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时间:2020年03月21日 来源:

    作为这样的记录介质,例如,可以使用cd(光盘)、md(minidisc)、dvd(数字多功能盘)、存储卡、蓝光(注册商标)disc等。注意的是,本说明书中描述的效果**是示例,因此不受限制。此外,可以表现出另一种效果。注意的是,本技术还可以具有以下配置。(1)一种无线通信设备,包括:控制部分,在检测到干扰无线信号的干扰信号的情况下,该控制部分基于干扰信号的干扰功率设置调制和编码方案;以及通信部分,其以设置的调制和编码方案开始发送无线信号,并且在经过与干扰信号的发送结束定时基本匹配的改变定时之后改变调制和编码方案。(2)根据(1)所述的无线通信设备,其中控制部分估计在经过改变定时之后的干扰功率,并且基于估计值来设置改变后的调制和编码方案。(3)根据(2)所述的无线通信设备,其中控制部分基于根据检测到的干扰信号的干扰功率获得的信号与干扰加噪声比来设置改变前的调制和编码方案,并且基于根据估计值获得的信号与干扰加噪声比来设置改变后的调制和编码方案。(4)根据(3)所述的无线通信设备,其中估计值是在经过改变定时之后的多个干扰源的干扰功率的**大值。(5)根据(1)所述的无线通信设备,其中通信部分发送包括前导码的无线信号。其特点是媒质能看得见,摸得着(明线通信、电缆通信、光缆通信、光纤光缆通信)。松江区先进通信科技信息推荐

    接收站)的干扰信号的干扰功率平均值。另外,基站102通过参考接收功率信息133来获取从基站102(发送站)到无线终端202(接收站)的sr信号的接收功率平均值。随后,基站102通过使用上面提到的表达式1将sinr计算为sinra,并且从mcs设置表134获取与sinra对应的mcs作为mcsa。在obss信号的发送结束之后,除基站101以外的外部设备(例如,无线终端201或203)成为无线终端202的干扰源。因此,在步骤s952处,基站102通过参考干扰功率信息132来获取从除基站101以外的干扰源到无线终端202的干扰信号的干扰功率平均值的**大值。随后,基站102通过使用上面提到的表达式1将sinr计算为sinrb,并且从mcs设置表134获取与sinrb对应的mcs作为mcsb。在sinrb小于sinra的情况下,mcsb的索引小于mcsa的索引。另一方面,在sinrb大于sinra的情况下,mcsb的索引大于mcsa的索引。另外,在步骤s952处,基站102通过使用以下表达式来计算“mcsa长度”。在表达式中,“mcsa长度”的值由“mcsa_length”表示。mcsa_length=(t3-t2-lp)/lo…表达式2在该表达式中,t2表示上面提到的sr信号的发送开始定时。t3表示obss信号的发送结束定时。lp表示sr信号的前导码的长度。lo表示ofdm码元的长度。金山区先进通信科技质量保证在现代科学水平的飞速发展,相继出现了无线电、固定电话、移动电话、互联网甚至视频电话等各种通信方式。

    并且可以从sr信号的发送功率和路径损耗来计算sr信号的接收功率。这里,在基站是接收站的情况下,分别针对连接到基站的预定数量的无线终端中的每一个测量接收功率。另一方面,在接收站是无线终端的情况下,因为不可避免地从基站发送寻址到接收站的信号,所以*测量来自基站的sr信号的接收功率。在图1描绘的通信系统中,基站101从无线终端201和203接收寻址到基站101的信号。基站101定期测量每个发送站的接收功率,并通过使用ema滤波器等来获得接收功率平均值。基站101通过与分离的设备交换接收功率信息来获取与分离的设备(例如,无线终端201)对应的接收功率平均值,因为基站101不能测量由分离的设备接收的信号的接收功率。定期执行接收功率信息的交换。注意的是,无线通信设备定期执行接收功率的测量和接收功率信息的交换,但是不限于这种配置。例如,当发生预定事件(例如,将新的无线通信设备添加到bss)时,无线通信设备可以执行接收功率的测量和接收功率信息的交换。[mcs设置表的配置示例]图6是描绘根据本技术的***实施例的mcs设置表134的一个示例的图。在mcs设置表134中,彼此关联地写入了sinr和mcs索引。这里,当以所谓的码元为单位对无线信号进行调制时。

    代替mcs索引,可以将调制方案和编码率本身写入“mcsa”字段中。在“mcsb”中写入指示改变后的调制编码方式的信息。“mcsb长度”指示mcsb发送的信号的长度。注意的是,无线通信设备被配置为在前导码中写入“mcsb长度”,但是可以被配置为不写入这个信息。在这种情况下,接收侧无线通信设备从接收到的sr信号的前导码中获取分组长度(l-length)和“mcsa长度”。随后,无线通信设备可以获得前导码的长度和“mcsa长度”的和,并将该和与分组长度之间的差计算为“mcsb长度”。[无线通信设备的操作示例]图12是描绘根据本技术的***实施例的诸如基站101之类的无线通信设备的操作的一个示例的流程图。例如,当打开无线通信设备时,这个操作开始。无线通信设备通过测量或与分离的设备交换来获取统计功率信息(步骤s901)。随后,无线通信设备执行用于确定是否可以发送sr信号的空间重用确定处理(步骤s910)。在通过特殊重用确定处理确定sr发送是可能的情况下,sr发送标志被设置为开启。无线通信设备确定sr发送标志是否开启(步骤s902)。在sr发送标志关闭的情况下(步骤s902:否),当介质处于空闲状态时,无线通信设备发送非sr信号,并执行步骤s901和后续步骤。另一方面。有线通信:是指传输媒质为导线、电缆、光缆、波导、纳米材料等形式的通信。

    无线通信设备通过参考bss颜色来确定该信号是否是从无线通信设备本身所属的bss之外发送的信号(以下称为“obss信号”)。这里,bss颜色是用于识别bss的标识符。当接收信号是obss信号并且其信号强度不大于obss_pd时,无线通信设备确定介质处于空闲状态。例如,当由基站102接收的信号是在分离的bss501中从基站101发送的信号(即,obss信号)并且obss_pd被设置为“-72dbm”时,该信号的信号强度等于或小于obss_pd。因此,基站102确定介质处于空闲状态,并且变得能够发送信号。如到目前为止所解释的,无线通信设备在obss信号的发送期间在某个条件下开始信号的发送,从而可以提高介质的使用效率。这被称为sr技术。在下文中,其发送在obss信号的发送期间由根据sr技术的无线通信设备开始的信号被称为“sr信号”。这样的sr信号可以接收到来自obss信号的干扰。因此,为了***干扰,根据obss信号的接收功率来调整sr信号的发送功率。例如,当obss信号的接收功率高时,无线通信设备确定obss信号的发送源在附近,并且降低sr信号的发送功率,以便不干扰sr信号的接收。另一方面,当obss信号的接收功率低时,无线通信设备增加sr信号的发送功率。在下文中。随着工业化与信息化的融合不断加快,加上**公共安全投资不断增加,专网通信市场规模近年来不断扩大。长宁区正规通信科技欢迎来电

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    通过从基站向bss内的每个无线终端多播干扰功率信息并且从无线终端向基站发送包括干扰功率信息的测量报告来执行干扰功率信息的交换。注意的是,无线通信设备定期执行干扰功率的测量和干扰功率信息的交换,但是不限于这种配置。例如,当发生预定事件(诸如将新的无线通信设备添加到bss)时,无线通信设备可以执行干扰功率的测量并交换干扰功率信息。[接收功率信息的示例]图5是描绘根据本技术的***实施例的接收功率信息133的一个示例的图。对于每个接收站,接收功率信息133包括来自预定数量的发送站的相应sr信号的接收功率的平均值。这里,发送站是指已经发送信号的无线通信设备(基站或无线终端)。例如,在具有mac地址ar1的基站从具有mac地址at11的无线终端接收到寻址到该基站的sr信号的情况下,记录对应的接收功率平均值wr11。而且,在具有mac地址ar1的基站从具有mac地址at12的无线终端接收到寻址到该基站的sr信号的情况下,记录对应的接收功率平均值wr12。这里,即使在没有测量sr信号的接收功率的情况下,无线通信设备也可以根据非sr信号的接收功率的测量值来计算sr信号的接收功率。例如,可以从非sr信号的发送功率和接收功率获得路径损耗。松江区先进通信科技信息推荐

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