基于PRIME和G3标准的电力线载波通信抗噪声性能研究.pdf

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时间:2020-03-07

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1、分类号密级公开编号碛士所究像洽夂题目基于和标准的电力线载波通信抗矂声性能研究学院(所、中心)信息学院专业名称通信与信息系统研究生姓名舒鹏学号导师姓名余江职称教授年月论文独创性声明及使用授权本论文是作者在导师指导下取得的研宄成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研宄成果,不存在剽窃或抄袭行为。与作者一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。现就论文的使用对云南大学授权如下:学校有权保留本论文(含电子版),也可以采用影印、缩印或其他复制手

2、段保存论文;学校有权公布论文的全部或部分内容,可以将论文用于查阅或借阅服务;学校有权向有关机构送交学位论文用于学术规范审查、社会监督或评奖;学校有权将学位论文的全部或部分内容录入有关数据库用于检索服务。内部或保密的论文在解密后应遵循此规定)研宄生签名:絲场导师签名:日期:摘要摘要在如今的通信领域,电力线载波(占据着特殊地位,为四网融合奠定了基础。电力线载波通信的最后米,背景噪声幅值功率波动较小,各种电器负载随机开启和运行,会对整个通信产生很大的影响。本文就电力线通信的抑噪性能展开了研究。本文研宄了和两种标准

3、,重点指出了架构的复杂性,其吞吐能力更强,实现接口服务更便捷;帧结构更加完善,升余弦加窗和符号相位控制实现了帧同步和信道估计;帧的保护间隔(步长更短,更加抑制符号间干扰;和前向纠错的不同结构,使的前向纠错更适用于信道环境相对较好的高速率通信,的前向纠错更适用于较强噪声环境的中低速率通信;并研宄了交织器功能特性,分析了使用加窗技术的原因和优势;的频率预加重补偿频率衰减;添加循环前缀(消除了子载波干扰;并简要分析了加窗技术、鲁棒模式;指出了层通信地址解决方案。概括了信道特性和噪声类型,并在传统负载噪声分类的基础

4、上,提出了更为准确详细的噪声归类。通过仿真对比,研宄了阻性、感性、容性负载噪声的不同性质,指出容性负载引起了系统曲线严重畸变,感性负载由于电磁反应,极易出现强脉冲噪声,产生高于运行电流几倍的瞬时电流,但阻性和感性负载不对曲线影响很小。本文还利用对进行仿真,在不使用加窗模块的情况下,的曲线更加分散;并先后在和信道中,和脉冲信道中进行比较,分析了临界点产生的原因;同时仿真重复编码和卷积编码的开启关闭,测出的鲁棒模式抑噪能力最强,并结合理论分析原因;使用公司的开发者套件进行实测,分析了距离、负载噪声、电平和调制方

5、式对通信质量的影响,深入比较系统的抑噪性能,为通信最后米的改进型协议提供了些许理论依据。关键词:和标准;负载噪声;抑噪性能AbstractAbstractIntodayseommunication,,,,云南大学硕士学位论文,;;;目录目录第章绪论研究的背景及意义标准的普及及应用研究的内容第章两种标准的对比研究概述通信架构物理层帧概述帧结构比较前导比较的导频和报头、有效负荷的帧控制头物理层参数前向纠错交织器调制媒介访问控制层概述地址地址解决方案自动请求重发(本章小结第章电力线载波信道噪声分析信道特性阻抗特性

6、衰减特性噪声的分类典型负载的噪声分析典型负载噪声类型负载噪声分析的意义典型噪声影响传输特性的仿真本章小结第章系统的抑噪性能仿真仿真比较仿真评价云南大学硕士学位论文信道环境以及信道和脉冲信道重复编码和卷积编码本章小结第章基于和标准的测试分析设备概述及测试步骤模式的实测物理层变量三种映射方式分析模式的实测物理层变量三种映射方式分析和标准的实测对比本章小结第章总结与展望本文工作总结展望参考文献攻读硕士学位期间完成的科研成果第章绪论第章绪论研究的背景及意义二十世纪初期,产生了利用电力线载波作为传输媒介的电力电话系统

7、,随后研发出远程显控等技术,年后,电力线载波(传输慢慢由中高压通信发展到低压电网通信例如远程电表操控及负荷监控随着科技的不断创新及中低压环境中不断发展,通信从此也就拥有了新的定义:即可以利用低压电网对语音、数据等进行传输。但是,电力线的本职是传输电力,而非信息数据。可以说,电力线信道环境恶劣,谐波畸变、负载噪声等干扰因素众多,在四网电网、电信网、计算机网和有线电视网)通信中质量最差。但它的优点是布线广泛,成本低廉且家庭化,能够实现方便快捷的实时通信。而在民用最后米的低压电力线载波通信环境下,开启各类负载用电

8、器就对信道产生了较为严重的影响。本文就抑噪性能幵展实验研究,重点对比分析了通信的两种标准,提出了新的结论。进行了新的更为详细的噪声分类,通过仿真得到了三类负载噪声对系统的不同影响。结合在三种不同信道中对和模式进行仿真。并通过实测数据,为论文的真实性、可靠性、准确性提供依据本文主体分析了和两种中低压窄带标准下,对最后米的负载噪声容性、感性、阻性)产生的抑制程度,比较出标准的优劣和差异原因。为选择适用于我国信道特性的

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