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电力线通信之路
[正文]:电力线通信是通过电力线载波方式来传送网络信息,其历史可追溯到20世纪20年代。
那时, 主要集中在11kv以上的高压远距离传输,工作频率为150khz以下,该频段成为欧洲电技术标准化委员会电力线通信的正式频段。
到20世纪50年代,低频高压电力线通信技术已广泛用于监控、远程指示、设备保护以及语音传输等领域。
50年代后至90年代早期的30多年,电力线通信开始应用在中压和低压电网上,其开发工作主要集中在电力线自动抄表、电网负载控制和供电管理等领域,但并没有导致电力线通信大量的产品及服务的出现。
   电力线通信面临的问题   电力线是一种分布非常广泛的线路资源。
长久以来,人们一直试图通过它传输数据和语音信号。
但由于电力线通信环境恶劣,许多技术问题一直困挠人们。
其中,最主要的问题在于噪音和信号衰减。
电力线通信的噪音主要来自于低压电网相连的负载,以及无线电广播的干挠;而信号的衰减是与通信信道的物理长度和低压电网的阻抗匹配相关的。
由于负载的开关会引起电力线上供电电流的波动,从而导致在电力线的周围产生电磁辐射,所以,沿电力线传送数据时,会出现许多意想不到的问题。
在这样的噪声环境下,很难保证数据传输的质量。
而且,电力线通信的噪音和信号衰减是随时间变化的,很难找到规律。
因此,电力线通信的环境极为恶劣。
   电力线通信的关键技术   目前,新的技术可以解决以往存在的许多问题。
采用正交频分复用技术(orthogonal frequency division multiplexing,ofdm),可以在同一电力线不同带宽的信道上传输数据。
主要是把有效的频谱分成许多小的信道。
它们相互重叠,并且在空间上彼此正交。
重叠越大,分成的信道数也就越多。
每个信道提供一个低的数据速率,所有信道加在一起就可以获得较高的数据速率和更有效的频谱利用率。
ofdm已广泛用于dsl技术和陆基无线电视发送系统。
不过,相对这些技术而言,在电力线通信中,ofdm工作于突发模式而非连续模式。
除此之外,电力线通信还采用了前向纠错、交叉纠错、自动重复请求和tpc编码等技术来保证通信信道的稳定可靠。
电力线通信的介质访问控制(mac)协议采用载波侦听多路访问/冲突避免(csma/ca)协议,并增加了支持优先级、公平竞争和延迟控制等功能,因此,可以突破低压电力线通信的许多技术障碍。
   电力线通信的应用   电力线通信主要是把一数字通信设备插入到变压器用户侧的输出电力线上。
该通信设备可以通过无线、xdsl、cable和光纤等各种方式与主干网相连,向用户提供数据、语音和多媒体等业务。
 在通信设备内部,高频网络信号与低频电信号一起耦合到用户端电力线上,由此就可以把通信网、电力输送网和用户驻地网连接起来。
在家庭内部,计算机、打印机、电话和传真机等设备都可以通过普通电源插座由已有的电力线连接起来,组成局域网。
其组网非常简单,只需把网络设备插入电源插座,就可以和任何其它网络设备进行通信,而不必重新布线。
因此,电力线通信技术具有广阔的应用前景。
leapcomm已推出基于电力线通信的adsl、fiber、ethernet和voip等产品及全套解决方案。



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