空音調的位置、數量、或者位置和數量的組合),表達要發(fā)送的信息。于是,控制單元202根據施加于分組的信息,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)送數據以外的信息。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據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,而不是數據部分中來施加信息。圖5中,圖解說明了接收單元220的ofdm信號解調器223的例證構成。圖解所示的ofdm信號解調器223包括時間同步處理器501、頻率同步處理器502、保護間隔(gi)去除器503、快速傅里葉變換(fft)單元504、信道估計單元505、信道均衡器506、相位**單元507、相位旋轉校正器508、子載波解調器509和解碼器510。首先,時間同步處理器501檢測由數字信號變換器223生成的ofdm信號的符號定時(時間同步),隨后,頻率同步處理器502基于檢測的定時,進行頻率同步。隨后,保護間隔去除器503基于由時間同步處理器501檢測的ofdm符號的定時。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。云南特色通信設備代理商
因此空音調候選位置中的第1個子載波被設定為空音調,表達b1=“1”。此外,在期望作為bss標識符,發(fā)出信息“011000”的情況下,空音調被分配給第2到第7子載波中的第5和第6子載波。此外,在期望作為發(fā)送功率信息,發(fā)出信息“1001”的情況下,空音調被分配給第14到第17子載波之中的第14和第17子載波。此外,在期望ul/dl標志指示ul的情況下,第18個子載波被設定為空音調,表達b18=“1”。然后,關于不隨時間變化的這些參數,要成為空音調的子載波被固定,從而生成ofdm信號。另一方面,如剩余發(fā)送時間信息一樣,關于其值在分組發(fā)送期間變化的信息,對于每個一定時段改變要成為空音調的子載波的位置。在圖16中圖解所示的例子中,**初在表示信息“000100”時,只有空音調候選位置中的第10個子載波被設定為空音調。但是,由于在剩余發(fā)送時間信息改變的定時,所述信息被改變成通過使該信息遞減1而獲得的“000011”,因此第10個子載波被改變成正常音調信號,而第8個和第9個子載波被改變成空音調。此外,根據控制信息的時間變化改變諸如奇偶校驗位之類的錯誤校正碼,從而為發(fā)送奇偶校驗位而分配的第n個子載波從空音調變?yōu)檎R粽{或者從正常音調變?yōu)榭找粽{。隨后。山東信息通信設備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。
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。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下,ap2可利用空間再利用,發(fā)送分組。然而,ap2不能識別干擾信號是什么類型的信號。于是,ap2不能適當地調整發(fā)送參數,例如有可能以**大發(fā)送功率開始發(fā)送,從而干擾(妨礙)ap1的分組發(fā)送。于是,當ap2利用空間再利用發(fā)送分組時,ap2需要獲取sr信息,并適當地調整發(fā)送參數。注意,在圖12中圖解所示的例證通信序列中,在ap1完成前導信號的發(fā)送之后,ap2完成發(fā)送或接收。然而,即使當ap1在發(fā)送前導信號的時候ap2已完成發(fā)送或接收,ap2也同樣只將來自ap1的發(fā)送分組識別為干擾信號。總之。
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(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(fā)送單元210的數據信號(二進制信號)執(zhí)行編碼處理。隨后,映射單元302對編碼的數據信號,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。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。
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。工業(yè)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。山西推廣通信設備答疑解惑
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。云南特色通信設備代理商
數據信號s1~s4是分別在不同的子載波上發(fā)送的,類似地,數據信號s5~s8是分別在不同的子載波上發(fā)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??找粽{生成器3705執(zhí)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。云南特色通信設備代理商
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