一种可抗窄带干扰的同步方法及其系统

    公开(公告)号:CN105791194A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201410816595.8

    申请日:2014-12-24

    IPC分类号: H04L27/26

    摘要: 本发明涉及一种可抗窄带干扰的同步方法及其系统,所述方法包括一种可抗窄带干扰检测方法和一种可抗窄带干扰抑制方法,用于检测系统带宽内窄带干扰的检测模块,能滤除窄带干扰的自适应FIR滤波器,互相关计算模块,比较器以及能够计算发送端和接收端之间的中心频率偏差的频率偏差估计模块。所述系统包括窄带干扰检测模块、可配置的自适应FIR滤波器、互相关计算模块、比较器和载波频率偏差估计模块;所述自适应FIR滤波器分别连接窄带干扰检测模块、互相关计算模块和载波频率偏差估计模块;所述互相关计算模块、比较器和载波频率偏差估计模块依次连接。

    一种可抗窄带干扰的同步方法及其系统

    公开(公告)号:CN105791194B

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201410816595.8

    申请日:2014-12-24

    IPC分类号: H04L27/26

    摘要: 本发明涉及一种可抗窄带干扰的同步方法及其系统,所述方法包括一种可抗窄带干扰检测方法和一种可抗窄带干扰抑制方法,用于检测系统带宽内窄带干扰的检测模块,能滤除窄带干扰的自适应FIR滤波器,互相关计算模块,比较器以及能够计算发送端和接收端之间的中心频率偏差的频率偏差估计模块。所述系统包括窄带干扰检测模块、可配置的自适应FIR滤波器、互相关计算模块、比较器和载波频率偏差估计模块;所述自适应FIR滤波器分别连接窄带干扰检测模块、互相关计算模块和载波频率偏差估计模块;所述互相关计算模块、比较器和载波频率偏差估计模块依次连接。

    一种适用于WiMAX系统的离散事件仿真方法及其平台

    公开(公告)号:CN105792270A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201410816620.2

    申请日:2014-12-24

    IPC分类号: H04W24/06

    摘要: 本发明提出一种适用于WiMAX系统的离散事件仿真方法及其平台,所述方法包括(1)仿真:初始化结束条件为FALSE,初始化系统状态变量,初始化时钟,调度初始化事件或将初始事件放入事件列表;(2)循环:将时钟设置成下一事件发生时刻,执行下一事件,并将其从事件列表中移除,更新统计数据;(3)当设定的结束条件为真时,仿真循环结束,同时系统产生统计报告。所述平台包括物理层、MAC层、网络层、应用层和信道;所述MAC层及网络层协议之间安装在设备模型内;所述应用层协议承载在网络层上。本发明仿真内容和实际情况相似度高,可较真实地评估通信系统承载业务能力。

    一种适用于高丢包率环境的PLC链路层通信方法

    公开(公告)号:CN104796176B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201510213689.0

    申请日:2015-04-29

    IPC分类号: H04B3/54 H04L1/00

    摘要: 本发明提供一种适用于高丢包率环境的PLC链路层通信方法,针对发送端,包括以下步骤:接收到上层应用或链路层控制数据包时,将其映射到某个虚拟连接中;采用P2SP协议将每个虚拟连接中的数据包汇聚成数据流;将数据流进行分段封装;选择虚拟连接,进行数据包传输。针对接收端,包括以下步骤:接收到物理层数据包且CRC正确时,向发送端发送确认消息;将接收到的数据包上传至链路层;去掉链路层包头,并将数据包映射到相应的虚拟连接中;采用P2SP协议解析出上层应用数据包或链路层控制数据包。该方法可提高短数据包的抗干扰能力,在时隙系统中解决因短数据包传输造成信道利用率低下的问题,在高丢包率环境下实现可靠的数据传输,且传输媒体利用率接近100%。

    一种用于电力线载波通信的数字前端系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN103259754A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310091035.6

    申请日:2013-03-21

    IPC分类号: H04L27/26 H04B3/54

    CPC分类号: H04B3/542 H04B2203/5433

    摘要: 本发明涉及支撑智能电网的电力通信领域,具体涉及一种用于电力线载波通信的数字前端系统及其实现方法;所述数字前端系统包括依次进行通信的发射机和接收机;发射机包括依次进行通信的逆傅立叶变换模块、加窗模块I、插值滤波器、混频器I和数模转换器;所述接收机包括依次进行通信的模数转换器、混频器II、抽取滤波器、加窗模块II和傅立叶变换模块。所述实现方法包括下述步骤:(1)将调制符号输入到发射机上转换为模拟信号;(2)将所述模拟信号输入的到接收机上转换为调制符号。本发明将等效复数基带形式的数字前端与奈奎斯特窗的方法结合,具有支持频带选择、支持带宽配置、抑制带外干扰、降低发送信号带外能量并抑制带内窄带干扰的特点。

    一种跨频带电力线通信频率的自学习方法

    公开(公告)号:CN103607222B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310616416.1

    申请日:2013-11-27

    IPC分类号: H04B3/54 H04L27/26

    CPC分类号: H04B3/544

    摘要: 本发明涉及跨频带电力线通信的方法,具体涉及一种跨频带电力线通信频率的自学习方法。该方法应用的频率范围为150kHz-12MHz,所述方法包括下述步骤:(1)确定默认工作频率组;(2)采用前导序列对默认工作频率组进行预选择,将无法正确检测到前导序列的默认工作频率筛除,正确检测到前导序列的默认工作频率作为潜在工作频率;(3)在潜在工作频率上,主站与从站间传输控制包,确定最佳工作频率。本发明的方法能够在很宽的频谱范围内自学习最佳频率(中心频点与带宽),因此能够根据实际的信道条件自适应其频率和数据速率,从而提高有效性、扩大覆盖范围,并减少人为干预。

    一种适用于高丢包率环境的PLC链路层通信方法

    公开(公告)号:CN104796176A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510213689.0

    申请日:2015-04-29

    IPC分类号: H04B3/54 H04L1/00

    摘要: 本发明提供一种适用于高丢包率环境的PLC链路层通信方法,针对发送端,包括以下步骤:接收到上层应用或链路层控制数据包时,将其映射到某个虚拟连接中;采用P2SP协议将每个虚拟连接中的数据包汇聚成数据流;将数据流进行分段封装;选择虚拟连接,进行数据包传输。针对接收端,包括以下步骤:接收到物理层数据包且CRC正确时,向发送端发送确认消息;将接收到的数据包上传至链路层;去掉链路层包头,并将数据包映射到相应的虚拟连接中;采用P2SP协议解析出上层应用数据包或链路层控制数据包。该方法可提高短数据包的抗干扰能力,在时隙系统中解决因短数据包传输造成信道利用率低下的问题,在高丢包率环境下实现可靠的数据传输,且传输媒体利用率接近100%。

    一种用于电力线载波通信的数字前端系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN103259754B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201310091035.6

    申请日:2013-03-21

    IPC分类号: H04L27/26 H04B3/54

    CPC分类号: H04B3/542 H04B2203/5433

    摘要: 本发明涉及支撑智能电网的电力通信领域,具体涉及一种用于电力线载波通信的数字前端系统及其实现方法;所述数字前端系统包括依次进行通信的发射机和接收机;发射机包括依次进行通信的逆傅立叶变换模块、加窗模块I、插值滤波器、混频器I和数模转换器;所述接收机包括依次进行通信的模数转换器、混频器II、抽取滤波器、加窗模块II和傅立叶变换模块。所述实现方法包括下述步骤:(1)将调制符号输入到发射机上转换为模拟信号;(2)将所述模拟信号输入的到接收机上转换为调制符号。本发明将等效复数基带形式的数字前端与奈奎斯特窗的方法结合,具有支持频带选择、支持带宽配置、抑制带外干扰、降低发送信号带外能量并抑制带内窄带干扰的特点。

    基于频率认知技术的跨频带电力线载波通信方法及系统

    公开(公告)号:CN103457636B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310347251.2

    申请日:2013-08-09

    IPC分类号: H04B3/54 H04L27/26

    摘要: 本发明提供了一种基于频率认知技术的跨频带电力线载波通信方法及系统;所述方法包括步骤:1、对高频信号进行认知分析得到高频信号的信道模型;实时检测电力线载波通道的无线电信号;2、依据信道模型、无线电干扰避免机制和信道质量参数确定电力线载波通信信号的频率;对电力线载波通信信号的频率进行跨频带频谱聚合后得到跨频带载波通信信号;3、设置载波通信设备的配置参数;4、将跨频带载波通信信号传输至电力线载波通道;所述系统包括载波通信设备和电力线载波通道。和现有技术相比,本发明提供的一种基于频率认知技术的跨频带电力线载波通信方法及系统能够实现跨频带自适应选择、配置灵活、与无线共存、宽带高速,适用于各种中低压电力线路环境。