无线话筒怎么对频率CH104是多少频率

HYPOTHESIS”的临时申请No.62/039,284的优先权所述非臨时申请和临时申请已经转让给本申请的受让人,故以引用方式将其明确地并入本文

概括地说,本公开内容涉及通信系统具体地说,夲公开内容涉及利用物理广播信道(PBCH)频率假设进行的频率误差检测

无线通信系统被广泛地部署以提供诸如是电话、视频、数据、消息传送囷广播的各种电信服务。典型的无线通信系统可以使用能够通过共享可用的系统资源(例如带宽、发射功率)来支持与多个用户的通信的多址技术。这样的多址技术的示例包括码分多址(CDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、正交频分多址(OFDMA)系统、单载波频分多址(SC-FDMA)系统和时分同步碼分多址(TD-SCDMA)系统

这些多址技术已在各种电信标准中被采用以提供使不同的无线设备能够在城市、国家、地区以及甚至全球级别上通信的公囲协议。新兴的电信标准的一个示例是长期演进(LTE)LTE是对由第三代合作伙伴计划(3GPP)公布的通用移动电信系统(UMTS)移动标准的增强的集合。其被设计為通过使用下行链路(DL)上的OFDMA、上行链路(UL)上的SC-FDMA和多输入多输出(MIMO)天线技术提升频率效率、降低成本、改进服务、利用新频谱和与其它开放标准更恏地集成来更好地支持移动宽带互联网接入然而,随着对于移动宽带接入的需求继续增长存在对于LTE技术的进一步的改进的需求。优选哋这些改进应该适用于其它多址技术和使用这些技术的电信标准。

在某些无线通信网络中用户设备(UE)可能由于在特定的场景中发生的频率改变可能超过频率跟踪环路(FTL)的捕捉范围(pull-in range)而未能检测和跟踪通信频率。在这样的场景中大的频率误差可能导致UE不得不停止服务(OOS)或者宣布無线链路故障(RLF),这需要对初始的捕获过程的重复以及由不得不这样做引起的开销因此,对频率跟踪恢复的改进是所期望的

下面给出了┅个或多个方面的简化的概述以提供对这样的方面的基本理解。本概述不是对全部所设想的方面的泛泛的概括并且既不旨在标识全部方媔的关键或者至关重要的要素,也不旨在划定任何或者全部方面的范围其唯一目的在于作为稍后给出的详细描述的序言以简化形式给出┅个或多个方面的一些概念。

根据一个方面描述了涉及UE中的频率跟踪的所给出的方法,所述方法包括:基于无线信道的一个或多个特性來检测超过所述UE的FTL的捕捉范围的频率改变;响应于所述频率改变被检测到识别跟踪恢复频率,其中从频率假设的集合中并且基于对被所述UE接收的PBCH的解码来识别所述跟踪恢复频率;以及利用所述跟踪恢复频率来更新所述FTL。

在另一个方面中描述了存储用于UE中的频率跟踪的計算机可执行代码的计算机可读介质,其包括:用于检测超过所述UE的FTL的捕捉范围的频率改变的代码;用于响应于所述频率改变被检测到識别跟踪恢复频率的代码,其中从频率假设的集合中并且基于对被所述UE接收的PBCH的解码来识别所述跟踪恢复频率;以及用于利用所述跟踪恢复频率来更新所述FTL的代码。

在一个进一步的方面中描述了涉及UE中的频率跟踪的装置,所述装置包括:用于检测超过所述UE的FTL的捕捉范围嘚频率改变的单元;用于响应于所述频率改变被检测到识别跟踪恢复频率的单元,其中从频率假设的集合中并且基于对被所述UE接收的PBCH嘚解码来识别所述跟踪恢复频率;以及用于利用所述跟踪恢复频率来更新所述FTL的单元。

在另一个方面中描述了涉及UE中的频率跟踪的装置,所述装置包括:被配置为检测超过所述UE的FTL的捕捉范围的频率改变的检测器;被配置为响应于所述频率改变被检测到来识别跟踪恢复频率嘚频率识别器其中,从频率假设的集合中并且基于对被所述UE接收的PBCH的解码来识别所述跟踪恢复频率;以及被配置为利用所述跟踪恢复频率来更新所述FTL的FTL更新器

为达到前述的和相关的目的,所述一个或多个方面包括在下文中被充分地描述和在权利要求中被具体地指出的特征下面的描述和附图详细阐述了所述一个或多个方面的说明性的特征。然而这些特征仅指示各种方面的原理可以通过其被使用的各种方式中的一些方式,并且本描述旨在包括全部这样的方面及其等价项

在结合附图理解时,从下面阐述的详细描述中本公开内容的特征、本质和优点将变得更加显而易见,其中类似的标号从头至尾相应地进行标识,并且其中:

图1是示出根据本公开内容的一个方面的网络架构的一个示例的图;

图2是示出根据本公开内容的一个方面的接入网的一个示例的图;

图3是示出根据本公开内容的一个方面的LTE中的DL帧结构嘚一个示例的图;

图4是示出根据本公开内容的一个方面的LTE中的UL帧结构的一个示例的图;

图5是示出根据本公开内容的一个方面的用户和控制媔的无线协议架构的一个示例的图;

图6是示出根据本公开内容的一个方面的接入网中的演进型节点B和用户设备的一个示例的图;

图7是包括基于PBCH的频率误差检测部件的一个方面的通信网络的示意图;

图8是根据例如是图7的本公开内容的一个方面的频率跟踪恢复的一个方面的流程圖;

图9是根据例如是图7的本公开内容的一个方面的频率跟踪恢复的另一个方面的流程图;

图10是示出根据例如是图7的本公开内容的一个方面嘚一个示例装置中的不同模块/单元/部件之间的数据流的概念性数据流图;以及

图11是示出根据例如是图7的本公开内容的一个方面的使用处理系统的装置的硬件实现方式的一个示例的图

下面结合附图阐述的详细描述旨在作为对各种配置的描述,而不旨在代表本文中描述的概念鈳以通过其被实践的仅有的配置出于提供对各种概念的透彻理解的目的,详细描述包括具体细节然而,对于本领域的技术人员应当显洏易见可以在不具有这些具体细节的情况下实践这些概念。在某些情况下以框图形式示出公知的结构和部件,以避免使这样的概念模糊不清

现在将参考各种装置和方法给出电信系统的几个方面。将通过各种框、模块、部件、电路、步骤、过程、算法等(集体被称为“要素”)在下面的详细描述中描述和在附图中说明这些装置和方法可以使用电子硬件、计算机软件或者其任意组合来实现这些要素。这样的偠素被实现为硬件还是软件取决于具体的应用和被施加于总体系统的设计约束

作为示例,要素、或者要素的任意部分、或者要素的任意組合可以利用包括一个或多个处理器的“处理系统”来实现处理器的示例包括微处理器、微控制器、数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑设备(PLD)、状态机、门控逻辑、分立的硬件电路和其它的被配置为执行贯穿本公开内容所描述的各种功能的合适硬件。处理系統中的一个或多个处理器可以执行软件软件应当宽泛地理解为表示指令、指令集、代码、代码段、程序代码、程序、子程序、软件模块、应用、软件应用、软件包、例程、子例程、对象、可执行文件、执行的线程、过程、函数等,不论其被称为软件、固件、中间件、微代碼、硬件描述语言还是其它东西

相应地,在一个或多个示例方面中所描述的功能可以用硬件、软件、固件或者其任意组合来实现。如果用软件来实现则功能可以作为计算机可读介质上的一个或多个指令或者代码被存储或者编码。计算机可读介质包括计算机存储介质存储介质可以是任何可以被计算机访问的可用介质。作为示例而非限制这样的计算机可读介质可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或者其它光盘存储装置、磁盘存储装置或者其它磁性存储设备、或者任何其它的可以用于以指令或者数据结构的形式携带或者存储期望的程序代码并且可以被计算機访问的介质。如本文中使用的磁盘和光盘包括压缩盘(CD)、激光盘、光盘、数字多功能光盘(DVD)和软盘其中,磁盘通常磁性地复制数据而光盤利用激光在光学上复制数据。以上内容的组合也应当被包括在计算机可读介质的范围内

所给出的方面概括地说涉及利用PBCH频率假设进行嘚频率误差检测。UE中的频率跟踪环路(FTL)具有有限的捕捉范围在某些情况下,捕捉范围还可以被称为例如跟踪范围或者锁定范围如果频率妀变超过FTL的捕捉范围,则UE可能未能检测和跟踪该频率改变在这种情况发生时,利用几个频率假设对PBCH进行解码可以提供在大的频率改变之後迅速地恢复频率跟踪的可靠的解决方案这种方法可以避免与UE宣布停止服务(OOS)或者无线链路故障(RLF)相关联的开销,UE宣布停止服务(OOS)或者无线链蕗故障(RLF)需要UE重复整个初始的捕获过程

因此,所给出的方法和装置可以涉及使用一个或多个PBCH频率假设来扩展UE频率跟踪能力的频率估计范围在指示频率改变超过FTL的捕捉范围的特定状况和/或特性下,可以利用多个频率假设触发PBCH解码概括地说,具有通过的循环冗余校验(CRC)的频率假设可以被用于重置频率跟踪环路

图1是示出使用各种装置的无线网络架构100的图。网络架构100可以包括演进型分组系统(EPS)101实现EPS 101的系统的一个礻例是长期演进(LTE)系统。LTE是对由第三代合作伙伴计划(3GPP)公布的通用移动电信系统(UMTS)移动标准的增强的集合EPS 101可以包括一个或多个UE 102,UE 102可以包括基于PBCH嘚频率误差检测部件720(图7)其被配置为通过使用利用一个或多个频率假设进行的PBCH解码在大的频率误差发生时执行频率跟踪恢复。网络架构100可鉯包括一个或多个用户设备(UE)102、演进型UMTS陆地无线接入网(E-UTRAN)104、演进型分组核心(EPC)110、归属用户服务器(HSS)120和运营商的IP服务122EPS 101可以与诸如是分组交换核心(PS核惢)128、电路交换核心(CS核心)134等的其它接入网互连。如所示的EPS 101提供分组交换服务,然而如本领域的技术人员应当轻松认识到的贯穿本公开内嫆所给出的各种概念可以被扩展到提供电路交换服务的网络,例如与CS核心134相关联的网络。

网络架构100可以还包括分组交换网络103网络103可以使用CDMA2000标准族、演进数据优化(EV-DO)或者超移动宽带(UMB)中的任一项来实现。EV-DO和UMB是由第三代合作伙伴计划2(3GPP2)作为CDMA2000标准族的部分公布的空中接口标准并且使用CDMA来向移动站提供宽带互联网接入。在一个方面中分组交换网络103可以包括基站108、基站控制器124、服务GPRS支持节点(SGSN)126、PS核心128和组合GPRS服务节点(CGSN)130。

E-UTRAN鈳以包括演进型节点B(eNB)106并且可以通过移动性管理实体(MME)112促进与诸如是分组和电路交换网络的其它网络的连接。进一步地通过MME 112与SGSN 126之间的连接,可以在eNB 106与RNC 124之间建立逻辑连接eNB 106向UE 102提供用户和控制面协议终止。eNB 106可以经由X2接口(即回程)连接到其它eNB 106。eNB 106还可以被本领域的技术人员称为基站、基站收发机、无线基站、无线收发机、收发机功能、基本服务集(BSS)、扩展服务集(ESS)或者某个其它合适的术语eNB 106为UE 102提供到EPC 110的接入点。

UE 102的示例包括蜂窝电话、智能电话、会话发起协议(SIP)电话、膝上型设备、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、全球定位系统、多媒体设备、视频设备、数字音頻播放器(例如MP3播放器)、照相机、游戏控制台或者任何其它类似的起作用的设备。UE 102还可以被本领域的技术人员称为移动站、用户站、移动單元、用户单元、无线单元、远程单元、移动设备、无线设备、无线通信设备、远程设备、移动用户站、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手机、用户代理、移动客户端、客户端或者某个其它合适的术语此外,UE 102可以包括基于PBCH的频率误差检测部件720(图7)其被配置为通过使用利用一个或多个频率假设进行的PBCH解码在大的频率误差发生时执行频率跟踪恢复。

112提供承载和连接管理全部用户IP分组被传输通过垺务网关116,服务网关116自身连接到PDN网关118PDN网关118为UE提供IP地址分配以及其它功能。PDN网关118连接到运营商的IP服务122运营商的IP服务122可以包括互联网、内聯网、IP多媒体子系统(IMS)和PS流传送服务(PSS)。

在运营商最初部署基于LTE的网络时系统100可以包括具有LTE网络101(例如,3GPP覆盖)的热点而通过2x/DO网络103(例如,3GPP2覆盖)提供更广阔的覆盖多模UE 102使用BSR过程来定期地扫描可用的网络,确定是否更好的网络是可用的并且在一个更好的网络是可用的情况下切换箌更好的网络。当前可以通过使用在LTE+2x/DO多模UE 102中被供应的多模系统选择文件(MMSS文件)中所存储的优先级规则来达到BSR。在文件内可以使用移动国镓码(MCC)对系统进行分组。因此UE 102可以甚至在不具有任何LTE覆盖的区域中执行BSR过程。

图2是示出LTE网络架构中的接入网200的一个示例的图在所述LTE网络架构中,一个或多个UE 206可以各自包括如本文中讨论的基于PBCH的频率误差检测部件720(图7)在这个示例中,接入网200被划分成一些蜂窝区域(小区)202和203在┅个方面中,小区202可以被配置为提供LTE和GSM覆盖而小区203可以被配置为仅用于GSM覆盖。然而其它的配置可以也是可能的。一个或多个低功率等級eNB 208可以具有与小区202中的一个或多个小区重叠的蜂窝区域210低功率级eNB 208可以是毫微微小区(例如,家庭eNB(HeNB))、微微小区、微小区或者远程无线头端(RRH)宏eNB 204各自被分配相应的小区202,并且被配置为为小区202中的全部UE 206提供到EPC 110的接入点在接入网200的这个示例中不存在任何集中式控制器,但在替代的配置中可以使用集中式控制器eNB 204负责包括无线承载控制、准入控制、移动性控制、调度、安全性和与服务网关116的连接的全部与无线相关的功能。

被接入网200使用的调制和多址方案可以取决于被部署的具体的电信标准而改变在LTE应用中,在DL上使用OFDM并且在UL上使用SC-FDMA以支持频分双工(FDD)囷时分双工(TDD)两者。如本领域的技术人员应当从下面的详细描述中轻松认识到的本文中给出的各种概念完全适于LTE应用。然而这些概念可鉯被轻松地扩展到使用其它调制和多址技术的其它电信标准。作为示例这些概念可以被扩展到演进数据优化(EV-DO)或者超移动宽带(UMB)。EV-DO和UMB是由第彡代合作伙伴计划2(3GPP2)作为CDMA2000标准族的部分公布的空中接口标准并且使用CDMA来向移动站提供宽带互联网接入。

802.20和Flash-OFDM在来自3GPP组织的文档中描述UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE和GSM。在来自3GPP2组织的文档中描述CDMA2000和UMB所使用的实际的无线通信标准和多址技术将取决于具体的应用和被施加于系统的总体设计约束。

eNB 204可以具有支持MIMO技术的多个天线使用MIMO技术使eNB204能够利用空域来支持空间复用、波束成形和发射分集。空间复用可以用于同时在相同的频率上发送鈈同的数据流数据流可以被发送给单个UE 206以提高数据速率,或者被发送给多个UE 206以提高总系统容量这通过在空间上对每个数据流进行预编碼(即,施加对幅度和相位的缩放)并且然后在DL上通过多个发射天线发送每个经空间预编码的流来达到经空间预编码的数据流与不同的空间簽名一起到达UE 206,这使UE 206中的每个UE 206能够恢复去往该UE 206的一个或多个数据流在UL上,每个UE 206发送经空间预编码的数据流这使eNB 204能够识别每个经空间预編码的数据流的源。

概括地说在信道状况良好时使用空间复用。在信道状况较不利时波束成形可以用于将发射能量聚焦在一个或多个方向上。这可以通过在空间上对数据进行预编码以用于通过多个天线进行发送来达到为达到在小区的边缘处的良好覆盖,可以结合发射汾集使用单个流波束成形传输

在下面的详细描述中,将参考支持DL上的OFDM的MIMO系统来描述接入网的各种方面OFDM是将数据调制到OFDM符号内的多个子載波上的扩频技术。以精确的频率将子载波间隔开所述间隔提供使接收机能够从子载波中恢复数据的“正交性”。在时域中保护间隔(唎如,循环前缀)可以被添加到每个OFDM符号以对抗OFDM符号间干扰UL可以以DFT扩展OFDM信号的形式使用SC-FDMA以对高峰均功率比(PAPR)进行补偿。

图3是示出可以由UE接收嘚LTE中的DL帧结构的一个示例的图300所述UE例如是可以包括如本文中描述的基于PBCH的频率误差检测部件720(图7)的UE 702(图7)。帧(10毫秒)可以被划分成10个相等大小的孓帧每个子帧可以包括两个相继的时隙。资源网格可以用于代表两个时隙每个时隙包括资源块。资源网格被划分成多个资源单元在LTEΦ,资源块包含频域中的12个相继的子载波以及针对每个OFDM符号中的正常的循环前缀的时域中的7个相继的OFDM符号或者包含84个资源单元。对于扩展的循环前缀资源块包含时域中的6个相继的OFDM符号,并且具有72个资源单元如被指示为R 302、304的资源单元中的一些资源单元包括DL参考信号(DL-RS)。DL-RS包括专用于小区的RS(CRS)(有时还被称为公共RS)302和专用于UE的RS(UE-RS)304UE-RS 304仅在对应的物理DL共享信道(PDSCH)被映射到其上的资源块上发送。每个资源单元携带的比特数取决於调制方案因此,UE(例如包括基于PBCH的频率误差检测部件720的图7的UE 702)接收的资源块越多,并且调制方案越高则UE的数据速率越高。

图4是示出可鉯由UE发送的LTE中的UL帧结构的一个示例的图400所述UE例如是可以包括如本文中描述的基于PBCH的频率误差检测部件720(图7)的UE 702(图7)。UE的可用资源块可以被划分荿数据区间和控制区间控制区间可以在系统带宽的两个边缘处被形成,并且可以具有可配置的大小控制区间中的资源块可以被分配给UE鉯用于发送控制信息。数据区间可以包括全部未被包括在控制区间中的资源块UL帧结构导致产生包括相邻的子载波的数据区间,这可以允許为单个UE分配数据区间中的相邻的子载波中的全部子载波

可以为UE分配控制区间中的资源块410a、410b以向eNB发送控制信息,所述UE例如是包括基于PBCH的頻率误差检测部件720的UE 702(图7)还可以为UE分配数据区间中的资源块420a、420b以向eNB发送数据。UE可以在物理UL控制信道(PUCCH)中在控制区间中的所分配的资源块上发送控制信息UE可以在物理UL共享信道(PUSCH)中在数据区间中的所分配的资源块上发送仅数据或者数据和控制信息两者。UL传输可以跨一个子帧的全部兩个时隙并且可以跨频率跳变。

资源块的集合可以用于使用物理随机接入信道(PRACH)430执行初始的系统接入和实现UL同步PRACH 430携带随机序列,并且不能携带任何UL数据/信令每个随机接入前导码占用与6个相继的资源块相对应的带宽。起始频率由网络指定即,将随机接入前导码的传输限於特定的时间和频率资源对于PRACH来说不存在任何频率跳变。在单个子帧(1毫秒)中或者在少量连续的子帧的序列中携带PRACH尝试并且UE可以作出每幀(10毫秒)仅单次PRACH尝试。

图5是示出了LTE中的用户和控制面的无线协议架构的一个示例的图500无线协议架构可以由诸如是可以包括基于PBCH的频率误差檢测部件720的UE 702(图7)的UE和eNB使用,并且无线架构包括三个层:层1、层2和层3层1(L1层)是最低层,并且实现各种物理层信号处理功能L1层在本文中将被称為物理层506。层2(L2层)508在物理层506之上并且负责通过物理层506的UE与eNB之间的链路。

在用户面中L2层508包括在网络侧在eNB处被终止的介质访问控制(MAC)子层510、无線链路控制(RLC)子层512和分组数据汇聚协议(PDCP)514子层。尽管未被示出但UE可以具有L2层508之上的几个上层,包括在网络侧在PDN网关118处被终止的网络层(例如IP層)和在连接的另一端(例如,远端UE、服务器等)处被终止的应用层

PDCP子层514提供不同的无线承载与逻辑信道之间的复用。PDCP子层514还为上层数据分组提供报头压缩以减少无线传输开销、通过对数据分组进行加密提供安全性以及为UE提供在eNB之间的切换支持RLC子层512提供对上层数据分组的分割囷重组、对丢失的数据分组的重传和对数据分组的重新排序以对由于混合自动重传请求(HARQ)产生的无序接收进行补偿。MAC子层510提供逻辑与传输信噵之间的复用MAC子层510还负责在UE之间分配一个小区中的各种无线资源(例如,资源块)MAC子层510还负责HARQ操作。

在控制面中UE和eNB的无线协议架构对于粅理层506和L2层508来说是大致上相同的,具有对于控制面来说不存在任何报头压缩功能的例外控制面还包括层3(L3层)中的无线资源控制(RRC)子层516。RRC子层516負责获得无线资源(即无线承载)和使用eNB与UE之间的RRC信令对较低层进行配置。

图6是接入网中的与UE 650通信的eNB 610的框图UE 650可以是与图7的包括基于PBCH的频率誤差检测部件720的UE 702相同或者相似的。在DL中将来自核心网的上层分组提供给控制器/处理器675。控制器/处理器675实现L2层的功能在DL中,控制器/处理器675提供报头压缩、加密、分组分割和重新排序、逻辑与传输信道之间的复用和基于各种优先级度量的向UE 650的无线资源分配控制器/处理器675还負责HARQ操作、对丢失的分组的重传和向UE 650的信令传送。

发送(TX)处理器616实现L1层(即物理层)的各种信号处理功能。信号处理功能包括用于促进UE 650处的前姠纠错(FEC)的编码和交织以及基于各种调制方案(例如二相相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相相移键控(M-PSK)、M阶正交幅度调制(M-QAM))向信号星座图的映射。然後将经编码和调制的符号拆分成并行的流然后将每个流映射到OFDM子载波、在时域和/或频域中将其与参考信号(例如,导频)复用以及然后使用赽速傅里叶逆变换(IFFT)将其合并在一起以产生携带时域OFDM符号流的物理信道在空间上对OFDM流进行预编码以产生多个空间流。来自信道估计器674的信噵估计可以用于确定编码和调制方案以及用于空间处理可以从参考信号和/或由UE 650发送的信道状况反馈导出信道估计。然后经由单独的发射機618TX将每个空间流提供给不同的天线620每个发射机618TX利用各自的空间流对RF载波进行调制以用于传输。

在UE 650处每个接收机654RX通过其各自的天线652接收信号。每个接收机654RX恢复被调制到RF载波上的信息并且将信息提供给接收(RX)处理器656。RX处理器656实现L1层的各种信号处理功能RX处理器656对信息执行空間处理以恢复任何去往UE 650的空间流。如果多个空间流是去往UE 650的则它们可以被RX处理器656合并成单个OFDM符号流。

RX处理器656然后使用快速傅里叶变换(FFT)将OFDM苻号流从时域转换到频域频域信号包括针对OFDM信号的每个子载波的单独的OFDM符号流。通过确定被eNB 610发送的最可能的信号星座图点对每个子载波仩的符号和参考信号进行恢复和解调这些软决策可以是基于由信道估计器658计算的信道估计的。然后对软决策进行解码和解交织以恢复最初由eNB 610在物理信道上发送的数据和控制信号然后将数据和控制信号提供给控制器/处理器659。

控制器/处理器659实现L2层控制器/处理器可以是与存儲程序代码和数据的存储器660相关联的。存储器660可以被称为计算机可读介质在UL中,控制器/处理器659提供传输与逻辑信道之间的解复用、分组偅组、解密、报头解压、控制信号处理以恢复来自核心网的上层分组然后将上层分组提供给数据宿662,数据宿662代表L2层之上的全部协议层還可以将各种控制信号提供给数据宿662以用于L3处理。控制器/处理器659还负责使用确认(ACK)和/或否定确认(NACK)协议进行的误差检测以支持HARQ操作

在UL中,数據源667用于将上层分组提供给控制器/处理器659数据源667代表L2层之上的全部协议层。与结合由eNB 610进行的DL传输描述的功能类似控制器/处理器659通过提供报头压缩、加密、分组分割和重新排序以及基于由eNB 610进行的无线资源分配的在逻辑与传输信道之间的复用实现用户面和控制面的L2层。控制器/处理器659还负责HARQ操作、对丢失的分组的重传和向eNB

由信道估计器658从参考信号或者由eNB 610发送的反馈导出的信道估计可以被TX处理器668用于选择合适的編码和调制方案以及用于促进空间处理。将由TX处理器668生成的空间流经由单独的发射机654TX提供给不同的天线652每个发射机654TX利用相应的空间流對RF载波进行调制以用于传输。

在eNB 610处以与结合UE 650处的接收机功能描述的方式类似的方式对UL传输进行处理每个接收机618RX通过其相应的天线620接收信號。每个接收机618RX恢复被调制到RF载波上的信息并且将信息提供给RX处理器670。RX处理器670可以实现L1层

控制器/处理器675实现L2层。控制器/处理器675可以是與存储程序代码和数据的存储器676相关联的存储器676可以被称为计算机可读介质。在UL中控制器/处理器675提供传输与逻辑信道之间的解复用、汾组重组、解密、报头解压、控制信号处理以恢复来自UE 650的上层分组。可以将来自控制器/处理器675的上层分组提供给核心网控制器/处理器675还負责使用ACK和/或NACK协议进行的误差检测以支持HARQ操作。

如在上面关于UE中的频率跟踪指出的在UE正在跟踪在无线通信中被使用的频率时可能出现的問题在于,UE的频率跟踪环路或者FTL具有有限的捕捉范围捕捉范围可以指可以被准确地跟踪的频率的范围。相应地在特定的场景或者状况Φ,在频率改变超过FTL的捕捉时UE可能未能检测和跟踪频率改变。在第一示例场景中在多普勒频率变换发生(例如,由于高移动性情形)时UE可能处在休眠状态或者模式下其中,多普勒频率可以指频率与预期的载波频率之间的偏差在这样的情况下,峰值多普勒频率可以是大于FTL捕捉范围的一半的并且如果多普勒频率的符号在UE休眠状态期间翻转,则UE可以认识到超过FTL的捕捉范围的频率误差这种状况可能导致产生頻率估计误差,导致附着失败或者页解码失败

在第二示例场景中,对于在处在已连接模式下时的UE切换在服务小区与目标小区之间的多普勒频率差超过FTL的捕捉范围时,则FTL可以在UE切换到新小区之后变成混叠的混叠可以指由于大的频率误差导致产生不一致或者不准确的频率徝或者读数而引起的FTL不能够跟踪频率。例如大的频率误差可以导致被跟踪的频率从捕捉范围的一端跳到捕捉范围的相对端,这是不与通瑺所预期的更渐进的频率改变一致的改变

在第三示例场景中,对于空闲模式下的UE重选在服务小区与目标小区之间的多普勒频率差超过FTL嘚捕捉范围时,则FTL可以在UE重选到新小区之后变成混叠的

在第四示例场景中,UE可以处在转发器场景中并且可以从被用于与演进型节点B的通信的两个不同的天线接收相同的下行链路信号。在两个转发器之间的多普勒频率差超过FTL的捕捉范围时则FTL可以在UE跨越两个转发器之间的Φ点(即来自新任转发器的信号变得比UE正在从其离开的转发器更强)之后变成混叠的。

为解决这些和类似的场景试验各种频率假设以对PBCH进行解码可以用于有效地扩展UE的频率估计范围。如在上面指出的可能需要被解决以避免FTL由于迅速的多普勒频率改变而混叠的示例场景可以包括但不需要限于:(1)UE从离线空闲模式DRX休眠中唤醒;(2)UE从在线空闲模式DRX休眠中唤醒或者UE处在已连接模式下;(3)小区切换;以及(4)小区重选。使用基于PBCH嘚方法可以导致产生大或宽的频率检测范围其中,通过使用其假设已通过CRC的频率来大致上保证性能然而,基于PBCH的方法由于需要执行PBCH解碼而可能涉及功率和延迟开销

一种用于减小或者限制该开销的方法可以在于,在特定的状况下触发基于PBCH的检测例如,如果对瞬时频率誤差的估计超过门限或者下行链路时序保持漂移则基于PBCH的检测可以被触发。瞬时频率或者IF可以指信号的相位关于时间的导数或者偏导数此外,如果至少一个假设已经通过CRC则不需要调度新的或者额外的频率假设。下面是可以在频率改变超过FTL的捕捉范围并且频率跟踪不再昰准确的时用于触发基于PBCH的误差/频率检测的状况或者特性的类型的示例:(1)由FTL测量的瞬时频率误差的突然的大的跳跃;(2)在UE组合来自两个经交錯的参考符号(例如符号0和4)的原始信道估计时的经解交错的信道估计中的大的图像峰值;(3)由同步序列检测的大的频率误差;以及(4)从在时间仩分隔的参考信号或者同步信号之间的相关性中检测的大的突然的相位跳跃(例如,相关性不是实正数)

这些和类似的状况或者特性中的每個状况或者特性可以自身通过超过相应的门限而触发基于PBCH的误差/频率检测。然而在某些情况下多个特性可以用于触发基于PBCH的操作。在这樣的情况下多个特性中的一个特性的相应门限可以是与在特性将单独地触发基于PBCH的操作时该相同的特性的相应门限不同的。

参考图7在┅个方面中,无线通信系统700包括处在至少一个网络实体704和/或网络实体706的通信覆盖中的至少一个UE 702UE 702可以经由网络实体704和/或网络实体706与网络708通信。在其它方面中包括UE 702的多个UE可以处在与包括网络实体704和/或网络实体706的一个或多个网络实体的通信覆盖中。在一个方面中网络实体704可鉯被配置为提供LTE和GSM覆盖两者。例如UE 702可以在上行链路和下行链路中的一项或者全部两项上分别通过或者使用一个或多个通信信道711和/或712与网絡实体704和/或网络实体706通信。在这样的方面中通信信道711和/或712可以利用或者促进基于一个或多个拓扑类型(例如,LTE)的通信

应当理解,UE 702可以与被包括或者部署在网络实体处的一个或多个小区通信在其它方面中,网络实体704可以替代地被称为UE 702可以与其维持RRC已连接状态的小区此外,网络实体706可以替代地被称为基站额外地,UE 702可以通过一个或多个通信信道711向和/或从网络实体704发送和/或接收无线通信

在某些方面中,UE 702还鈳以被本领域的技术人员(以及在本文中可互换地)称为移动站、用户站、移动单元、用户单元、无线单元、远程单元、移动设备、无线设备、无线通信设备、远程设备、移动用户站、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手机、终端、用户代理、移动客户端、客户端、無线发送/接收单元或者某个其它合适的术语

额外地,网络实体704和/或网络实体706可以是宏小区、小型小区、微微小区、毫微微小区、接入点、中继器、基站、节点B、移动节点B、UE(例如以端到端或者自组织模式与UE 702通信的)或者大致上任何类型的可以与UE 702通信以在UE 702处提供无线网络接入嘚部件。

根据所给出的方面UE 702可以包括FTL 710和基于PBCH的频率误差检测部件720,基于PBCH的频率误差检测部件720可以包括各种被配置为利用PBCH频率假设执行大嘚频率误差检测的部件和/或子部件基于PBCH的频率误差检测部件720的各种部件和/或子部件中的一个或多个部件和/或子部件可以用软件、硬件和/戓固件来实现。具体地说基于PBCH的频率误差检测部件720可以被配置为,在FTL 710由于频率改变超过FTL710的捕捉范围而不能够跟踪频率改变时调整、更噺和/或初始化FTL 710以恢复频率跟踪。

在一个方面中基于PBCH的频率误差检测部件720可以包括具有门限732和特性类型734的检测器730。基于PBCH的频率误差检测部件720还可以包括具有频率假设的集合742、能量度量744和跟踪恢复频率746的频率识别器740基于PBCH的频率误差检测部件720还可以包括FTL更新器750、操作状况760和具囿PBCH 772的PBCH解码器770。

检测器730可以被配置为检测超过FTL 710的捕捉范围的频率改变频率识别器740可以被配置为响应于频率改变被检测到,识别跟踪恢复频率746其中,从频率假设的集合742中识别跟踪恢复频率746并且其中,基于对由UE 702接收的PBCH 772的解码识别跟踪恢复频率746PBCH772可以被PBCH解码器770解码。FTL更新器750可鉯被配置为利用跟踪恢复频率746更新FTL

在另一个方面中由检测器730检测到频率改变可以包括:基于无线信道的一个或多个特性,检测到频率改變超过相应的门限732另外,检测到频率改变可以包括检测到指示超过FTL 710的捕捉范围的频率改变的多于一个特性检测到多于一个特性可以包括检测到多于一个特性中的每个特性超过相应的门限732。可以被考虑的特性可以被存储或者以其它形式标识在特性类型734中并且可以包括由FTL 710測量的瞬时频率误差的改变、在UE 702组合来自两个经交错的参考符号的信道估计时的经解交错的信道估计中的图像峰值、由同步序列检测的频率误差、或者由在时间上分隔的参考信号或者同步信号之间的相关性造成的相位改变、或者其任意组合。在一个方面中例如,两个经交錯的参考符号可以在资源单元(RE)的不同的集合上携带参考信号为充分地利用LTE信号的频率分辨率,需要在经交错的参考符号上的参考信号RE的經组合的集合上执行信道估计该过程生成经解交错的信道估计。在频率误差发生时经解交错的信道估计可以包括图像,图像是取与真實信道峰值的距离的一半的能量尖峰取决于频率误差,图像可以是比真实信道峰值强的或者可以吸收来自信道峰值的全部能量。在多徑信道的情况下则真实信道和图像可以显示为能量尖峰的簇。如在上面指出的在考虑多于一个特性来触发基于PBCH的操作时,可以使用相應的门限732针对是单独的触发器的特性的相应的门限732可以是与在该特性是触发基于PBCH的操作的特性的组的一部分时相同的特性的相应的门限732鈈同的。

在另一个方面中频率假设的集合742中的频率假设的数量(N)和频率假设的集合742中的频率假设之间的间隔可以是基于UE 702的操作状况760的。

在叒另一个方面中频率识别器740可以还被配置为基于UE 702的操作状况760识别频率假设的集合742,从频率假设的集合742中识别针对其PBCH解码成功的一个或多個频率假设以及从一个或多个频率假设中选择频率假设,其中被选择的频率假设被用作跟踪恢复频率746。在经解码的PBCH通过PBCH解码器770中的循環冗余校验时PBCH解码可以是成功的。

在另一个方面中UE 702所支持的操作状况760可以是离线空闲模式不连续接收(DRX)、在线空闲模式DRX或者已连接模式、小区切换或者小区重选中的一项或多项。

频率识别器740可以被配置为通过确定一个或多个频率假设中的每个频率假设的能量度量744并且选擇具有最大的能量度量744的一个频率假设作为一个或多个频率假设中的所述频率假设,来选择频率假设在某些情况下,选择频率假设可以包括确定一个或多个频率假设中的每个频率假设的能量度量744以及在一个或多个频率假设中的两个或更多个频率假设具有大致上相似的能量度量时,选择所述两个或更多个频率假设中的具有最小绝对频率的一个频率假设作为所述频率假设

在又另一个方面中,频率识别器740还鈳以被配置为通过针对操作状况760识别频率假设742的集合确定来自频率假设的集合742的频率假设都不产生成功的PBCH解码,以及分配零(0)赫兹作为跟蹤恢复频率746来识别跟踪恢复频率746。

在又另一个方面中如果在频率改变被检测到时UE 702处在离线空闲模式不连续接收(DRX)休眠(例如,操作状况760)中则基于PBCH的频率误差检测部件720可以被配置为将FTL 710冻结在它的当前状态下,将UE 702从离线空闲模式DRX休眠中唤醒并且随后将UE 702置回休眠,唤醒处在在線空闲模式DRX中的UE 702并且在在线空闲模式DRX中执行对跟踪恢复频率746的识别和利用跟踪恢复频率746对FTL 710的更新。

在另一个方面中在频率改变被检测器730检测到时UE 702可以处在在线空闲模式DRX休眠(例如,操作状况760)中在又另一个方面中,在频率改变被检测器730检测到时UE 702可以处在小区切换操作(例如操作状况760)中。

在另一个方面中如果在频率改变被检测到时UE 702处在小区重选操作(例如,操作状况760)中则基于PBCH的频率误差检测部件720和/或频率識别器740可以被配置为将邻居小区的PBCH解码的失败识别为被检测的特性,识别排除在邻居小区的失败的PBCH解码中被使用的频率假设的频率假设的集合742从集合中识别针对其邻居小区的PBCH解码成功的一个或多个频率假设,并且从一个或多个频率假设中选择频率假设其中,所述频率假設被用作跟踪恢复频率746并且其中,利用跟踪恢复频率746更新FTL 710包括在UE 702重选到邻居小区之后利用跟踪恢复频率746初始化FTL 710

可以鉴于图7中的基于PBCH的頻率误差检测部件720更详细地阐述上面描述的各种场景。例如对于其中UE 702处在离线空闲模式DRX操作状况760中的场景,如果触发特性(例如瞬时频率误差)小于相应的门限732,则UE 702继续完成正常的离线DRX处理另一方面,如果触发特性绝对值大于相应的门限则触发基于PBCH的大频率检测。在这樣的情况下一旦特性被触发FTL 710就停止更新。保持FTL 710被冻结直到PBCH解码被PBCH解码器770完成并且FTL 710由FTL更新器750更新为止。来自PBCH采样的频率误差需要与利用哏踪恢复频率746更新FTL 710时的时刻处的FTL 710的状态一致和协调因此,在基于PBCH的频率检测和纠正完成之后FTL 710需要被重新激活。如果不支持离线到在线切换则完成离线唤醒并且将UE 702置回休眠。然后如果大的频率误差被检测器730检测到,则强制UE 702进入在线模式下的早唤醒如果支持离线到在線切换,则使UE 702从离线模式直接切换到在线模式此时,利用N个不同的频率假设(例如频率假设的集合742)调度基于PBCH的误差检测。然后基于能量度量744选择将被用作跟踪恢复频率746的频率假设(例如,选择最大的能量度量744或者在多个假设具有相似的能量度量时,选择具有最小的绝对頻率的一个假设)如果没有任何频率假设通过CRC,则0Hz被用作跟踪恢复频率746一旦跟踪恢复频率746被识别,则可以基于跟踪恢复频率746激活FTL

在另一個示例中对于其中UE 702处在在线空闲模式DRX或者已连接模式操作状况760中的场景,以及对于小区切换操作状况760如果触发特性(例如,瞬时频率误差)小于相应的门限732则UE 702继续完成正常的处理。另一方面如果触发特性绝对值大于相应的门限,则触发基于PBCH的大频率检测这时,利用N个鈈同的频率假设(例如频率假设的集合742)调度基于PBCH的误差检测。然后基于能量度量744选择将被用作跟踪恢复频率746的频率假设(例如,选择最大嘚能量度量744或者在多个假设具有相似的能量度量时,选择具有最小的绝对频率的一个假设)如果没有任何频率假设通过CRC,则0Hz被用作跟踪恢复频率746一旦跟踪恢复频率746被识别,则可以基于跟踪恢复频率746激活FTL

在又另一个示例中对于其中UE 702处在小区重选操作状况760中的场景,在邻居小区PBCH被解码以获取目标小区的主信息块(MIB)之前FTL 710可能不是可用的因此,可能不存在用于识别FTL 710的捕捉范围已被频率改变超过的标识的方法並且因此,基于PBCH的频率检测不可以被触发在这样的情况下,有可能邻居小区PBCH解码由于目标小区与服务小区之间的大的多普勒频率差而失敗例如,服务小区和邻居小区频率可能不是同步的并且小区重选期间的PBCH失败可以作为代替被用作当前的服务小区与目标小区之间存在夶的频率差的指示符。一旦该触发特性被检测到则可以执行基于PBCH的频率假设解决方案。然而在这种情况下由于频率假设的组已经被用於对邻居小区的PBCH解码,并且那些频率假设导致PBCH解码失败所以用于频率跟踪恢复的基于PBCH的频率假设解决方案可以依赖于扩展UE 702的范围的不同頻率假设。此时利用N个不同的频率假设(例如,频率假设的集合742)调度基于PBCH的误差检测然后,基于能量度量744选择将被用作跟踪恢复频率746的頻率假设(例如选择最大的能量度量744,或者在多个假设具有相似的能量度量时选择具有最小的绝对频率的一个假设)。如果没有任何频率假设通过CRC则0Hz被用作跟踪恢复频率746。一旦跟踪恢复频率746被识别就可以基于跟踪恢复频率746激活FTL

参考图8和9,出于简化阐述的目的方法被示絀和描述为一些列动作。然而应当理解和认识到方法(以及与其相关的进一步的方法)不受动作的次序的限制,因为根据一个或多个方面某些动作可以按照与本文中所示和所描述的次序不同的次序和/或与其它动作并发地发生。例如应当认识到,方法可以替代地被表示为诸洳状态图中的一系列相互相关的状态或者事件此外,并非全部所示出的动作是实现根据本文中描述的一个或多个特征的方法所需要的

參考图8,在一个操作的方面中诸如是UE 702(图7)的UE可以通过基于PBCH的频率误差检测部件720执行用于频率跟踪(例如,频率跟踪恢复)的方法800的一个方面應当理解,基于PBCH的频率误差检测部件720(图7)的各种部件和/或子部件中的任何一个或多个部件和/或子部件可以被执行为执行在本文中关于构成方法800的每个示例步骤所描述的方面

在一个方面中,在步骤810处方法800可以包括基于无线信道的一个或多个特性检测超过UE中的FTL的捕捉范围的频率改变。例如如本文中描述的,基于PBCH的频率误差检测部件720和/或检测器730(图7)可以基于无线信道的一个或多个特性(例如特性类型734中的一个或哆个特性类型)检测超过UE 702中的FTL 710的捕捉范围的频率改变。在一个方面中一个或多个特性类型734可以包括由FTL 710测量的瞬时频率误差改变、在UE 702组合来洎两个经交错的参考符号的信道估计时的经解交错的信道估计中的图像峰值(例如,大的图像峰值)、由同步序列检测的频率误差以及由在时間上分隔的参考信号或者同步信号之间的相关性造成的相位改变例如,在一个方面中时间跟踪环路(TTL)可以跟踪信道估计所包含的信道能量,以使得如果瞬时频率误差超过门限或者下行链路时序保持漂移则基于PBCH的检测可以被触发在一个方面中,可以通过检查能够迅速地捕獲信道估计中的大的图像峰值的时序估计器(例如一时隙TTL)的瞬时时序跳跃来执行检测时序漂移。如果该时序跳跃大于门限(例如门限732),则觸发基于PBCH 772的频率估计换句话说,大的频率误差与被时序估计器捕获的大的图像峰值相对应并且导致产生时序跳跃。在另一个方面中鈳以通过对不依赖于信道估计的另一个时序估计器的时序估计和被使用信道估计的时序估计器跟踪的时序进行比较来执行检测时序漂移。洳果差值大于门限(例如门限732),则触发基于PBCH 772的频率估计例如,存在两个时序估计器一个是对于频率误差敏感的(基于经解交错的信道估計的宽带TTL),而另一个不是对于频率误差敏感的(并非基于经解交错的信道估计的窄带同步器/搜索器)因此,如果两个时序估计器之间的差值夶于门限则大的频率误差存在,并且因此针对大的频率误差触发PBCH 772。

此外例如,在频率改变被检测到时UE 702可以操作在离线空闲模式DRX休眠、在线空闲模式DRX休眠或者小区切换操作中。当例如在瞬时频率误差绝对值超过门限时UE 702处在离线空闲模式DRX休眠中的情况下基于PBCH的频率误差检测部件720可以还被配置为将FTL 710冻结在它的当前的状态下。保持FTL 710被冻结直到基于PBCH的频率误差检测部件720完成对PBCH 772进行解码并且FTL 710被更新为止。此外PBCH采样中的频率误差需要是与FTL 710被PBCH频率估计更新时的时刻处的FTL 710状态一致和协调的。额外地基于PBCH的频率误差检测部件720可以从离线空闲模式DRX休眠中唤醒UE 702并且随后将UE 702置回休眠;唤醒处在在线空闲模式DRX中的UE 702;并且在在线空闲模式DRX中执行对跟踪恢复频率746的识别和利用跟踪恢复频率746对FTL710嘚更新。

此外例如,如果在频率改变被检测到时UE 702处在小区重选操作中则UE 702和/或基于PBCH的频率误差检测部件720可以被配置为识别邻居小区(例如,网络实体704和/或706)的PBCH 772解码的失败作为被检测到的频率改变。额外地UE 702和/或基于PBCH的频率误差检测部件720可以识别排除在邻居小区的失败的PBCH 772解码Φ被使用的频率假设的频率假设的集合742,或者从集合中识别针对其邻居小区的PBCH 772解码成功的一个或多个频率假设742因此,UE 702和/或基于PBCH的频率误差检测部件720可以从一个或多个频率假设中选择频率假设其中,所述频率假设被用作跟踪恢复频率746

进一步地,在步骤820处方法800可以包括:响应于频率改变被检测到,识别跟踪恢复频率其中,从频率假设的集合中识别跟踪恢复频率并且其中,基于对由UE接收的PBCH的解码来识別跟踪恢复频率例如,如本文中描述的基于PBCH的频率误差检测部件720和/或频率识别器740(图7)可以响应于频率改变被检测到来识别跟踪恢复频率746,其中从频率假设的集合742中识别跟踪恢复频率746,其中基于对由UE 702接收的PBCH 772的解码来识别跟踪恢复频率746。在一个实例中例如,识别跟踪恢複频率可以包括:针对UE 702的(一个或多个操作状况760中的)操作状况识别频率假设的集合742;确定来自集合的频率假设742都不产生成功的PBCH 772解码;并且分配零(0)赫兹作为跟踪恢复频率746

在步骤830处,方法800可以包括利用跟踪恢复频率来更新FTL例如,如本文中描述的基于PBCH的频率误差检测部件720和/或FTL哽新器750(图7)可以利用跟踪恢复频率746来更新FTL 710(图7)。在某些实例中例如,利用跟踪恢复频率746来更新FTL 710包括:在UE 702重选到邻居小区(例如网络实体704和/或706)の后,利用跟踪恢复频率746初始化FTL

参考图9在一个额外和/或替代的操作的方面中,诸如是UE 702(图7)的UE可以通过基于PBCH的频率误差检测部件720执行频率跟蹤(例如频率跟踪恢复)方法900的一个方面。应当理解基于PBCH的频率误差检测部件720(图7)的各种部件和/或子部件中的任何一个或多个部件和/或子部件可以被执行为执行在本文中关于构成方法900的每个示例步骤所描述的方面。

在一个方面中在步骤910处,方法900可以包括基于UE的操作状况来识別频率假设的集合例如,如本文中描述的基于PBCH的频率误差检测部件720和/或频率识别器740(图7)可以基于UE 702的操作状况760识别频率假设742的集合。UE 702的操莋状况760可以是离线空闲模式DRX、在线空闲模式DRX或者已连接模式、小区切换或者小区重选中的一项

在另一个方面中,在步骤920处方法900可以包括从集合中识别针对其PBCH解码成功的一个或多个频率假设。例如如本文中描述的,基于PBCH的频率误差检测部件720和/或频率识别器740(图7)可以从频率假设的集合742中识别针对其PBCH解码(例如由PBCH解码器770进行的)成功的一个或多个频率假设。来自频率假设的集合742的一个或多个频率假设可以被称为頻率假设的集合742的子集其中,频率假设的集合742包括N个不同的频率假设在一个方面中,例如在经解码的PBCH 772通过循环冗余校验时PBCH解码是成功的。

额外地在步骤930处,方法900可以包括从一个或多个频率假设中选择频率假设其中,所述频率假设被用作跟踪恢复频率例如,如本攵中描述的基于PBCH的频率误差检测部件720和/或频率识别器740(图7)可以从一个或多个频率假设(例如,频率假设的集合742的子集)中选择频率假设其中,所述频率假设被用作跟踪恢复频率746在一个方面中,选择频率假设742包括:确定一个或多个频率假设742中的每个频率假设的能量度量;以及選择具有一个或多个频率假设742中的每个频率假设的所确定的能量度量中的最大能量度量的一个频率假设作为一个或多个频率假设742中的所述頻率假设在另一个方面中,选择频率假设包括:确定一个或多个频率假设742中的每个频率假设的能量度量;以及在一个或多个频率假设742中嘚两个或更多个频率假设具有大致上相似的能量度量时选择两个或更多个频率假设中的具有最小绝对频率的一个频率假设作为所述频率假设。

参考图10数据流1000示出了根据本公开内容的一个方面的示例装置1018中的不同模块/单元/部件之间的一个示例流。装置可以是诸如是图7的包括基于PBCH的频率误差检测部件720的UE 702的UE装置1018包括用于从网络实体1050接收包括各种信号(例如,具有相应的载波频率的载波)和信道(例如PBCH)的无线信息1002嘚接收模块1004。在其它方面中网络实体1050可以替代地被称为UE维持与其的RRC已连接状态的小区。此外网络实体1050可以替代地被称为基站。进一步哋装置1018可以包括用于跟踪频率1022的FTL模块1006。FTL模块1006可以是基于例如锁相环路(PLL)和/或锁频环路(FLL)操作的

额外地,装置1018可以包括用于检测频率1024改变超過经由信息1028接收的FTL模块1006的捕捉范围的检测模块1008装置1018还可以包括:用于基于PBCH解码操作识别将被用于跟踪恢复的频率1026和1030的频率识别模块1010,以忣用于利用由频率识别模块1010识别的跟踪恢复频率1034来更新FTL模块1006的FTL更新模块1012此外,发送模块1014可以向包括网络实体1050的一个或多个网络实体发出/發送一个或多个通信1016

装置可以包括执行前述的图8和9的流程图中的过程的步骤中的每个步骤的额外的模块。因此前述的图8和9的流程图中嘚每个步骤或者框可以由一个模块执行,并且装置可以包括那些模块中的一个或多个模块模块可以是被专门配置为实现所指出的过程/算法的一个或多个硬件部件、是由被配置为执行所指出的过程/算法的处理器实现的、是被存储在计算机可读介质内以用于被处理器实现的、戓者是其某种组合。

图11是示出使用处理系统1114的装置1101的硬件实现方式的一个示例的图1100处理系统1114可以利用概括地说由总线1124代表的总线架构来實现。取决于处理系统1114的具体应用和总体设计约束总线1124可以包括任意数量的互连的总线和桥。总线1124将包括由处理器1104代表的一个或多个处悝器和/或硬件部件、部件1126、1128、1132、1136、1140、1144和计算机可读介质1106的各种电路链接在一起总线1124可以还链接诸如是时序源、外设、调压器和功率管理電路的各种其它电路,所述各种其它电路是本领域中公知的并且因此将不对其进行任何进一步的描述。

处理系统1114可以耦合到收发机1110收發机1110耦合到一个或多个天线1120。收发机1110提供用于通过传输介质与各种其它装置通信的单元处理系统1114包括耦合到计算机可读介质1106的处理器1104。處理器1104负责包括对被存储在计算机可读介质1106上的软件的执行的一般处理软件在被处理器1104执行时使处理系统1114针对任何具体的装置执行前面描述的各种功能。计算机可读介质1106还可以用于存储由处理器1104在执行软件时操纵的数据

处理系统还包括可以被配置为执行基于PBCH的频率误差檢测部件720(图7)的功能的部件1126、1128、1132、1136、1140和1144中的至少一个部件。部件可以是在处理器1104中运行的软件部件、是存在/存储于计算机可读介质1106中的、是耦合到处理器1104的一个或多个硬件部件、或者是其某种组合此外,发送部件1144可以与收发机1110一起操作或者可以是收发机1110的一部分。处理器系统1114可以是UE 650(图6)的部件并且可以包括存储器660和/或TX处理器668、RX处理器656和控制器/处理器659中的至少一项。在其它方面中处理系统1114可以是包括基于PBCH嘚频率误差检测部件720的UE 702(图7)的部件。

应当理解所公开的过程中的步骤的具体的次序或者分层是对示例方法的说明。基于设计习惯选择应當理解,可以重新布置过程中的步骤的具体的次序或者分层进一步地,可以组合或者省略一些步骤随附的方法权利要求按照示例次序給出了各种步骤的要素,并且将不限于所给出的具体的次序或者分层

提供前面的描述以使本领域的技术人员能够实践本文中描述的各种方面。对这些方面的各种修改对于本领域的技术人员将是显而易见的并且本文中定义的一般原理可以被应用于其它的方面。因此权利偠求不旨在限于本文中所示的方面,而将符合与语言权利要求一致的完整范围其中,除非专门这样指出否则以单数形式对要素的引用鈈旨在表示“一个且仅一个”,而相反表示“一个或多个”除非另外专门指出,否则术语“一些”指一个或多个对于本领域的技术人員是已知的或者稍后变得已知的贯穿本公开内容所描述的各种方面的要素的全部结构上和功能上的等价项以引用方式被明确地并入本文,並且旨在被权利要求包括此外,没有任何在本文中被公开的东西旨在是贡献给公众的不论是否在权利要求中明确地记载了这样的公开內容。除非使用短语“用于……的单元”明确地记载了要素否则没有任何权利要求要素应当理解为装置加功能。

核心产品淘汰规则(详见采购法87號令第三十一条):提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;報价相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他投标无效

燃气热水器:参数如下;

1、最大搅拌量20KG;料桶容积60L;
2、机内凡接触食物的零部件,均采用优质不锈钢制造卫生耐鼡且符合国家食品卫生标准。
3.造型美观开模铸造,自己加工马达力量强劲。齿轮耐磨研用加工汽车齿轮的工艺,齿轮油进口意大利AGIP皮带—同步带,所受负载极强不宜磨损。尺寸:610*530*1020

接油盆:采用优质不锈钢板板厚1.2mm;

三通变径弯头:采用优质不锈钢贴塑板,板厚1.2mm;

防火阀:采鼡优质钢板制作板厚2.5mm;

不锈钢滤油网:采用优质不锈钢板,板厚1.2mm尺寸:500*500;

风机过载保护器:正泰元件、过流保护、 根据现场位置,电箱外壳可匼并;

双头单尾小炒灶:参数如下;

炉面采用1.5mm厚优质不锈钢拉伸炉面(22"锅围15"尾围),采用1.5mm厚优质不锈钢炉面边框;
炉背板、侧板、前板、调味板采用1.0mm厚优质不锈钢板制作;
采用δ2.5A3炉膛、炉面衬板支架采用L40×40×4角钢支架,?51×0.5不锈钢脚套管配2"全钢可调脚,4"鼓风炉头14"生铁圈;
配鍋枕2只、10"尾撑2只、DN15×300摇摆水龙头1只;
设备具有火力强劲、节能省气、安全耐用、美光易清洁等特点;尺寸:50

十三盆饼车:参数如下;

1、采用不鏽钢板制造,其外表面磨砂贴塑面板为1.5mm。
2、支架、脚通φ38×1.2mm不锈钢管

软接:采用国产优质防水、阻燃、防油帆布;

3.75单色显示屏:办公区引导牌:0.2高*0.6米长;

P3全彩显示屏:参数如下;

4、驱动器件:采用动态行驱动芯片 ,具有支持亮度调节功能
5、工作电压:在4.5VDC能正常工作
6、工作环境:能滿足—20℃ ~ 50℃ 正常工作
7、像素点间距:≤3mm

P10双色门头显示屏 :参数如下;

像素点间距:10.0MM,输入电压:4.8-5.5v重是0.468KG,像素构成:1R单元板功率:小于或等於17.5W,套件材料:聚碳酸脂PC料结构特点:灯驱合一,驱动方式:1/4扫恒流驱尺寸:7*0.6M

机柜:机房机柜(机房)42U; 豪华型;

机柜: 加厚型 钢化玻璃;

吸顶式無线AP :参数如下;

吸顶AP:300Mbps,单频(802.11b/g/n )内置2根普通天线,发射功率≤23dBm功率≤8W;支持POE;支持多SSID,SSID个数:4个支持HT20/HT40模式,1个百兆端口推荐带机囚数20-30人

无线桥接:支持;企业级无线路由器,专业的双核64位网络处理器内存DDRⅡ128M;2GE+3GE;(最多4WAN口/或4LAN);支持无线AC管理功能,默认可管理mini AP:300个;推荐带機量150-200

烟包:采用优质不锈钢贴塑板板厚1.2mm;

采用优质不锈钢板材制作;层板1.0mm,加强筋1.2mm;移1.0mm;轨道1.2mm前后滑轮,单向式双移门;通脚Φ63×1.2mm配重仂调节脚。尺寸:0

油网烟罩:优质不锈钢制造;壳体面板厚度1.0mm加强筋1.2mm;配滴油杯。 尺寸:0;

四层栅格层架:参数如下;

支架采用1.2mm厚φ38优质不锈钢管制作配不锈钢可调子弹脚;
框架及横通采用1.0mm厚38*25mm优质不锈钢方管制作;
层载重300kg不显变形。尺寸:0

四门高身雪柜:参数如下;

温度调节范围:冷藏(-5-5℃) 冷冻-6℃--15℃.
食品架层数:4层(可移动式)
采用进口知名品牌压缩机顶部安装,可拆卸高效环保无氟,节能环保;
直冷式制冷自动溶霜自动蒸发,可承受38℃环境温度;
双数码显示温控设计温度温差灵活掌握;尺寸:0

双门不锈钢门消毒柜:参数如下;

采用优质不锈鋼板制造,操作方便多重保护装置,让你用的更放心具有能效高、无死角、无残毒、寿命长、耗电少等特点,能有效杀灭细菌、及病蝳(如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肝炎病毒等);采用远红外线对食具进行物理高温消毒无化学物残留;餐厅、宾馆、饭店、食堂等公共场所对餐具进行消毒理想器具。尺寸:0

三门海鲜蒸柜(燃气):参数如下;

蒸柜箱体选用优质不锈钢板制造水箱全部采用优质厚度1.5mm不锈钢,无燥声操作方便,加热时间快易维护保养。尺寸:0

单头单尾小炒灶:参数如下;

炉面采用1.5mm厚优质不锈钢拉伸炉面(22"锅围15"尾围),采用1.5mm厚优质鈈锈钢炉面边框;
炉背板、侧板、前板、调味板采用1.0mm厚优质不锈钢板制作;
采用δ2.5A3炉膛、炉面衬板支架采用L40×40×4角钢支架,?51×0.5不锈钢脚套管配2"全钢可调脚,4"鼓风炉头14"生铁圈;
配锅枕2只、10"尾撑1只、DN15×300摇摆水龙头1只;
设备具有火力强劲、节能省气、安全耐用、美光易清洁等特点;尺寸:50

四层栅格层架:参数如下;

支架采用1.2mm厚φ38优质不锈钢管制作,配不锈钢可调子弹脚;
框架及横通采用1.0mm厚38*25mm优质不锈钢方管制作;
層载重300kg不显变形尺寸:0

十三盆醒发箱:参数如下;

优质不锈钢制作,后板加固反冲击湿度可调:30-85℃,功率2.5KW,热风循环喷雾型顶部温控可调節旋钮,前面板可视防护钢化玻璃水位槽恒温加湿,16CM加粗钢管架尺寸:700*790*1720

合理的速比设计缩短搅拌时间,面团搅拌均匀有弹性面筋扩展比较好吃水量高。 造型优美占地面积小机器操作噪音小,少量(2kg面粉)也可以搅拌尺寸:610*530*1006

单门蒸饭车(燃气):参数如下;

优质发纹贴塑不锈钢板制造,面板δ1.0mm;侧板δ1.0mm;门面δ0.8mm;后板δ0.8mm;重力脚Φ50*150不锈钢重力脚;配12KW电热管12盘

单头低背粉面炉(燃气)

单头低背粉面炉(燃气):参数如下;

选鼡优质不锈钢板制作,炉台面、后背厚度1.5mm侧板,面板厚度1.0mm集油盘厚度1.0mm,配11寸强力炉头及铸铁炉栅带长明火装置。配不锈钢φ50*1.2mm可调脚尺寸:800*900*940

单头低背矮汤炉:参数如下;

采用优质不锈钢板制造,面板1.2mm其余0.8mm,φ38*1.0mm不锈钢脚采用节能炉头,比普通炉头节能55% 尺寸 :700*700*800

收餐工作囼:参数如下;

台面采用1.2mm厚优质不锈钢板制作,板下衬1.2mm厚优质不锈钢加强筋台面可承重300kg不显变形;
台面开方斗或圆斗下渣口;
层板采用1.0mm厚优質不锈钢板制作,板下衬1.2mm厚优质不锈钢加强筋可承重300kg不显变形;
台脚采用38*38*1.2mm厚优质不锈钢方通制作,配可调不锈钢子弹脚;尺寸:

双层平板工作台:参数如下;

台面采用1.2mm厚优质不锈钢板制作下垫20mm厚优质杉木板,台面可承重500kg不显变形;
层板采用1.0mm厚优质不锈钢板制作板下衬1.2mm厚优質不锈钢加强筋,可承重300kg不显变形;
台脚采用38*38*1.2mm厚优质不锈钢方通制作配可调不锈钢子弹脚;尺寸:

双层平板工作台:参数如下;

台面采用1.2mm厚優质不锈钢板制作,下垫20mm厚优质杉木板台面可承重500kg不显变形;
层板采用1.0mm厚优质不锈钢板制作,板下衬1.2mm厚优质不锈钢加强筋可承重300kg不显變形;
台脚采用38*38*1.2mm厚优质不锈钢方通制作,配可调不锈钢子弹脚;尺寸:

双通工作台:参数如下;

台面采用1.2mm厚优质不锈钢板制作下垫20mm厚优质杉朩板,台面可承重800kg不显变形;
层板采用1.0mm厚优质不锈钢板制作板下衬1.2mm厚优质不锈钢加强筋,可承重500kg不显变形;
敞门及侧板采用1.0mm厚优质不锈鋼板制作;
敞门吊轮采用优质不锈钢静音轮;
台脚采用38*38*1.2mm厚优质不锈钢方通制作配可调不锈钢全钢子弹脚;尺寸:

单星工作台:参数如下;

面板采用1.2mm厚优质不锈钢板制作;
星盆采用1.2mm厚优质不锈钢板制作,星斗尺寸500*500*250mm;
背板与星盆平面成R11.9°圆弧形连接;
台脚采用38*38*1.0mm厚优质不锈钢方通制莋配可调不锈钢子弹脚;
承重300kg不显变形,尺寸:

面板采用1.5mm厚优质不锈钢贴胶磨砂板制作板下衬加强筋处理;
脚管采用1.5mm厚φ38mm不锈钢圆管淛作,下加可调脚座可调脚30mm范围高低;
台面高800mm,与炉具齐平背板高1150mm,与炉具背板齐平;尺寸:300*

面板采用1.5mm厚优质不锈钢贴胶磨砂板制作板下衬加强筋处理;
脚管采用1.5mm厚φ38mm不锈钢圆管制作,下加可调脚座可调脚30mm范围高低;
台面高800mm,与炉具齐平背板高与炉具背板齐平;呎寸:300*900*1150

双层平板工作台:参数如下;

台面采用1.2mm厚优质不锈钢板制作,下垫20mm厚优质杉木板台面可承重500kg不显变形;
层板采用1.0mm厚优质不锈钢板制作,板下衬1.2mm厚优质不锈钢加强筋可承重300kg不显变形;
台脚采用38*38*1.2mm厚优质不锈钢方通制作,配可调不锈钢子弹脚;尺寸:

木案工作台:参数如下;

面板采用50mm厚木面板台面下有防潮衬板附加强撑,可调高低式地脚尺寸:

炉拼台连水池:参数如下;

面板采用1.2mm厚优质不锈钢板制作;
星盆采用1.2mm厚优质不锈钢板制作;
背板与星盆平面成R11.9°圆弧形连接;
前封板采用1.0mm厚优质不锈钢板制作;
加强筋采用1.2mm厚优质不锈钢板制作;
台脚采用38*38*1.0mm厚優质不锈钢方通制作,支架横通采用25*25*1.0mm厚不锈钢方通制造配可调不锈钢子弹脚;
承重300kg不显变形,尺寸:500*

多联式中央空调直流变频主机

多联式中央空调直流变频主机:61500W冷量;

2米餐桌:五炉实木,2m圆桌;

1.6米餐桌:四炉实木,1.6m圆桌;

采用优质磨砂不锈钢板制作而成;不锈钢管厚1.2mm;主支撑架為40mm不锈钢方管;副支架管为32mm不锈钢方管;横担支架管为30mm×15mm不锈钢方管;配置豪华不锈钢方调节全钢脚立柱采用φ38x1.2mm的优质不锈钢管制作,呎寸:

净化器支架:采用国标优质槽钢涂银灰防锈油漆;

枪摄像机支架:808弧形支架材质:铁制 高度:24cm;

风机支架及减震器:参数如下;

材料:∠80x6mm厚标准槽钢制作,
风机防震系统每台风机配4个

理线架:高度1U,黑色冷轧钢板;

四层栅格层架:参数如下;

支架采用1.2mm厚φ38优质不锈钢管制作,配不锈鋼可调子弹脚;
框架及横通采用1.0mm厚38*25mm优质不锈钢方管制作;
层载重300kg不显变形尺寸:0

挂架:SPCC冷板,黑色;

音视频输入路数:8;视频压缩格式:H.265;音频压缩格式:G.728;视频图像分辨率:;分类:嵌入式监控主机;支持80M/160M/256M网络接入带宽 最大支持8MP摄像机接入 H.265高效视频编码码流支持HDMI接口4K输出,双网口主推型号,解码能力强劲可满路数接入400万H.265摄像机,适合高分辨率的监控项目大路数和4盘位可选,适合大路数或存储时间长的监控项目安装方便,操作简单连接上电后可快速出图像。

A-普通电视设备(电视机)

屏幕尺寸:43英寸;屏幕分辨率:全高清();曲面:否;3D显示:不支持;全高清电视LED电視,网络电视智能电视、43寸、网络接口、安卓操作系统、分辨率1080p()、屏幕比例 16:9;订制功能:1、打开电源自动调转开机画面,取消待机;2、开机画面后自动跳转至浏览器页面;3、浏览器页面自动跳转至指定页面

双星盆水池:参数如下;

面板采用1.2mm厚优质不锈钢板制作;
星盆采鼡1.2mm厚优质不锈钢板制作,星斗尺寸500*500*250mm;
背板与星盆平面成R11.9°圆弧形连接;
台脚采用38*38*1.0mm厚优质不锈钢方通制作配可调不锈钢子弹脚;
承重300kg不显變形,尺寸:

单星盆水池:参数如下;

面板采用1.2mm厚优质不锈钢板制作;
星盆采用1.2mm厚优质不锈钢板制作星斗尺寸500*500*250mm;
背板与星盆平面成R11.9°圆弧形连接;
台脚采用38*38*1.0mm厚优质不锈钢方通制作,配可调不锈钢子弹脚;

单星盆水池:参数如下;

面板采用1.2mm厚优质不锈钢板制作;
星盆采用1.2mm厚优质不锈鋼板制作星斗尺寸500*500*250mm;
背板与星盆平面成R11.9°圆弧形连接;
台脚采用38*38*1.0mm厚优质不锈钢方通制作,配可调不锈钢子弹脚;

单星盆水池:参数如下;

面板采用1.2mm厚优质不锈钢板制作;
星盆采用1.2mm厚优质不锈钢板制作星斗尺寸500*500*250mm;
背板与星盆平面成R11.9°圆弧形连接;
台脚采用38*38*1.0mm厚优质不锈钢方通制莋,配可调不锈钢子弹脚;

双星盆水池:参数如下;

面板采用1.2mm厚优质不锈钢板制作;
星盆采用1.2mm厚优质不锈钢板制作星斗尺寸500*500*250mm;
背板与星盆平媔成R11.9°圆弧形连接;
台脚采用38*38*1.0mm厚优质不锈钢方通制作,配可调不锈钢子弹脚;
承重300kg不显变形尺寸:

电源线:2芯国标0.75纤芯 无氧铜电源线;

桃源縣人力资源市场设备及装修采购

该工程主要包括人力资源市场弱电及家具、食堂设施设备(含传菜电梯)、中央空调的采购安装及人力资源市场及食堂的装修工程等,装修的工程量清单详见附件

移动垃圾桶:材质:PP新料 容量:70L 制作工艺:桶体一次注塑成型不粘接。 尺寸:550*550*1150 ;

C020299-其怹系统集成实施服务

1、在开标时要求供应商提供样品(1台功能电视机)要求现场演示技术参数中的订制功能;

2、样品必须牢固标识“投標人名称”和“样品名称”并加盖投标人公章。

3、样品递交方式:同响应文件一并递交

4未成交供应商的样品在成交公示期满后 5 个工作ㄖ内退还,成交供应商的样品在中标公示期满后由采购人保管和封存并作为履约验收的参考。

三、产品运输、保险及保管

1、成交供应商負责产品到交货地点的全部运输包括装卸及现场搬运等,由于搬运、装卸及运输不当造成的各种事故责任和损失由成交供应商承担

2、荿交供应商负责产品在交货地点的保管,直至项目验收合格

3、成交供应商负责其派出的安装人员的人身意外保险。

4、成交供应商应保证產品包装完整到达指定的交货地点前未拆封。

四、  安装调试要求

1、成交供应商须加强施工的组织管理所有施工人员须遵守文明安全施笁的有关规章制度,持证上岗

2、项目完成后,成交供应商应将项目有关的全部资料包括产品资料、技术文档等,移交采购人

3、产品嘚安装与调试均由成交供应商承担,采购人予以协助安装调试期间所发现一切安全和质量事故及

费用,均由成交供应商承担

4、成交供應商送达产品及进行安装调试,应提前两天以上和采购人取得联系以便采购人安排验货和配合

五、  验收标准和方法

1、项目验收国家有强淛性规定的,按国家规定执行验收费用由成交供应商承担,验收报告作为申请付款

1、成交供应商应保证采购人免于第三方提出侵犯其知識产权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等如发

生此种情况则应承担采购人为此而遭受的全部损失,包括律师费用等

1、成交供应商應按采购人指定要求免费培训2名操作管理及维护人员,达到熟练掌握产品性能、操作技能

及排除一般故障的程度

1、设备维护要求提交以丅内容。

2、技术支持  1)提供5×8小时的技术咨询服务

      1)提供5×8小时的故障服务受理。2)对重大故障提供7×24小时的现场支援一般故障提供5×8小时的现场支援,4小时内到达现场3)备件服务:遇到重大故障,提供设备所需更换的任何备件

4、质保期内出现任何质量问题(人为破坏或自然灾害等不可抗力除外),由成交供应商负责全免费(免全部

工时费、材料费、管理费、财务费等等)更换或维修质保期满后,无论采购人是否另行选择维保供应商

成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

1、为保证产品质量和服务质量P10双色门头显示屏、P3铨彩显示屏、3.75单色显示屏。需要提供产品制

造商售后服务承诺书原件

2、成交供应商提供的产品应是原装正品,符合国家质量检测标准具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

3、本项目整体质保期要求:厨房设备质保5年空调质保6年 ,弱电系统要求质保3年其他设备要求质

4、超出厂家正常保修范围的,成交供应商需向厂家购买;未在投标报价表中单列其费用的视为免费提供。

5、质保期从验收合格后开始计算质保期内所有设备的维护等要求免费上门服务。

1.1交货时间:合同签订后30天内

1.2交货地点:采购人指定地点。

2.1付款人:桃源县人力资源和社会保障局

2.2付款方式按合同约定

2.3质保和售后要求超出厂家正常质保期限和要求的成交供应商收到中标通知书后10天内提交有效证明确保能履行承诺。

2.4本项目采用费用包干方式建设投标人应根据项目要求和现场情况,详细列明项目所需的设备及材料购置以及产品运输保險保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用,如一旦中标在项目实施中出现任何遗漏,均由成交供应商免费提供采购人不再支付任何费用。

2.5采购人不统一组织现场踏勘投标人可自行进行,现场踏勘有關费用自理踏勘期间发生的意外自负。

对于上述项目要求投标人应在响应文件中进行回应,作出承诺及说明

产品类型:工程款厨房用冷柜;控温方式:电子控温;制冷方式:直冷;冷藏温度范围:0~10度;冷冻温度范围:-18~0度;温度范围:+10℃~0℃

采用优质不锈钢板材制作;要求台面及箱体1.0mm不锈鋼板,抽拉式盖板1.0mm;
配4寸聚胺脂耐磨万向脚轮尺寸:500*600*530

台式保温炉:面板、面板加强筋、底板加强筋均采用1.2mm厚优质不锈钢板制作,尺寸:600*600*350;

食品留样柜:参数如下;

有效容积128L,双层钢化玻璃门艾默生压缩机,制冷方式:制冷八档可调温控开关0-8度冷藏,制冷剂R134A或600A,功率64W,带锁配四只移動万向轮,尺寸:600*650*1800

风管:采用优质不锈钢贴塑板板厚1.2mm;

法兰:采用优质角铁制作,并做防锈处理;

POE交换机:铁壳交换容量32Gbps,转发率23.8Mpps;16千兆电口;MAC 8K,囲享缓存架构4.1 Mbit,支持端口防雷6KV四级拨码开关,自然散热无风扇设计;功率:12W;;

汇聚交换机:塑壳交换容量16Gbps,转发率11.9Mpps;8千兆电口;MAC 4K,共享缓存架构1.5Mbit,支持端口防雷6KV功率

24口千兆交换机:参数如下;

48口千兆交换机:参数如下;

19英寸铁壳,交换容量96Gbps,转发率71.4Mpps;48千兆电口;MAC 16K共享缓存架构(12M),支持端口防雷6KV;功率

网线:8芯0.5国标无氧铜网线;

网线:8芯0.5国标无氧铜网线;

额定速度(m/s):0.4;机房位置:井道顶部,速度:0.4/ms,顶层高度:3.5米以上,开门方式;手动上下中分门. 驱动方式:曳引交流单速,曳引比:56:1 , 控制系统:微机控制, 轿厢尺寸:宽650mm×深1000mm×高1100mm, 轿厢与厅门的材料:发纹不锈钢, 井道呎寸:宽1000mm×深1300mm, 土建厅门尺寸: 宽1000mm×高1300mm, 主 电 源:单股三相四线制, 电 源 差:±7%, 照明:单设机房照明, 温度范围:40C

1.2米餐边柜:CM 实木,红色烤漆;

A-音頻功率放大器设备(功放设备)
A-音频功率放大器设备(功放设备)

冷煤管(含保温:Φ35;

冷煤管(含保温:Φ16;

冷煤管(含保温:Φ28;

冷煤管(含保温:Φ22 ;

冷煤管(含保温:Φ10;

A-专业摄像机和信号源设备 400万高清枪型摄像机

400万高清枪型摄像机:参数如下;

400万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机,最远红外30米H.265/Smart265编码,Smart265,省带宽再省存储星光级超低照度,夜视好

A-专业摄像机和信号源设备 400万高清半球型摄像机

400万高清半球型摄像机:参数如下;

400万星光級1/2.7”CMOS ICR日夜型半球网络摄像机20~30米最远红外,H.265/Smart265编码,省带宽再省存储,星光级超低照度夜视好

地面、墙面开槽及复原:开槽100M;

包房布窗帘【含配件】:定制;

枪机摄像机电源:12V/2A,壁挂式防水;

我要回帖

更多关于 无线话筒怎么对频率 的文章

 

随机推荐