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电力线仿真系统的FPGA设计与实现

作者:时间:2012-06-29来源:网络收藏

摘要 通信设备的研发需要一种标准化的测试平台对信道进行实时,通过信道传输特性和各种噪声进行全面的测试和验证,而目前缺乏这样的平台。文中对信道传输特性和噪声进行了深入研究,并在此基础上提出了一种基于硬件的电力线方法。使用Matlab验证了该算法的可行性以及使用硬件的实用价值。
关键词 电力线通信;信道仿真;电力线噪声;

由于配电网络具有的超大规模和电力线通信具有的成本低、覆盖广、部署便捷等特点。电力线通信提供了优良的设备互联解决方案,因而受到广泛关注,并在智能电网、Internet接入、智能家居等领域得到了广泛应用。
然而由于电力线并不是为通信而,对于频率较高的通信信号而言,电力线信道比较复杂和恶劣。因此建立一个标准化的测试平台对电力线通信设备的研发十分必要。对于生产商而言,这样的测试平台能在产品开发的每一步对算法性能立即进行可重复性的验证。对于用户而言,这样的平台可以帮助其在同一平台下对比不同生产商的产品性能,以便对产品做出更客观的评价。而当前缺乏这种针对物理层进行测试验证的工具,大部分针对电力线通信设备的测试主要集中在上层,由于采用多种纠错技术,所以由物理层带来的问题有可能被掩盖。
尽管目前基于顺序执行的处理器主频已经很高,但是处理深度较大的复杂数据流往往力不从心。强大的并行处理能力和灵活的可定制性为这类数据的处理提供了一个良好的解决方案。

1 框架
1.1 电力线信道的数学模型
基本的电力线信道模型如图1所示,该模型描述的电力线信道分为两个部分,分别是信道传输特性和噪声。电力线信道通常可以描述为线性,即用单位冲击响应或频率响应函数表示。可等效为信号通过一个线性滤波器。电力线信道中的噪声通常为加性噪声,等效为信号电压与噪声源电压之和,如式(1)所示。其中“”表示卷积运算。
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本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/176809.htm

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1.2 硬件结构
系统的硬件结构如图2所示。为对具有双向通信功能的电力线设备的测试,仿真系统的每个端口都应该具有双向通信功能。使用定向耦合器实现对接收信号和对待测设备发送信号的隔离。FPGA控制放大器对输入信号进行放大以实现最大的动态范围,然后经过A/D采样转换为数字信号进行进一步处理。用于对信道进行仿真的滤波器参数预先存入FPGA中,该滤波器在每次仿真前进行修改,仿真过程中保持不变。信号经过虚拟的电力线信道后通过D/A再次转换为模拟信号。

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FPGA中的噪声序列产生器用于产生各种电力线噪声。该噪声序列经过另一个D/A转换器形成模拟信号,该模拟信号通过受SNR控制单元控制的放大器进行输出,从而调节输出信号中噪声成分的功率。SNR参数同滤波器参数一样,在仿真前进行设定和修改。


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