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低压电力线通信技术综述

作者: 时间:2012-02-16 来源:网络 收藏

国内率先研究此问题的是西安交通大学的张保会教授,其利用电力系统三相交流电压过零点和高速数字频率合成器解决了跳频系统中同步和快速频率合成这两个关键问题。实验结果表明,跳频技术应用于高速通信不但可以提高传输数据的可靠性,还可以使传输速率达到Mbit·s-1量级。哈尔滨工业大学刘晓胜教授课题组也对该问题展开了研究,在文献中,将m序列应用到通信中,建立了跳频通信系统模型,如图4所示,并用仿真实验实现了60~270 kHz之间8频点的跳频实验。

本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/155284.htm

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在该设计方案中,采用直接数字频率合成器生成载波信号,这样可以将FSK调制功能由频率合成器实现,避免了传统跳频系统中先产生FSK信号,再与频率合成器的输出频率进行混频的做法,省去FSK信号的产生与混频过程,较大程度降低了系统的软硬件复杂度。
4.2 正交频分复用调制/解调技术(OFDM)
随着正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing-OFDM)技术的兴起及宽带电力线载波通信应用的需求,电力线通信OFDM相关技术成为近几年的重点研究方向之一。OFDM技术因为能够有效地对抗多径传播、频率选择性衰落与窄带噪声干扰而受到从事电力线通信研究人员的重视,而且接近于Shannon定理极限值的频谱利用率也是其显著的优势。OFDM技术相关的研究集中在信道估算及均衡算法、时域和频域同步、降低峰值平均功率比、频谱优化分配、信道编码和交织等方面,其中,调制解调算法、频谱优化及信道估计是电力线正交频分复用中的热点研究方向,也是近几年来很多专家学者关注的热点。
在OFDM的核心技术调制/解调方向上,同步技术与频谱资源分配是两大较为核心的内容。文献在调制/解调同步技术上做了深入的研究,根据文献,正交频分复用技术用于电力线通信可以有效克服电力线弥散信道的多径、频率选择性衰落特性的影响,但OFDM系统对同步误差的影响相当敏感,准确的符号定时与频偏估计是实现OFDM系统的关键,文献中采用改进延迟相关符号定时同步方法实现了电力线OFDM载波通信系统的准确符号同步,并对比分析了采用双滑动窗功率比值法、延迟相关算法、改进延迟相关算法应用于实际低压电力线弥散通信环境中的效果,结果表明采用改进延迟相关算法更稳定可靠,精度更高。对实际低压电力线信道实验网络的测试表明,改进延迟相关算法可以更准确有效地进行OFDM系统符号定时,且符号定时同步不受频偏影响,具有较强的鲁棒性。
由于电力线信道频谱资源是有限的,如何有效利用有限的信道资源也是一个比较热点的研究方向。郭静波教授课题组对该方面的内容展开了相关研究,取得了一定突破:(1)提出了一类解决信号功率谱限制条件下的多用户频谱优化快速算法。(2)合理优化利用配电网信道的特性使配电网通信系统的整体性能达到最优,提高了配电网多用户通信系统的性能。这方面值得相关研究人员参考与借鉴。
4.3 调制/解调芯片应用技术
电力线通信调制/解调芯片分为窄带与宽带两大类,一般来说,低速和高速以2 Mbit·s-1为界,窄带低速芯片的指定带宽一般在3~500 kHz,多采用FSK、PSK、DSSS和线性调频Chirp等技术,一般应用于远程自动集抄、照明监控、设备管理等领域。宽带高速芯片指带宽限定在2~30 MHz,采用以OFDM为核心的,一般应用于Internet接入、工业控制网络等领域。芯片研制主要集中在英国、法国、美国、以色列、德国、奥地利、西班牙等国家和地区,比较著名的芯片产品公司有ST、Intellon、DS2、Yitran、Spidcom等。目前,电力线通信产品多使用电力线调制解调器(PLC modem)加微处理器的模式。宽带电力线通信产品比较主流的有中电飞华推出的14、45 Mbit·s-1等系列产品,主要用于Internet高速接入。在更高速领域,德国相关公司已经利用Intellon的200 Mbit·s-1芯片研制出产品,罗克韦尔、西门子等公司正在推进200 Mbit·s-1产品应用于工业控制场合,并做了可行性分析与实验验证。可以看出,高速电力线载波通信将在某些应用领域具有广阔的前景。

5 研究展望
随着信息与通信领域新技术的不断变革,低压电力线通信正朝着高速率、高可靠性、大容量的方向迅猛发展,但是,无论是跳频技术还是OFDM技术都是基于载波的,加之电力线信道的恶劣传输特性,致使这些技术在本质上都存在一定局限性,仍需要不断地加以探索和研究,建议可从以下几方面来展开:
(1)进一步研究增强型的模拟前端技术,包括自适应滤波与自适应均衡,以适应时变的、大范围的线路衰减与阻抗变化,这一点较为重要,也是目前技术难点所在。
(2)低压载波通信在变压器跨相和穿越变压器方面的实用技术研究,在多路供电的现场也需解决电源切换时的通信中断问题,这关系到通信制式、耦合制式等多方面的设计考虑。
(3)研究面向可靠性的电力线通信理论与技术,是未来最重要的发展方向之一,以系统的观点,多角度、全方位提高电力线通信的可靠性,对信道的分析、建模、估计,对信源、信道的编解码有必要继续深入研究,加强智能理论与技术的引入研究,如蚁群理论、遗传算法、模糊控制、自适应理论等,提高系统抵抗能力、识别能力、可恢复能力与速率自适应性。
(4)路由组网问题与对策,低压电力线通信物理网络是由低压配电网与当时线路负载组成,物理网络是动态的,信道特性也是动态的,这种特性决定了组网的困难。
(5)随着人们对EMI的认识提高,电网质量会逐步改善,同时对载波通信的相关要求也会必然提高,因此,面向服务的资源控制将是一个不可回避的课题。
(6)低压电力线通信最终实现高性能、低价格的关键在于专用芯片的设计和制造,而这正是我国微电子行业的弱点所在,加大在此方面的研究和投资力度对于低压电力线通信的实用化至关重要。
(7)电力线有限的频道资源必将随着电力线通信的推广而日趋匮乏,因此,对信道资源的使用及相关问题进行合理的前期规划,将是一项重要的研究内容。
(8)低压配电网是一个共享开放式网络,非恶意或恶意干扰在所难免,因此有必要研究电力线通信在物理层、链路层、网络层乃至应用层的信息安全性保护机理与可靠性防护措施,即通信安全性也将是一项重要的研究内容。
因此,如何保证低压电力线通信网络的适应性、强健性,以及提高通信的可靠性,是当前及今后低压电力线通信领域需要迫切研究和重点解决的问题。

6 结束语
低压电力线是一种各项特性十分复杂的传输介质,文中具体分析和总结了低压电力线信道阻抗特性噪声特性、信号衰减特性及信道模型问题,输入阻抗随频率的增加呈上升趋势,信道噪声由各种特定性质的噪声源叠加而成,信号衰减是距离的函数并与频率有关,决定了低压电力线通信应合理选择通信频率及采用具有较强抗干扰性能的调制/解调模式;对适合低压电力线领域的跳频调制/解调技术以及正交频分复用技术(OFDM)进行了具体的分析与阐释。

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