电力线数字扩频通信系统——接收部分
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
电力线网络范围较广,利用现有的电力线进行通信可以节约大量的通信线路的投资,但是电力线上的干扰及噪声比较大。扩频通信系统与常规的通信系统相比,具有很强的抗人为干扰、抗窄带干扰和抗多径干扰的能力,并具有信息隐蔽、多址保密通信等特点。在电力线通信中采用扩频通信方式,可以提通信质量。
     本文主要负责电力线扩频通信系统的接收部分。调制方式采用2DPSK,扩频所需的伪随机编码采用m序列,接收端同步系统采用匹配滤波器。选用Altera公司的MAX+PLUSⅡ作为开发平台。
     各章内容安排如下:
     第一章介绍了电力线通信概况、扩频通信概况以及EDA技术。
     第二章介绍了扩频通信的基本原理、理论依据、系统模型、伪随机编码和可编程逻辑器件CPLD。
     第三章阐述了接收系统各部分的设计与实现。
     第四章进行了经验总结。
     第五章对整个设计做了总结并提出了建议。
Power line is most widely network, using the existing power line to communicate can save most invest of line, but there is much disturb and noise on power line. The spread spectrum(SS) communication system has stronger ability of resisting jamming, narrow band, and multipath interference than that of the conservation system. And it also has the characteristic of low probability of intercept and multiple access secure communication. So using spread spectrum communication on power line can improve the quality of communication .
    This paper mainly deal with the sink of the spread spectrum communication on power line. The modulator is 2DPSK, the PN code use m sequence , and the synchronous system use matched-filter. The development platform select the MAX+PLUSII belonging to the Altera Company.
    Chapter one introduce the general situation of the communication on power line, the general situation of spread spectrum communication and the development of EDA.
    Chapter two introduce the theory of the spread spectrum communication , the model of the system, the PN code and CPLD.
    Chapter three discuss the design and realization of every part.
    Chapter four talk about, the experience in design.
    Chapter five sum up the whole design and give some advice.
引文
[1]查光明,熊贤祚。扩频通信。[M]、西安电子科技大学出版社。1990
    [2]朱近康。扩展频谱通信及其应用。[M]、中国科学技术大学出版社。合肥 1993
    [3]樊昌信,詹道庸,徐炳祥等。通信原理。[M]、国防工业出版社。1995
    [4]徐志军,徐光辉。CPLD/FPGA的开发与应用。[M]、电子工业出版社北京。2002.1
    [5]侯伯亨,顾新。VHDL硬件描述语言与数字逻辑电路设计。[M]、西安电子科技大学出版社。1997.9
    [6]陈显治。现代通信技术.[M]、北京:电子工业出版社,2001.1
    [7]王昊.短波信标源指令信号的同步与解调。[D]、南京理工大学.2002.1
    [8]阮朝阳.基于EPF10K200SRC240芯片的全数字DSSS处理器ASIC设计——数据捕获、同步及解扩部分。[D]、电子科技大学 2002.3。
    [9]刘金霞,侯思祖,高强.配电网电力线扩频树传终端设计方案的探讨。[J]、电力系统通信。2002.2
    [10]谭爽,张晓林,匡巍等。[J]、中频数字化扩频接收机IC设计与实现。遥测遥控。2002.5
    [11]魏安全.扩频码的同步捕捉与跟踪技术.[J]、军事通信技术.1998.3
    [12]黄振.扩频系统中的数字化技术。[J]、重庆邮电学院学报.2001.6
    [13]房靖,胡修林.直扩系统仿真中同步问题的研究.[J]、系统仿真学报.2000.5
    [14]Electronics Letters 32 17 Aug 15 1996 IEE p 1539-1540 0013-5194 Differential matched filter architecture for spread spectrum communications systems
    [15]Proceedings of the Custom Integrated Circuits Conference May 5-8 1996 Pipelined digital differential matched filter FPGA implementation & VLSI design
    [16]Efficient DSSS burst synchronization methods [A].IEEE International Symposium on Spectrum Techniques & Applications [C].1996,3 Sep 22-25
    
    
    [17]MC1496, MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
    [18]扩频通信。http://www.mc21st.com/techfield/systech
    [19]硬件描述语言。http://www.fpga.com.cn/hdl.htm
    [20]可编程逻辑器件。http://www.fpga.com.cn/
    [21]卢毅,赖杰。VHDL与数字电路设计.[M]、科学出版社。2001
    [22]林明权。VHDL数字控制系统设计范例。[M]、电子工业出版社。2003
    [23]陈正石。扩频技术在电力线载波通信中的应用分析.[J]、电力系统通信。1998.1
    [24]高丙坤,阎胜玉,袁静等。直接序列扩频通信系统误码率的仿真分析。[J]、大庆石油学院学报。2002.6
    [25]盛朝阳,郑善贤,黄颖华。[J]、扩频载波技术在电力线通信中的应用。华东电力。2000.9
    [26]孙鹏勇。直接序列扩频通信系统处理增益的分析[J]。辽宁工程技术大学学报(自然科学版)。2000.4
    [27]羿飒。10KV扩频数字传输系统的研制[D]。四川大学。2001-04-01
    [28]刘琦。无线接收机中扩频序列同步的数字化实现[D]。哈尔滨工程大学。2002-05-15
    [29]孟祥育。电力线扩频载波通信芯片设计[D]。浙江大学。2003-02-01
    [30]高丙坤。直接序列扩频通信系统的数字化接收技术研究[D]。大庆石油学院。2003-02-20.
    [31]陆涛。基于FPGA实现的扩频通信系统[D]。西南交通大学。2003-06-01
    [32]王晓虎。软件无线电中DSSS模式的算法研究及其实现[D]。西安电子科技大学。2001-01-01
    [33]林玉兰。基于软件无线电的直接序列扩频接收机的研究[D]。武汉理工大学。2003-05-01