由于电力通信网对通信的可靠性、保护控制信息传送的快速性和准确性具有及严格的要求,并且电力部门拥有发展通信的特殊资源优势,因此,世界上大多数国家的电力公司都以自建为主的方式建立了电力系统特用通信网。一种电力线通信信号自适应滤波方法,该方法采集电力线通信信号序列,将其转换为信号矩阵;根据转换得到的信号矩阵,构建变换算子矩阵;构建测量矩阵;确定滤波权重,根据得到的变换算子矩阵、滤波权重和构建的测量矩阵,迭代更新信号矩阵,直至当前迭代次数等于电力线通信信号序列的长度;将当前得到的信号矩阵进行转换,生成滤除了噪声的电力线通信信号序列,从而有效地、快速滤除电力线通信信号中的脉冲噪声。但其处理过程复杂,且在处理过程中,没有根据信道的实际情况进行信道选择,导致效率较低。该方法能够有效滤除电力线通信信号中的脉冲噪声。所述方法包括:采集电力线通信信号序列,将其转换为信号矩阵;对所述信号矩阵按行进行行傅立叶变换;基于得到的行傅立叶变换结果,迭代计算电力线通信信号滤波因子,对得到的行傅立叶变换结果进行修正;判断当前迭代次数是否等于电力线通信信号序列的长度;若是,则对当前得到的修正结果。滁州小微企业轻量化组网,即插即用易维护,低投入享稳定网络。琅琊区多网融合通信网络系统设计共同合作

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而会大量使用微基站、皮基站和飞基站。它们的天线发射功率较小,对人体的影响也小,对室内空间的覆盖效果更好。一般来说,除了微基站之外,为了加强信号质量,还会使用室内分布系统,也就是大家经常会听到的“室分”。“室分”其实也是信号的二次中继和增强覆盖。从信源(例如微基站或直放站)接出馈线,然后到各个房间或通道,再利用天线发出信号。室分系统,和大家经常用的WiFi很像这里要补充说明一下。电磁波的重要特性,就是波长和频率成反比——频率越高,波长越短,穿透力越差,传播的距离越短。刚开始我们使用1G和2G的时候,主要是使用800~900MHz左右这样的频段,属于低频频段,频率低,穿透能力较好,单站覆盖范围较大。用户数量激增,800~900MHz频率资源不太够用,于是,就新增了1700~1900MHz的一些频段。覆盖范围明显小了很多,但缓解了容量问题。再后来,我们使用3G,因为对上网速率有更高的需求,加上低频段被2G占用,所以,不得不使用1800~2000MHz,甚至2000MHz以上的频段。覆盖效果当然不如2GGSM网络。所以3G网络建成之后,在野外偏远地区,或者室内偏僻角落位置,往往只有2G信号,没有3G信号。4GLTE就更明显了,使用频段甚至到了2600MHz左右,覆盖范围更小。
图2为本实用新型的基于电力线的网络通信系统的自适应调制发送端的结构示意图;图3为本实用新型的基于电力线的网络通信系统的自适应调制接收端的结构示意图;图4为本实用新型的基于电力线的网络通信方法的流程示意图。具体实施方式下面结合附图及本实用新型的实施例对本实用新型的方法作进一步详细的说明。实施例1如图1、图2和图3所示,一种基于电力线的网络通信系统,所述系统包括:控制中心,用于发出控制命令,控制数据传输时所选用的电线信道;数据基站,用于接收远端的数据,根据控制中心的命令,对数据进行发送;自适应调制发送端,用于对数据基站发送的数据进行自适应调制;降压变压器,用于对电线信道进行降压;第1数据加密装置,用于对发送到第1电线信道上的数据进行第1次加密;第二数据加密装置,用于对发送到第二电线信道上的数据进行第二次加密;第三数据加密装置,用于对发送到第三电信信道上的数据进行第三次加密;自适应调制解调端,用于对接收到的数据进行解调,将解调后的数据发送到接收端。进一步的,所述自适应调制发送端包括:比特加扰单元、rs编码单元、卷积编码单元、交织单元、ifft单元、自适应调制器和自适应比特分配单元。多场景适配!安徽时宇科技网络设计定制,兼容旧系统 + 灵活扩容,落地效果获行业客户认可!

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