《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 基于前導序列的PLC系統定時同步技術研究
基于前導序列的PLC系統定時同步技術研究
2018年電子技術應用第2期
趙 黎,焦曉露,張 峰
西安工業大學 電子信息工程學院,陜西 西安710021
摘要: 電力線建設初期并沒有考慮通信的要求,其信道環境惡劣,子載波間的正交性就會遭到破壞,同時在接收端會出現符號定時偏差,引起符號間干擾,因此對OFDM符號的頻率偏差和符號偏差進行有效的估計和補償具有非常重要的意義。根據G3-PLC特有的幀結構,利用其前導序列之間的相關性,采用兩重相關檢測方法對系統頻偏及符號偏差進行了有效的補償,最后通過Monte Carlo方法對其進行了仿真驗證。結果顯示,所采用的同步算法可以很好地對系統失步進行補償,并且算法實現簡單,信道適應性強。
中圖分類號: TN913.6
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.172072
中文引用格式: 趙黎,焦曉露,張峰. 基于前導序列的PLC系統定時同步技術研究[J].電子技術應用,2018,44(2):84-87.
英文引用格式: Zhao Li,Jiao Xiaolu,Zhang Feng. Research on the timing synchronization technology for PLC based on preamble sequence[J]. Application of Electronic Technique,2018,44(2):84-87.

Research on the timing synchronization technology for PLC based on preamble sequence
Zhao Li,Jiao Xiaolu,Zhang Feng
School of Electronic Information Engineering,Xi′an Technological University,Xi′an 710021,China
Abstract: Because people do not consider the requirement of communication in the construction of power line, that resulting in the poor channel environment and the orthogonality between the sub-carriers are damaged. Meanwhile, the symbol offset will occur in the receiving terminal, which will cause the inter symbol interference, so it has very important significance to estimate and compensate the frequency offset and symbol offset for OFDM symbol effectively. According to the special frame structure of G3-PLC, this paper uses the double correlation detection method to compensate the frequency offset and symbol offset of the OFDM system. At last, the algorithm is confirmed by Monte Carlo approach. The results indicate that the synchronization algorithm used in this paper can be very good to compensate for the frequency offset and symbol offset of the system, and the algorithm is very simple and has strong adaptability to the channel.
Key words : PLC;orthogonal frequency division multiplexing;timing synchronization;correlation detection

0 引言

    隨著智能電網和電力系統的飛速發展,電力線載波通信(Power Line Communication,PLC)技術備受關注[1-2],然而電力線信道環境惡劣,傳統單載波通信技術無法很好地抵御信道干擾,導致系統可靠性低,從而影響了電力線載波通信的應用和發展[3]。G3-PLC標準是一種電力線載波通信規范,已經被IEEE、ITU和IEC/CENELEC等主要機構所采納,可以有效地對輸電網絡、照明及智能電網應用進行管理、控制與監測[4],因此G3-PLC標準已成為面向智能電網通信技術的全球開放性協議[5-6]。

    然而,OFDM系統的高頻譜利用率和傳輸可靠性都是以其子載波之間的正交性為基礎的,因此準確的符號定時同步技術是OFDM系統實現的關鍵。OFDM系統中的同步技術主要分兩類:(1)利用循環前綴的方法;(2)利用訓練序列的方法。當信道為嚴重的多徑衰落信道時,第一類方法會使部分循環前綴區間受到ISI破壞,使定時估計性能惡化,因此不適用于電力線載波通信系統中。第二類方法主要用于如無線局域網(WLAN)的突發式傳輸系統,估計精度較高,在多徑衰落信道下魯棒性能較好,最具代表性的算法為Stanford大學的Schmidl和COX D C于1997年提出的Schmidl&Cox算法[7],但由于自相關平臺效應,使S&C算法定時同步存在偏差。另一種經典的算法是Minn算法[8],雖然克服了S&C算法中符號定時測度的平臺效應,但是其訓練序列結構與G3-PLC標準的前導符號結構不相同,因此需要額外添加訓練序列,使系統有效速率降低。

    因此,本文針對G3-PLC特有的前導符號結構,結合S&C算法的思想,提出了一種采用雙重相關算法實現定時同步補償的方法,并通過仿真對算法性能進行了驗證。

1 G3-PLC信號幀結構

    一個完整G3-PLC的幀結構具體包括前導序列(Preamble)、幀控制頭序列(Frame Control Header,FCH)以及數據位(DATA)。如圖1所示,前導符號由8個SYNCP符號和1.5個SYNCM符號組成,其中每個SYNCP符號和SYNCM符號都包含256個采樣點,同時,接收端為了方便進行相位檢測,SYNCM符號相對于SYNCP符號有180°相位差。

tx5-t1.gif

    FCH幀控制頭在前導符號之后,其包含了保證發送數據幀正確解調的必要信息。每一組數據幀中包含13個FCH符號,FCH之后是DATA數據信息,FCH本質上和數據位信息是一樣的,因此其中也包含了循環前綴,但由于其重要性,導致其調制方式不可調,只可采用最安全的DBPSK調制映射方式,各個FCH數據段和DATA數據段在加窗之后需要進行相鄰符號首尾重疊處理,重疊長度為8位。經過疊加之后,就形成了最后的數據幀。

2 雙重相關檢測同步原理

    SYNCP符號中有用的采樣點碼元由36個子載波的相位調制產生,其對應的36個相位信息如式(1)所示:

    tx5-gs1.gif

其中1≤i≤36表示有用載波序號。

    將式(1)中的各個相位值在頻域建立對應的復數數據為:

tx5-gs2.gif

    式(2)中的復數數據經過IFFT變換就可以產生前導序列中的一個SYNCP符號,為了使產生的SYNCP符號實數化,需對式(2)中的復數數據進行相應的頻域編碼,首先將式(2)中的36個復數數據位插入到N/2(其中N=256)個子載波中的第23~58位,其余位數補零,如式(3)所示:

     tx5-gs3.gif

    再根據FFT原理,將式(3)形成的N/2個子載波P(j)按照式(4)映射到N個子載波的前N/2位,再將P(j)的第2~N/2位的共軛倒敘映射到N個子載波的后N/2-1位,第N/2+1位置零:

    tx5-gs4.gif

    再對該N個信息數據進行N點IFFT變換,得到的SYNCP符號如下式,即為實數序列:

    tx5-gs5.gif

其中,0≤n≤N-1。

    SYNCM碼元是由P碼元反相產生的,如式(6)所示:

tx5-gs6-7.gif

    在接收端,根據信道環境,在本地倒序選取一定長度的前導符號序列,假設接收端本地前導符號序列長度為發送端前導符號序列長度的1/2,即:

     tx5-gs8-9.gif

    定義接收端經過信道干擾的產生失步的信息幀為Y(m),截取接收到的信息幀的前2 432位。

    根據相關檢測原理,分別將Z(m)與X(n)和Y(m)與X(n)進行滑動互相關運算,即:

     tx5-gs10.gif

tx5-gs11-12.gif

    接收端通過對失步量進行補償即可精確地確定出每一幀信息中FCH位及DATA位的起始時刻。

3 系統性能驗證

    為了驗證本文基于前導的G3-PLC同步算法性能,采用Monte Carlo方法對系統進行仿真驗證,結果如圖2所示,其中仿真參數設置為:子載波數目N=256,保護間隔的長度為CP=30,采樣頻域FS=0.4 MHz,SNR=-2 dB,符號偏差為399個載波符號周期,FCH符號數為NFCH=13,數據位采用DQPSK調制方式,FCH位采用DBPSK調制方式。圖2(a)為RZX(m)相關曲線,由圖可以得出J1=3 456;圖2(b)為RYX(m)相關曲線,其中J2=3 058,得D=J1-J2=398,與符號偏差值399差一個載波符號周期,在接收端通過補償即可判斷出正確的FCH位及DATA位的起始位置。

tx5-t2.gif

    其他參數SNR=-10 dB保持不變,惡化信道環境設置,符號偏差為200個載波符號周期。圖3(a)為RZX(m)相關曲線,由圖可以得出J1=3 456;圖3(b)為RYX(m)相關曲線,其中J2=3 257,得D=J1-J2=199,與符號偏差值200同樣只差一個載波符號周期,在接收端通過補償即可判斷出正確的FCH位及DATA位的起始位置。

tx5-t3.gif

    為了進一步驗證該算法對信道環境的適應性,其他參數保持不變,符號偏差為200載波符號周期,采用電力線載波實測信道參數環境,如圖4(a)所示為實測信道時域圖,由于電力線載波實際信道自相關曲線具有周期對稱性,如圖4(b)所示,因此其自相關程度近似為零,信號通過該信道后其相關性不會受到太大影響;圖4(c)為RZX(m)相關曲線,由圖可以得出J1=3 456;圖4(d)為RYX(m)相關曲線,其中J2=3 257,得D=J1-J2=199,與符號偏差值200同樣只差一個載波符號周期,在接收端通過補償即可判斷出正確的FCH位及DATA位的起始位置。

tx5-t4.gif

4 結論

    由于低壓電力線建設初期并沒有考慮通信的要求,因此在傳輸信號過程中會受到噪聲、多徑干擾和頻率選擇性衰落等影響,造成定時同步不準確,在接收端產生漏檢和誤判。本文首先解析了G3-PLC電力線載波通信原理及G3-PLC信號幀結構,并根據G3-PLC電力線通信協議特有的幀格式,利用前導序列之間的相關性,提出采用兩重相關的檢測方法對系統的失步進行了有效的補償,并且最后通過Monte Carlo方法對系統進行了仿真驗證。結果表明,本文提出的系統同步補償算法對不同信道環境適應性好,可以準確地檢測到FCH位及DATA位的起始位置,使接收端能夠正確地解調信息,算法實現簡單,可靠性高。

參考文獻

[1] 辛耀中,石俊杰,周京陽,等.智能電網調度控制系統現狀與技術展望[J].電力系統自動化,2015,39(1):2-8.

[2] 王繼業,馬士聰,仝杰,等.中日韓電網關鍵技術發展及趨勢分析[J].電網技術,2016,40(2):491-499.

[3] RAZAZIAN K,UMARI M,KAMALIZAD A,et al.G3-PLC specification for powerline communication:overview,system simulation and field trial results[C].IEEE International Symposium on Power Line Communications & Its Applications.Brazil,2010:313-318.

[4] HOCH M.Comparison of PLC_G3 and PRIME[C].IEEE International Symposium on Power Line Communication and Its Application.Udine,2011:165-169.

[5] SOUISSI S,DHIA A B,TLILI F,et al.OFDM modem design and implementation for narrowband Powerline communication[C].International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era,Hammamet,tunisia,2010:1-4.

[6] 李春陽,黑勇,喬樹山.OFDM電力線載波通信系統的定時同步和模式識別[J].電力系統自動化,2012,36(8):58-60.

[7] SCHMIDL T M,COX D C.Robust frequency and timing synchronization for OFDM[J].IEEE Transactions on Communications,1997,45(12):1613-1621.

[8] MINN H,ZENG M,BHARGAVA V K.On timing offset estimation for OFDM systems[J].IEEE Communications letters,2000,4(7):242-244. 

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
激情久久久久久久| 亚洲天堂免费观看| 国产精品久久久久秋霞鲁丝 | 国产精品亚洲产品| 欧美精品在线免费观看| 美女日韩欧美| 久久夜色精品国产| 久久久免费观看视频| 欧美在线首页| 欧美一区二区三区视频在线 | 日韩亚洲一区二区| 亚洲激情校园春色| 亚洲黄色成人久久久| 永久91嫩草亚洲精品人人| 国产在线观看91精品一区| 国产女人水真多18毛片18精品视频| 欧美日韩一二三四五区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 欧美日韩ab| 欧美伦理91i| 欧美日产一区二区三区在线观看| 欧美sm视频| 欧美精品亚洲一区二区在线播放| 欧美成人一区二免费视频软件| 欧美成人免费小视频| 欧美寡妇偷汉性猛交| 欧美激情麻豆| 欧美日韩不卡一区| 欧美色区777第一页| 欧美午夜不卡影院在线观看完整版免费| 欧美日韩国产影片| 欧美日韩综合视频| 国产精品视频成人| 国产色综合天天综合网| 极品av少妇一区二区| 亚洲电影免费在线观看| 亚洲欧洲日本专区| 在线视频日韩| 亚洲男人第一网站| 欧美一区二区高清在线观看| 久久aⅴ国产欧美74aaa| 亚洲激情视频在线| 亚洲免费电影在线观看| 亚洲视频www| 亚洲欧美资源在线| 亚洲在线视频| 久久xxxx精品视频| 久久久久久91香蕉国产| 久久久久久夜| 欧美1区3d| 欧美激情精品久久久| 欧美日韩不卡| 欧美三区美女| 国产亚洲欧洲一区高清在线观看| 国产又爽又黄的激情精品视频| 国内外成人免费激情在线视频网站 | 欧美激情一区二区三区全黄| 欧美国产日韩视频| 欧美午夜精品一区| 国产欧美91| 精品粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 在线播放中文字幕一区| 亚洲国产精品久久精品怡红院| 亚洲欧洲日本mm| 99精品免费视频| 亚洲欧美一区二区原创| 欧美专区日韩专区| 亚洲精品1区2区| 亚洲综合国产激情另类一区| 久久精品免费播放| 欧美99久久| 欧美日韩免费一区二区三区视频| 国产精品美女久久久久久免费 | 亚洲图片欧美一区| 欧美一区二区三区在线播放| 最新国产成人av网站网址麻豆 | 99国内精品久久| 午夜精品在线观看| 可以看av的网站久久看| 欧美人与禽猛交乱配视频| 国产精品日本精品| 一区二区三区在线视频免费观看| 在线观看视频一区二区| 亚洲乱码视频| 欧美一区二区三区在线视频| 亚洲精品1区| 久久国产主播| 欧美美女bbbb| 国产综合香蕉五月婷在线| 亚洲激情国产精品| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线| 欧美主播一区二区三区| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡在 | 亚洲国产精品成人综合| 日韩午夜电影| 久久成人18免费网站| 欧美经典一区二区三区| 国产精品手机在线| 亚洲日本aⅴ片在线观看香蕉| 欧美一区二区网站| 亚洲国产毛片完整版| 亚洲欧美日韩精品一区二区| 亚洲欧洲日产国产综合网| 亚洲午夜性刺激影院| 欧美 日韩 国产精品免费观看| 国产精品丝袜久久久久久app| 亚洲第一区在线观看| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院| 亚洲精品视频在线观看免费| 久久se精品一区精品二区| 欧美日韩精品久久| 精品999在线观看| 亚洲综合日韩在线| 亚洲视频在线观看一区| 美女视频一区免费观看| 国产精品视频久久久| 亚洲精品国产精品乱码不99按摩| 久久福利毛片| 午夜在线a亚洲v天堂网2018| 欧美精品导航| 亚洲国产成人porn| 最新成人av网站| 性感少妇一区| 午夜久久一区| 欧美午夜电影完整版| 亚洲国产精品久久精品怡红院| 先锋影音久久久| 香蕉成人久久| 欧美另类专区| 91久久精品国产| 亚洲国产精品123| 久久精品91久久香蕉加勒比| 国产精品美女久久久久久2018| 亚洲精选成人| 日韩视频亚洲视频| 欧美成人一区二区| 在线成人欧美| 亚洲第一中文字幕| 久久午夜精品一区二区| 欧美午夜精品久久久久久孕妇| 99精品欧美一区| 亚洲视频中文| 欧美精品在线视频观看| 亚洲国产日韩在线| 亚洲日本va午夜在线影院| 久久综合狠狠综合久久激情| 国产日韩欧美在线播放| 午夜精品一区二区三区四区 | 欧美黄免费看| 亚洲日韩欧美视频| 日韩一区二区免费看| 欧美国产日韩一二三区| **性色生活片久久毛片| 日韩视频免费大全中文字幕| 欧美岛国在线观看| 欲香欲色天天天综合和网| 亚洲大胆美女视频| 噜噜噜91成人网| 一区二区三区无毛| 亚洲精品日韩在线| 欧美精品色一区二区三区| 亚洲精品日产精品乱码不卡| 亚洲精品影院| 欧美剧在线免费观看网站| 亚洲视频www| 欧美亚洲日本网站| 国产亚洲二区| 亚洲国产日韩精品| 嫩草伊人久久精品少妇av杨幂| 亚洲国产精品高清久久久| 日韩手机在线导航| 欧美日韩在线播放一区| 亚洲一级免费视频| 欧美在线视屏| 国内精品免费午夜毛片| 日韩亚洲欧美精品| 欧美午夜视频网站| 欧美一区二区精品在线| 久久婷婷综合激情| 亚洲国产毛片完整版| 一本久久a久久精品亚洲| 国产精品ⅴa在线观看h| 亚洲欧美日本视频在线观看| 久久久久看片| 亚洲精品极品| 欧美亚洲视频在线看网址| 国产一区二区无遮挡| 亚洲激情黄色| 欧美午夜理伦三级在线观看| 午夜视黄欧洲亚洲| 欧美aⅴ99久久黑人专区| 一区二区三区精品久久久| 欧美资源在线观看| 亚洲二区在线| 亚洲欧美日韩成人| 在线观看欧美日韩| 亚洲伊人网站| 国产在线视频欧美| 亚洲一区二区三区四区五区黄| 国产一区清纯|