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本文主要寫了三個部分的內容:PLC技術要素; 數據信號傳輸技術;與其它接入技術相比,電力線寬帶接入網絡的優勢。 一、PLC技術要素 解析可編程控制器技術(PLC)技術 2. 電源線網絡終端(PNT) 3. 偶合設備(CouplingUnit) 二、數據信號傳輸技術 1、數字擴頻技術(SST) 擴頻通信相對于窄帶通信而言具有一定技術上的優勢,主要表現在抗干擾方面。因為擴頻載波信號的帶寬通常較大(幾十至幾百KHz),所以其受干擾的頻率范圍所占比例相對減小,換句話講,就是各種噪聲僅能影響到一小部分所要傳輸的信號,而大多數的信號都能夠完整、正確的到達目的地,所以對于各種類型的干擾都具有較強的抵抗性。對于*常見的脈沖噪聲而言,盡管窄帶通信中的接收器具有較窄的通帶,使得僅有一小部分噪聲能進入接收器,但由于此類接收裝置中的濾波器具有高品質因素,瞬間的脈沖噪聲會使其發生自干擾,而引起它對傳輸來的信號產生誤操作;而使用低品質因素的濾波器又會使通帶帶寬加大,令更多的噪聲進入接收器,所以窄帶通信對脈沖噪聲的抵抗性較差。 然而利用擴頻技術,當接收到具有較大能量的噪聲信號時,接收器會在噪聲的高能部分到達時自動停止工作,所以接收方僅對一小部分受影響的信號進行糾錯解碼即可;另外,擴頻接收設備使用的濾波器具有較低的品質因素,因而不會造成系統自干擾,所以擴頻技術具有較強的抗噪能力。 一般來講,目前實現擴頻有三種途徑:即直接序列調制、跳頻載波和利用Chirps掃 電力線數字擴頻技術可以充分利用傳輸頻帶,實現寬帶高速數據傳輸。擴頻通信可以克服窄帶噪聲影響和多徑影響,因此非常適合電力線通信環境。 OFDM技術的應用可以追溯到本世紀六十年代,主要用于**高頻通信系統。但是,一個OFDM系統的結構非常復雜,從而限制了其進一步推廣。直到70年代,人們提出了采用離散傅立葉變換來實現多個載波的調制,以軟件方法實現復雜的OFDM處理,簡化了系統結構,使得OFDM技術更趨于實用化。近年來,由于數字信號處理(DSP)技術的飛速發展,OFDM作為一種可以有效對抗信號波形間干擾的高速傳輸技術已經被廣泛應用于民用通信系統中。 OFDM技術已應用于高速MODEM和無線調頻信道上的寬帶數據傳輸。第四代移動通信(4G)中將采用OFDM技術,這使數據傳輸速率可以達到10Mbit/s,目前在無線局域網中也已采用了該技術。正在籌備之中的數碼地面波電視播放以及正在開發中的高速無線LAN"IEEE 802.11a"都預定采用這項新技術。 正交頻分多路復用技術可以提高電力線網絡傳輸質量,即便是在配電網受到嚴重干擾的情況下,OFDM也可提供高帶寬并且保證帶寬傳輸效率,而且適當的糾錯技術可以確保可靠的數據傳輸。在OFDM系統中各個子信道的載波相互正交,于是它們的頻譜是相互重疊的,這樣不但減小了子載波間的相互干擾,同時又提高了頻譜利用率,還可以抵制等幅波干擾。但OFDM收信機復雜,成本高,要求收信大動態范圍的線性放大,對瞬間干擾敏感。 三、與其它接入技術相比,電力線寬帶接入網絡具有以下優勢: 1) 充分利用現有的低壓配電網絡基礎設施,無需任何布線,是一種"No New Wires"技術,節約了資源。無需挖溝和穿墻打洞,避免了對建筑物和公用設施的破壞,同時也節省了人力。 2) 可以為用戶提供高速因特網訪問服務、話音服務,從而為用戶上網和打電話增加了新的選擇,有利于其它電信服務商改善服務、降低價格。 3) 對家庭聯網提供支持,使人們可以盡享由PLC技術帶來的家庭音、視頻網絡,多人對抗游戲等娛樂。 4) 是家居自動化的生力軍,通過遍布各個房間的墻上插座將智能家電聯網,提前享用數字化家庭的舒適和便利。 5) 遠程自動讀出水、電、氣表數據,使公用事業公司節省大量費用,也方便了用戶。 6) 利用PLC的長久在線連接,構建的防火、防盜、防有毒氣體泄漏等的保安監控系統,讓上班族高枕無憂;構建的醫療急救系統,讓家有老人、孩子和病人的家庭倍感放心。利用PLC也可提供獨立的數字化社區服務和電子商務,實現家庭辦公和遠程家電控制 |