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一种抑制低压电力线载波通信干扰的方法 总被引:1,自引:0,他引:1
以低压电力线作为媒介进行数据传输时,提高其传输的可靠性对低压电力线载波通信有重要意义。针对低压电力线信道所具有的时变性和强干扰性,提出了新的抗干扰方案,即采用卷积码直接序列扩频通信方案,并使用MATLAB对该方案的抗干扰性能进行了仿真验证。结果表明,该方案能较好地抑制低压电力线信道中的干扰,满足低压电力线通信要求。 相似文献
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低压电力线双路扩谱通信系统 总被引:1,自引:0,他引:1
由于低压电力线的信道特性异常恶劣,为了利用低压电力线实现可靠通信,把数字载波调制与扩谱技术等现代通信技术应用于低压电力线通信,提出了数字载波调制与直序列扩谱(DS)相结合的低压电力线通信模式,建立了低压电力线的MSK双路扩谱通信系统模型;基于该模型,研制了低压电力线的MSK双路扩谱通信电路系统。实验结果表明:该系统不仅满足了电力线通信信道有效带宽窄的特点,实现了较好的频谱利用率,而且具有较强的抗干扰能力。因此,该低压电力线扩谱通信系统能较好地抑制低压电力线通信信道的干扰,提高了通信的可靠性,可广泛应用于低压电力线通信领域。 相似文献
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介绍了电力线通信网络技术,分析了低压配电网对信号传输衰减大、干扰强、阻抗变化复杂的信道特性,推出了采用改进的正交频分复用(OFDM)技术的双芯片电力线通信网络解决方案。 相似文献
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低压电力线信道噪声干扰强、阻抗变化大、信号衰减剧烈,因此低压电力线道特性研究及建模是LPLC-OFDM系统研究的关键。文中采用周期平稳高斯噪声模型和多径信道模型,用少量参数准确描述了实际低压电力线信道特性,并在此信道模型下,建立了LPLC-OFDM系统仿真平台,完成了系统性能分析,为低压电力线载波通信相关问题的研究提供了重要基础。 相似文献
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利用低压电力线高速、可靠地传输通信数据可以节省专用通信线路,但是低压电力线路特别是室内电力线路网络结构和负载特性复杂,需要对信道有深入的了解。文章简要介绍了电力线通信的原理,并分析了电力线信道的时变性、噪声特性、阻抗特性及衰减特性,为电力线通信系统的设计提供了参考。 相似文献
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低压电力线是为传输50Hz的工频电能而铺设的,是一种分布非常广泛的线路资源。长久以来,人们一直试图通过它传输数据和语音信号。由于不是为通信铺设的,故其特性往往较难直接满足载波通信的要求。主要体现在两方面:第一、电力网络的阻抗特性及其衰减制约了信号的传输距离,这与通信信道的物理长度和低压电网的阻抗匹配相关;第二、低压电力线上的噪音干扰制约了信号的传输质量,噪音干扰主要来自于低压电网相连的负载,以及无线电的干扰。在这样恶劣的电力线通信环境下,很难保证数据传输的质量。而且,电力线通信的噪音和信号衰减是随时间变化的,… 相似文献
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在空间多径信道垂直线列阵通信中,由于多阵元码间干扰导致信道失衡,误码率较高,需要进行信道均衡设计。传统方法采用随机码扩频方法进行通信信道均衡,扩频信号经高放和混频后导致非线性失真,均衡效果不佳。文中提出一种基于直接序列扩频的线列阵通信信道均衡算法。基于PTRM技术构建了垂直线列阵通信的空间多径信道模型,采用直接序列扩频方法设计码间干扰抑制算法,利用垂直线列阵结构对PTRM时间压缩性能,接收到的扩频信号经高放和混频后,对中频扩频的调制信号进行相关解扩,重组多垂直线列阵的径分量,实现信道均衡。仿真结果表明,采用该算法进行垂直线列阵通信,信道均衡性能和码间干扰抑制性能较好,并有效降低了误比特率,改善了通信质量。 相似文献
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邸珩烨 《智能计算机与应用》2016,(2):100-103
无线电扩频通信受到多径分量噪声的干扰,导致通信信道均衡性不好,抗干扰能力不强,误码率较高。需要进行噪声干扰抑制,改善无线电扩频通信质量。提出一种基于自适应级联陷波和码间干扰抑制的无线电扩频通信优化技术。构建无线电扩频通信系统传输结构模型,采用自适应陷波器对无线电扩频通信中的多径分量噪声进行有效抑制,降低了进入信号通频带内的干扰功率,提高解调器的输出信噪比和信干比。采用扩展后的序列去调制载波,将信号搬移到载频上,实现信道均衡,提高抗干扰能力。仿真结果表明,该算法能有效降低无线电扩频通信的误比特率,抗干扰性较强,提高通信质量。 相似文献
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低压电力线信道噪声特性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
主要研究了低压电力线信道噪声特性,首先,介绍了电力线通信(PLC),然后,针对不同种类的噪声进行了建模,测量并分析了电力线信道的噪声特性。通过实验和仿真,得出了低压电力线信道噪声波形及其特点。 相似文献
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低压电力线信道阻抗测量与匹配 总被引:3,自引:1,他引:2
为了测量电力线的阻抗,设计一个电力线载波通信信号发射系统,分析了电力线信道的阻抗特性,根据LC谐振原理,设计低压电力线阻抗测量方案并制作了实际电路在学校各个地方进行实际测量。根据实际测量结果,得出电力线电抗呈感性,包含电阻和感抗两部分,并且阻抗变化的主要因素是感抗的变化。对于实验室、宿舍、办公室这类用电器较多的环境,电力线的电感值较小;而对于教室、走廊、活动室这类用电器较少的环境,电力线的电感值较大。这一结论对电压电力线的阻抗匹配是非常有用的,最后提出一种简单实用的匹配电路设计。 相似文献