常规的电力线载波技术在规定的频带范围采用固定的工作频率通信,不能适应复杂、时变、差异性的电网信道特性,通信性能和业务保障差。为提高面向智能电网应用的电力线载波通信技术的可靠性、灵活性与覆盖率,满足智能配用电业务通信需求,...常规的电力线载波技术在规定的频带范围采用固定的工作频率通信,不能适应复杂、时变、差异性的电网信道特性,通信性能和业务保障差。为提高面向智能电网应用的电力线载波通信技术的可靠性、灵活性与覆盖率,满足智能配用电业务通信需求,提出一种基于信道认知在线可定义的电力线载波通信方法,使载波通信可根据中低压配电网电力线信道实际情况,在150 k Hz^10 MHz跨频带范围内自适应选择合适的工作频率和通信带宽。从而打破传统电力线载波通信工作频率窄带和宽带的分割,实现基于信道认知结果的电力线载波通信参数"在线定义"。在给出所提出方法实现架构的基础上,着重探讨基于等效复数基带和收发端双加窗的数字前端、基于无线电信号接收因子的中短波电台检测、以及前导序列辅助下的频率选择等关键技术。仿真和现场实际测试证明了所提电力线载波通信方法的有效性,通过节点自主认知信道环境并自适应选择工作频率,提高了载波通信链路的可靠性和单跳覆盖率,对未来电力线载波技术在智能电网中的应用具有推动作用。展开更多
5G战略的实施是时代发展的必然趋势。5G商用牌照已于2019年发放完成,标志着我国正式进入5G时代。当前,5G基站建设已日益完善,5G基站数量日益增多。由于5G通信使用的频段与传统广播电视频段存在重合现象,因此会对1 k W中波广播发射台站...5G战略的实施是时代发展的必然趋势。5G商用牌照已于2019年发放完成,标志着我国正式进入5G时代。当前,5G基站建设已日益完善,5G基站数量日益增多。由于5G通信使用的频段与传统广播电视频段存在重合现象,因此会对1 k W中波广播发射台站信号接收产生一定影响。基于此,分析1 k W中波广播发射台站信号接收系统运行原理,阐述5G基站影响1 k W中波广播发射台站信号接收的原因,提出针对同频干扰和邻频干扰等方面的应对措施,旨在为1 k W中波广播发射台站的信号接收管理提供参考。展开更多
文摘常规的电力线载波技术在规定的频带范围采用固定的工作频率通信,不能适应复杂、时变、差异性的电网信道特性,通信性能和业务保障差。为提高面向智能电网应用的电力线载波通信技术的可靠性、灵活性与覆盖率,满足智能配用电业务通信需求,提出一种基于信道认知在线可定义的电力线载波通信方法,使载波通信可根据中低压配电网电力线信道实际情况,在150 k Hz^10 MHz跨频带范围内自适应选择合适的工作频率和通信带宽。从而打破传统电力线载波通信工作频率窄带和宽带的分割,实现基于信道认知结果的电力线载波通信参数"在线定义"。在给出所提出方法实现架构的基础上,着重探讨基于等效复数基带和收发端双加窗的数字前端、基于无线电信号接收因子的中短波电台检测、以及前导序列辅助下的频率选择等关键技术。仿真和现场实际测试证明了所提电力线载波通信方法的有效性,通过节点自主认知信道环境并自适应选择工作频率,提高了载波通信链路的可靠性和单跳覆盖率,对未来电力线载波技术在智能电网中的应用具有推动作用。
文摘5G战略的实施是时代发展的必然趋势。5G商用牌照已于2019年发放完成,标志着我国正式进入5G时代。当前,5G基站建设已日益完善,5G基站数量日益增多。由于5G通信使用的频段与传统广播电视频段存在重合现象,因此会对1 k W中波广播发射台站信号接收产生一定影响。基于此,分析1 k W中波广播发射台站信号接收系统运行原理,阐述5G基站影响1 k W中波广播发射台站信号接收的原因,提出针对同频干扰和邻频干扰等方面的应对措施,旨在为1 k W中波广播发射台站的信号接收管理提供参考。