枝節(jié)232的一端和第二枝節(jié)234的一端連接成l型,且***枝節(jié)232的一端和第二枝節(jié)234的一端電連接,該耦合結構通過***枝節(jié)232的另一端與輻射結構220電連接,第二枝節(jié)234的另一端懸空??梢?,l型枝節(jié)的結構比較簡單,且通過這種l型枝節(jié)的耦合結構,工藝簡單。在20世紀出現并得到飛速發(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。浙江要求通信設備

    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。圖37是圖解說明ofdm信號生成器211的例證構成的示圖。圖38是圖解說明圖37中圖解所示的ofdm信號生成器211中的信號生成的例子的示圖。具體實施方式下面參考附圖,詳細說明在本說明書中公開的技術的實施例。在目前的無線lan終端中,為如上所述的分組發(fā)送判定和發(fā)送參數調整所必需的信息包含在設置于分組的頭部處的前導信號中。檢測到該信號的所有無線lan終端可獲取前導信號中的信息。然而,例如,即使某個無線lan終端收到從另外的無線lan終端發(fā)送的信號。重慶透明通信設備服務保證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。

    即,n個空音調候選位置被布置在一個地方。取決于在空音調候選位置處的每個子載波是否是空音調,可以發(fā)送對應于1比特的信息。這里,在所有n個子載波都不是空音調的情況下,利用ofdm信號的常規(guī)數據發(fā)送不被改變。于是,通過利用n個子載波的空音調所能發(fā)送的信息量為2n-1種。實際上,要成為空音調的子載波的位置是由控制單元202基于發(fā)送的信息判定的。隨后,ofdm信號生成器211生成ofdm信號,以致由控制單元202指定為空音調的子載波(即,不具有功率的音調信號)被設定為空音調,除此之外的子載波被設定為其上按常規(guī)方式設置數據信號的正常音調信號。圖15中,圖解說明了按照本實施例的空音調的位置與控制信息之間的關系的例子。圖15中,待發(fā)送的每條信息用比特序列(b1~bn)表示。然后,在發(fā)送bk=“1”的情況下,在空音調候選位置中的第k個子載波被分配給空音調,并發(fā)送bk=“0”的情況下,將空音調候選位置中的第k個子載波設定為正常音調信號地生成ofdm信號。在圖15中圖解所示的例子中,作為將利用空音調發(fā)送的控制信息,例示了sr信息,比如指示空音調信息的有無的標志、bss標識符(對應于6比特)、剩余發(fā)送時間(對應于6比特)、發(fā)送功率(對應于4比特)、ul/dl標志等。

    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。有線通訊設備主要介紹解決工業(yè)現場的串口通訊,專業(yè)總線型的通訊。

    所述觀察窗內嵌在所述箱門上。通過采用以上技術方案,所述濾塵網通過過濾從所述鋁合金框架底部進入的空氣,來對設備進行冷卻處理。具體工作原理為:首先將所述頂蓋打開,然后將所述內框通過所述提手沿著所述限位滑塊放下,所述滑軌沿著所述限位滑塊將所述內框下降到所述鋁合金框架底部,即可通過所述長螺桿旋入到所述螺栓孔內,對所述頂蓋進行固定,此設計的出現,使得所述鋁合金框架受損不能使用時,可及時進行更換,避免內部結構受影響,節(jié)省了維護的成本和效率,接著用戶將電氣設備安裝于所述折疊架、所述隔板、所述掛盒以及所述鋁合金框架的內部壁上,在使用特殊設備時,可從所述***限位孔內將所述支撐桿拔出,插入到所述第二限位孔內,然后將所述折疊架旋轉與所述限位桿平齊,進而調節(jié)了內部的空間,有利于用戶靈活使用內部空間,接著用戶將所述鋁合金框架的內部設備接通電源,所述散熱除塵結構內的所述冷卻扇和所述濾塵網只對所述隔板一側的設備進行除塵冷卻,進而降低了所述散熱除塵結構覆蓋的面積,提高了其單點的使用效率。本實用新型的有益效果在于:1、本實用新型通過設置內框、限位滑塊以及滑軌,可實現裝置內部承載結構的可拆卸化,在外部箱體受損時。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。四川通信設備管理模式

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。浙江要求通信設備

    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(zhí)行用于生成要在分組中發(fā)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??刂茊卧?02***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(fā)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(fā)送單元210和接收單元220的操作。發(fā)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(fā)送的分組。發(fā)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(fā)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(fā)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(fā)送信號。浙江要求通信設備

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