CN106712806B - 一种基于ofdm的高速电力线载波通信装置及方法 - Google Patents

一种基于ofdm的高速电力线载波通信装置及方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106712806B
CN106712806B CN201710002180.0A CN201710002180A CN106712806B CN 106712806 B CN106712806 B CN 106712806B CN 201710002180 A CN201710002180 A CN 201710002180A CN 106712806 B CN106712806 B CN 106712806B
Authority
CN
China
Prior art keywords
power line
ofdm
diode
signal
triode
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201710002180.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106712806A (zh
Inventor
张婷
王祖良
师韵
蒋树培
叶青
鲍艳蕾
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Xijing University
Original Assignee
Xijing University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Xijing University filed Critical Xijing University
Priority to CN201710002180.0A priority Critical patent/CN106712806B/zh
Publication of CN106712806A publication Critical patent/CN106712806A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106712806B publication Critical patent/CN106712806B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/54Systems for transmission via power distribution lines
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0061Error detection codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0071Use of interleaving
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)

Abstract

一种基于OFDM的高速电力线载波通信装置,由电力线耦合装置、瞬时过压保护电路、发送端的线路驱动、接收端的滤波器以及DSP处理器组成;电力线耦合装置用于接收电力线上传输的有效信号瞬时过压保护电路2实现阻止因线路叠加上瞬态的脉冲电压;发送端的线路驱动通过PWM和滤波电路实现数模转换;接收端的滤波器采用多级无源和有源滤波及增益控制将信号传给ADC输入端DSP处理器完成ADC、PWM以及OFDM软件模块;本发明具有很好的解决频率选择性,延长符号持续时间,抗多径效应强,提高频谱效率,使通信质量明显提高的优点。

Description

一种基于OFDM的高速电力线载波通信装置及方法
技术领域
本发明属于高速电力线载波通信技术领域,具体涉及一种基于 OFDM的高速电力线载波通信装置及方法。
背景技术
由于串扰和自然干扰的存在,导致低压电力线载波(PLC)信道呈现严重的频率选择特性,且多径现象突出,严重影响通信质量。正交频分复用技术(OFDM)因其较好的抗多径效应和高的频谱效率等特点,在数据传输过程中得到广泛应用。因此,在存在频率选择性、多径衰落以及脉冲干扰的电力线环境下,为给智能电网提供高速可靠的物理层通信手段,设计一种基于OFDM的高速电力线载波通信装置及方法势在必行。
发明内容
为了解决上述背景技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种基于OFDM的高速电力线载波通信装置及方法,针对PLC应用环境,采用OFDM调制技术对信号进行处理,提高了PLC通信环境中抗干扰和抗衰减的能力。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案是:
一种基于OFDM的高速电力线载波通信装置,由电力线耦合装置1、瞬时过压保护电路2、发送端的线路驱动3、接收端的滤波器4 以及DSP处理器5组成;
所述电力线耦合装置1包括耦合变压器12,耦合变压器12初级的一端连接电力线11,耦合变压器12初级的另一端连接电容一13;耦合变压器12次级的一端接地,耦合变压器12次级的另一端连接瞬时过压保护电路2的二极管一21的正极;
所述的瞬时过压保护电路2包括二极管一21,二极管一21的负极连接二极管二22的负极,二极管二22的正极接地;
所述的线路驱动3包括三极管一31,三极管一31的a端连接电容器二32的一端,电容器二32的另一端连接瞬时过压保护电路2的二极管一21的正极;三极管一31的b端和c端连接DSP处理器5 的PMW的出口;
所述的接收端的滤波器4包括三极管三41,三极管三41的a端连接DSP处理器5的ADC的入口,三极管三41的b端接地,三极管三41的c端连接电容器三42的一端,电容器三42的另一端连接瞬时过压保护电路2的二极管一21的正极;
所述的DSP处理器5的PMW的入口和SP处理器5的ADC的出口连接SP处理器5的OFDM软件模块。
所述的OFDM软件模块分为发送端处理模块和接收端处理模块。
所述发送端处理模块方法为:
步骤一:帧结构设计;
步骤二:校验位产生过程
(1)将二进制序列数左移8位,用m(x)表示该序列数,则有 m(x)×28
(2)用g(x)=x8+x2+x+1除以m(x)×28,得到商Q(x)和余数r(x);
(3)编出的码组为T(x)=m(x)×28+r(x);
步骤三:编码;
步骤四:调制。
所述接收端处理模块方法为:
步骤一:信号检测与帧同步后,采用粗同步法即用滑动窗法检测接收信号能量,具体算法如下:接收信号用rn(n∈正整数)表示,设窗长为L,则一个窗长内接收信号的能量可表示为:
Figure BDA0001202000260000031
把窗口分成相等的两部分,用后一部分的能量比上前一部分的能量,用公式表示为:
Figure BDA0001202000260000032
Figure BDA0001202000260000033
λ(n)=Bn/An (4)
然后采用精同步即加入采样误差估计,根据采样误差估计结果调整本地采样时钟,实现精确同步;同步的算法是用本地chirp信号和接收信号做相关,并用接收信号的能量来归一化信号,表示成如下所示:
Figure BDA0001202000260000034
式中,s表示离散化的chirp信号,N是chirp信号的抽样点数;
步骤二:解调以后,进行解交织处理,解交织与交织过程互逆,进行与发送端交织相反的处理过程;
步骤三:经过解交织以后,进行Viterbi译码处理;
步骤四:进行CRC校验,在接收端任一组多项式T(x)都应被生成多项式g(x)整除,如果传输中未发生错误,则接收码元与发送码元相同,故接收的码元必定能被g(x)整除;若码元在传输中发生错误,则接收的码元可能除不尽而有余数,因此我们就以余数是否为零来判断接收码元中有无错误。可能有错误的码元正好也被g(x)整除,这是 CRC校验无力消除的,但通过选择多项式g(x)和增加冗余位数,使余数r(x)多项式的位数增多,来降低发生这种错误的概率。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:很好的解决频率选择性,延长符号持续时间,抗多径效应强,提高频谱效率,使通信质量明显提高。
附图说明
图1为本发明的组成示意图。
图2为本发明发送端的处理流程。
图3为本发明接收端的处理流程。
图4为本发明的发送端帧的结构图。
图5为本发明的帧头的结构图。
图6为本发明信号检测与帧同步粗同步滑动窗能量检测的仿真结果。
图7为本发明信号检测与帧同步精同步检测的仿真结果。
具体实施方式
为了使本发明实施例的目的、技术方案等更加清楚明了,将结合本发明实施例的附图,对本发明实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。
参照图1所示,一种基于OFDM的高速电力线载波通信装置,由电力线耦合装置1、瞬时过压保护电路2、发送端的线路驱动3、接收端的滤波器4以及DSP处理器5组成;
所述电力线耦合装置1包括耦合变压器12,耦合变压器12初级的一端连接电力线11,耦合变压器12初级的另一端连接电容一13;耦合变压器12次级的一端接地,耦合变压器12次级的另一端连接瞬时过压保护电路2的二极管一21的正极;
所述的瞬时过压保护电路2包括二极管一21,二极管一21的负极连接二极管二22的负极,二极管二22的正极接地;
所述的线路驱动3包括三极管一31,三极管一31的a端连接电容器二32的一端,电容器二32的另一端连接瞬时过压保护电路2的二极管一21的正极;三极管一31的b端和c端连接DSP处理器5 的PMW的出口;
所述的接收端的滤波器4包括三极管三41,三极管三41的a端连接DSP处理器5的ADC的入口,三极管三41的b端接地,三极管三41的c端连接电容器三42的一端,电容器三42的另一端连接瞬时过压保护电路2的二极管一21的正极;
所述的DSP处理器5的PMW的入口和SP处理器5的ADC的出口连接SP处理器5的OFDM软件模块。
参照图2所示,所述的OFDM软件模块分为发送端处理模块和接收端处理模块;
所述发送端处理模块方法为:
步骤一:帧结构设计,参照图4所示,同步段长度为一个FFT 周期,即512个采样点;参照图5所示,帧头为2个OFDM符号周期,包含1024个采样点;数据段为M个OFDM符号周期,包含M*560 个采样点。
步骤二:校验位产生过程
(1)将二进制序列数左移8位,用m(x)表示该序列数,则有 m(x)×28
(2)用g(x)=x8+x2+x+1除以m(x)×28,得到商Q(x)和余数r(x);
(3)编出的码组为T(x)=m(x)×28+r(x)。
步骤三:编码,采用(2,1,7)卷积码,它由六个移位寄存器、加法器构成,分两路输出。
步骤四:调制,采用DBPSK调制。
参照图3所示,所述接收端处理模块方法为:
步骤一:信号检测与帧同步后,采用粗同步法即用滑动窗法检测接收信号能量,具体算法如下:接收信号用rn(n∈正整数)表示,设窗长为L,则一个窗长内接收信号的能量可表示为:
Figure BDA0001202000260000071
把窗口分成相等的两部分,用后一部分的能量比上前一部分的能量,用公式表示为:
Figure BDA0001202000260000072
Figure BDA0001202000260000073
λ(n)=Bn/An (4)
如图6所示,当没有信号到达时,两部分中的信号都是噪声,能量相当;当有信号到达前一部分时,Bn值逐渐增大,An值没有增长,比值逐渐增大;当信号进入后一部分时,两者的值逐渐趋于相等,比值变小。因此λ值的变化反应出信号到达的大致时刻。仿真一个窗长内接收信号的总能量和两部分能量比值。
然后采用精同步即加入采样误差估计,根据采样误差估计结果调整本地采样时钟,实现精确同步;同步的算法是用本地chirp信号和接收信号做相关,并用接收信号的能量来归一化信号,表示成如下所示:
Figure BDA0001202000260000074
式中,s表示离散化的chirp信号,N是chirp信号的抽样点数;
精同步检测的结果如图7所示,用接收信号的能量来归一化,是为了使得互相关的结果和接收信号的功率无关,便于设定门限值。
步骤二:解调以后,进行解交织处理,解交织与交织过程互逆,进行与发送端交织相反的处理过程。
步骤三:经过解交织以后,进行Viterbi译码处理。
步骤四:进行CRC校验,在接收端任一组多项式T(x)都应被生成多项式g(x)整除,如果传输中未发生错误,则接收码元与发送码元相同,故接收的码元必定能被g(x)整除;若码元在传输中发生错误,则接收的码元可能除不尽而有余数,因此我们就以余数是否为零来判断接收码元中有无错误。可能有错误的码元正好也被g(x)整除,这是 CRC校验无力消除的,但通过选择多项式g(x)和增加冗余位数,使余数r(x)多项式的位数增多,来降低发生这种错误的概率。

Claims (1)

1.一种基于OFDM的高速电力线载波通信装置的方法,其中基于OFDM的高速电力线载波通信装置由电力线耦合装置(1)、瞬时过压保护电路(2)、发送端的线路驱动(3)、接收端的滤波器(4)以及DSP处理器(5)组成;
所述电力线耦合装置(1)包括耦合变压器(12),耦合变压器(12)初级的一端连接电力线(11),耦合变压器(12)初级的另一端连接电容一(13);耦合变压器(12)次级的一端接地,耦合变压器(12)次级的另一端连接瞬时过压保护电路(2)的二极管一(21)的正极;
所述的瞬时过压保护电路(2)包括二极管一(21),二极管一(21)的正极连接电力线耦合装置(1),二极管一(21)的负极连接二极管二(22)的负极,二极管二(22)的正极接地;
所述的线路驱动(3)包括三极管一(31),三极管一(31)的a端连接电容器二(32)的一端,电容器二(32)的另一端连接瞬时过压保护电路(2)的二极管一(21)的正极;三极管一(31)的b端和c端连接DSP处理器(5)的PMW的出口;
所述的接收端的滤波器(4)包括三极管三(41),三极管三(41)的a端连接DSP处理器(5)的ADC的入口,三极管三(41)的b端接地,三极管三(41)的c端连接电容器三(42)的一端,电容器三(42)的另一端连接瞬时过压保护电路(2)二极管一(21)的正极;
所述的DSP处理器(5)的PMW的入口和DSP处理器(5)的ADC的出口连接DSP处理器(5)的OFDM软件模块;
上述的基于OFDM的高速电力线载波通信装置的方法,其特征在于:具体包括以下步骤:
所述的OFDM软件模块分为发送端处理模块和接收端处理模块;
所述发送端处理模块方法为:
步骤一:帧结构设计;
步骤二:校验位产生过程
(1)将二进制序列数左移8位,用m(x)表示该序列数,则有m(x)×28
(2)用g(x)=x8+x2+x+1除以m(x)×28,得到商Q(x)和余数r(x);
(3)编出的码组为T(x)=m(x)×28+r(x);
步骤三:编码;
步骤四:调制;
所述接收端处理模块方法为:
步骤一:信号检测与帧同步后,采用粗同步法即用滑动窗法检测接收信号能量,具体算法如下:接收信号用rn(n∈正整数)表示,设窗长为L,则一个窗长内接收信号的能量可表示为:
Figure FDA0002466672570000021
把窗口分成相等的两部分,用后一部分的能量比上前一部分的能量,用公式表示为:
Figure FDA0002466672570000022
Figure FDA0002466672570000031
λ(n)=Bn/An (4)
然后采用精同步即加入采样误差估计,根据采样误差估计结果调整本地采样时钟,实现精确同步;同步的算法是用本地chirp信号和接收信号做相关,并用接收信号的能量来归一化信号,表示成如下所示:
Figure FDA0002466672570000032
式中,s表示离散化的chirp信号,N是chirp信号的抽样点数;
步骤二:解调以后,进行解交织处理,解交织与交织过程互逆,进行与发送端交织相反的处理过程;
步骤三:经过解交织以后,进行Viterbi译码处理;
步骤四:进行CRC校验,在接收端任一组多项式T(x)都应被生成多项式g(x)整除,如果传输中未发生错误,则接收码元与发送码元相同,故接收的码元必定能被g(x)整除;若码元在传输中发生错误,则接收的码元可能除不尽而有余数,因此我们就以余数是否为零来判断接收码元中有无错误,可能有错误的码元正好也被g(x)整除,这是CRC校验无力消除的,但通过选择多项式g(x)和增加冗余位数,使余数r(x)多项式的位数增多,来降低发生这种错误的概率。
CN201710002180.0A 2017-01-03 2017-01-03 一种基于ofdm的高速电力线载波通信装置及方法 Active CN106712806B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710002180.0A CN106712806B (zh) 2017-01-03 2017-01-03 一种基于ofdm的高速电力线载波通信装置及方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710002180.0A CN106712806B (zh) 2017-01-03 2017-01-03 一种基于ofdm的高速电力线载波通信装置及方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106712806A CN106712806A (zh) 2017-05-24
CN106712806B true CN106712806B (zh) 2020-08-11

Family

ID=58906688

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710002180.0A Active CN106712806B (zh) 2017-01-03 2017-01-03 一种基于ofdm的高速电力线载波通信装置及方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106712806B (zh)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1988402A (zh) * 2006-10-10 2007-06-27 东南大学 电力线载波通信系统的实现方法
CN202818291U (zh) * 2012-08-25 2013-03-20 江西省电力科学研究院 一种低压电力线载波通信电路
CN203608198U (zh) * 2013-06-24 2014-05-21 上海海尔集成电路有限公司 Ofdm电力线载波通信芯片

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2003272238A1 (en) * 2002-08-22 2004-03-11 Enikia Llc Use of hybrid (hw/dsp/mcu/sw) architectures for powerline ofdm communications field
CN102025397A (zh) * 2009-09-10 2011-04-20 深圳长城开发科技股份有限公司 电力载波信号解调装置
DE102011087828A1 (de) * 2011-12-06 2013-06-06 Continental Automotive Gmbh Netzwerk-Komponente für ein Fahrzeug-Netzwerk und entsprechendes Fahrzeug-Netzwerk
US9438310B2 (en) * 2012-02-29 2016-09-06 Texas Instruments Incorporated Multi-length cyclic prefix for OFDM transmission in PLC channels
CN202750087U (zh) * 2012-09-03 2013-02-20 杭州莱通科技有限公司 一种电力线载波通信系统线路驱动电路
CN205265685U (zh) * 2015-12-25 2016-05-25 浙江水利水电学院 一种电力线载波通信装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1988402A (zh) * 2006-10-10 2007-06-27 东南大学 电力线载波通信系统的实现方法
CN202818291U (zh) * 2012-08-25 2013-03-20 江西省电力科学研究院 一种低压电力线载波通信电路
CN203608198U (zh) * 2013-06-24 2014-05-21 上海海尔集成电路有限公司 Ofdm电力线载波通信芯片

Also Published As

Publication number Publication date
CN106712806A (zh) 2017-05-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103841065A (zh) 非正交多用户接入发送及联合接收解调译码系统及方法
CN1765074A (zh) 正交频分多路复用接收装置和正交频分多路复用接收方法
CN102111242B (zh) 一种降低电力线载波通信中窄带噪声干扰的方法
CN103475449A (zh) 使用信道状态信息的软重复码组合器
CN113746597A (zh) 一种比特交织Turbo编码LoRa调制方法
CN106452652B (zh) 一种基于混沌无线通信系统的多径干扰抑制方法
CN107682124B (zh) 多用户共享接入技术上行链路的先并后串多用户检测方法
CN111865860B (zh) 一种基于ofdm技术的无线广播授时系统
CN108880758A (zh) 差分混沌比特交织编码调制系统的迭代接收机设计算法
CN106712806B (zh) 一种基于ofdm的高速电力线载波通信装置及方法
CN110324065B (zh) 一种基于循环移位键控扩频调制的多用户水声通信方法
CN103269236B (zh) 码元分组时移位置扩频调制和解调方法
Telagam et al. Ber analysis of concatenated levels of encoding in GFDM system using labview
CN105162737A (zh) 用于软件无线电系统的低复杂度自适应单载波频域均衡方法及装置
Kaur et al. Performance comparison of BPSK, QPSK and 16-QAM modulation schemes in OFDM system using Reed-Solomon codes
Zhang et al. Complementary M‐ary orthogonal spreading OFDM architecture for HF communication link
JP2006229915A (ja) パルス整形マルチキャリア送受信機
CN102739345B (zh) 探测帧的窄带干扰检测与bch解码结合应用的装置及方法
CN107682122B (zh) 一种无线光通信多级编码调制系统的迭代解调译码方法
Liu et al. Design of narrow-band high speed power-line communications system based on G3-PLC in smart grid
Jianqi et al. A code scheme for g3-plc physical layer specification based on turbo code
CN102281224B (zh) Ofdm接收机及其实现方法
CN111628953A (zh) 降低ofdm信号峰均比值的方法
Agarwal et al. MITA interleaver for OFDM-IDMA and SCFDMA-IDMA techniques using QPSK modulation over PLC
Nawaz et al. The Performance Comparison of Coded WP-OFDM and DFT-OFDM in Frequency Selective Rayleigh Fading Channel

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant