《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 低壓電力線信道噪聲環境下捕獲算法的改進
低壓電力線信道噪聲環境下捕獲算法的改進
摘要: 直接序列擴頻(DSSS)是使用偽隨機碼擴展載有信息數據的基帶信號的頻譜,從而形成覓帶低功率譜密度信號來發送。其中偽隨機碼比發送信息數據速率高許多倍。接收端再進行處理和解調,恢復原始數據信號,從而減少噪聲對信號的影響。隨著直接序列擴頻技術在各種領域的廣泛應用,接收端對直接序列擴頻信號碼同步技術的要求也越來越高。特別是當接收機處于信噪比較低的環境時,直接序列擴頻信號的同步具有很大的挑戰性。評價直接序列擴頻(DSSS)接收機性能的主要因素包括虛警概率、檢測概率和平均捕獲時間。傳統的滑動相關法在低信噪比環境下同步
關鍵詞: 低壓 電力線 算法
Abstract:
Key words :

O 引 言

直接序列擴頻(DSSS)是使用偽隨機碼擴展載有信息數據的基帶信號的頻譜,從而形成覓帶低功率譜密度信號來發送。其中偽隨機碼比發送信息數據速率高許多倍。接收端再進行處理和解調,恢復原始數據信號,從而減少噪聲對信號的影響。隨著直接序列擴頻技術在各種領域的廣泛應用,接收端對直接序列擴頻信號碼同步技術的要求也越來越高。特別是當接收機處于信噪比較低的環境時,直接序列擴頻信號的同步具有很大的挑戰性。評價直接序列擴頻(DSSS)接收機性能的主要因素包括虛警概率、檢測概率和平均捕獲時間。傳統的滑動相關法在低信噪比環境下同步虛警率較高,捕獲時間也大大增加。在此,利用擴頻信號同步前后,其上下通帶的輸出功率差比上通帶輸出功率變化梯度大的特點,提出了一種適用于低壓電力線信道噪聲環境下的改進捕獲算法。通過理論和仿真分析,驗證了該算法在低信噪比低壓電力線環境下,有較低的同步虛警概率和較高的檢測概率,可以提高擴頻接收機的捕獲性能。

l 傳統的單積分滑動相關算法

傳統方法的實現如圖1中的虛線所示,含有噪聲的接收信號經解擴處理后,變為中頻窄帶信號,經平方檢波后送往積分器。積分器是從O~TD的積分清除積分器(TD為積分器的積分時間,在TD時刻輸出積分值,并清零,如此重復)。該值與門限比較器的門限值做比較,當它低于設定的某一門限值時,輸出一一個信號給時鐘電路,以控制時鐘電路的工作狀態,從而改變本地編碼序列的相位狀態。改變后的本地序列相位狀態再重復上述的解擴、中頻濾波、平方檢波、積分和比較過程。當積分器的輸出大于給定門限時,表示已完成對發送來的編碼序列相位的捕捉,門限比較器的輸出不再改變時鐘電路的工作狀態,而是給跟蹤同步電路輸送信號,進入編碼序列的同步跟蹤。



2 基于低壓電力線的改進算法

在擴頻同步捕獲階段,接收到的PN碼與本地的PN碼之間大部分都存在著碼元同步偏移,而碼元同步偏移會對相關器的輸出造成影響,使有用信號的輸出功率下降,同時還造成了輸出噪聲功率的增加,該輸出噪聲稱為碼自噪聲。

由于濾波器的通帶內、外的能量總和是一定的,在同步的情況下,能量集中在通帶內,通帶外的信號能量為0;在不同步情況下,通帶外的能量要大于或者等于通帶內的能量。

在此,采用基于功率譜估計的改進捕獲算法。采用上通帶和下通帶兩個窄帶濾波器,分別對其濾出的信號功率譜進行分析和估計,如圖1所示。其中,上支路為傳統串行單積分滑動相關法,該支路用于濾出解擴后信號功率;下支路用于濾出解擴后上通帶以外噪聲的一部分功率作為估計。在低信噪比的電力線環境下,利用上下通帶內外功率差代替傳統使用帶內信號功率作為同步門限比較器輸入值的方法,降低了同步虛警率,并提高了同步的檢測概率。

2.1 電力信道環境下信號的傳輸特性

擴頻系統使用的通信頻帶主要在100~450 kHz。在這個頻帶上,低壓電力線上的噪聲可以分為背景噪聲、與工頻同步的周期性噪聲、突發性噪聲、頻域窄帶脈沖噪聲4類。其中,背景噪聲對電力線擴頻通信的影響最大。在擴頻頻帶內背景噪聲基本保持水平狀態,其特性為平穩的高斯白噪聲;與工頻同步的周期性噪聲持續時間長,頻域覆蓋范圍廣,功率大。但高傳輸速率的通信系統由于數據包持續時間短,可在周期性噪聲的間隙進行傳輸,從而降低了這種噪聲的影響;突發性噪聲的能量主要集中在100 kHz以下,且其產生的頻率與每秒幾千比特的數據傳輸率相比很低,因而對擴頻傳輸系統的影響不是很大;頻域窄帶脈沖噪聲的特點是:一旦產生,持續時間長,能量大。如果通信系統采用單頻載波,且載波頻率恰好落在這種窄帶噪聲的頻率上,那對此系統的通信傳輸影響很大。

根據上述分析,針對其中影響比較大的兩類噪聲進行分析:背景噪聲與頻域窄帶脈沖噪聲。上帶通輸出的信號功率包括有用信號、部分背景噪聲、部分頻域窄帶脈沖噪聲;下通帶輸出的信號功率包括碼自噪聲、部分背景噪聲和部分頻域窄帶脈沖噪聲。

假設發送端發送的信息碼經擴頻和BPSK調制后發送,則接收機接收到的信號可以表示為:

s(t)=Ad(t)c(t)cos(2πf0)+n(t)

式中:A為接收信號的振幅;d(t)為發送的信息碼;c(t)為擴頻的偽隨機碼;f0為BPSK載波頻率;n(t)為低壓電力線信道上的噪聲。

2.2 有用信號與碼自噪聲

在實現相關運算時,只有當接收信號與本地參考信號完全對準時,相關器輸出最大。如果它們之間有偏移,即有定時誤差,相關器輸出減小,出現相關損失。所損失的能量將轉變為由有用信號和與本地碼進行相關運算后造成的碼自噪聲。

設T表示接收到的偽隨機碼的波形延遲,T1是T的本地估值。在碼元偏移情況下:T一T1≠0,c(t一T)c(t一T1)含有直流分量和一些干擾噪聲。這些干擾噪聲稱為碼自噪聲。
當|T-T1|=εTc,設O≤|ε|≤1為本地PN碼與接收PN碼的相對時延。

計算得到C(t,ε)=c(t-T)c(t-T1)的功率譜密度函數為:



設上通帶的頻帶為:f0-fb≤f≤f0+fb。其中:f0為載波頻率;fb為基帶信息碼率;fc為偽隨機的碼片速率;且fb=1/NTc,則由式(1)可得上通帶的輸出有用信號功率為:



設下通帶的頻帶為:f0-3fb≤f≤f0-fb,同理由式(1)得到下通帶輸出的碼自噪聲功率為:



根據理論計算,所得結論如表1所示。表1列出了在不同|ε|,上下通帶輸出的功率值及其差值。由表l可以看出,在擴頻系統同步前后,上下通帶輸出的功率值之差比上通帶輸出功率的變化梯度大。



2.3 背景噪聲

一般來說,在擴頻通信頻帶內,低壓電力線信道上的背景噪聲可歸為高斯白噪聲。假設該噪聲與進入接收機的其他信號相互獨立,則其通過接收機輸入濾波器后的功率譜密度為:



由已知理論推得噪聲在擴頻相關接收機輸出的平均功率為:



式中:Sn(F)為背景噪聲的功率譜密度;|H(f)|2為窄帶帶通濾波器的頻率傳輸函數;Sc(f)為m序列的功率譜密度。

在上通帶(f0-fb≤f≤f0+fb)中,Sc(f)可看作平坦的,即可得:



假設該窄帶帶通濾波器的功率傳輸函數是理想的,并對其幅頻特性進行了歸一化,即:



由式(3)可得則式(3)化為fbTcsinc2(FTc),整理可得該背景噪聲在上通帶的輸出功率值為:



式中:為擴頻碼的功率。

下通帶的功率傳輸函數為:

 同理可得到且背景噪聲在下通帶的輸出功率為:

由此可得,低壓電力線上的背景噪聲在上通帶與下通帶的輸出功率值相同,即該背景噪聲在上通帶與下通帶的輸出值可以相互抵消。

2.4 頻域窄帶脈沖噪聲

影響擴頻接收機性能的另一個低壓電力線信道噪聲為:頻域窄帶噪聲,它可通過如下N個獨立的余弦函數疊加來描述:

式中:每個分量由它的頻率、幅值和相位來描述。其中,頻率在擴頻載波附近的余弦分量對該系統影響最大。在此,取頻率為擴頻載波的余弦分量來分析,假設該頻域窄帶脈沖噪聲為單頻余弦干擾,該信號與進入接收機的有用信號是相互獨立的,且與有用信號的載波同頻、同相(最惡劣的干擾條件下),表示為:

且其對應的功率譜密度為:

由式(2)可得,單頻干擾A(t)在接收機輸出的平均功率為:

該單頻噪聲在上通帶的輸出功率為:

同理可得,該單頻噪聲在下通帶的輸出功率與其在上通帶的輸出功率值相同。

由此可得,該頻域窄帶脈沖噪聲在上下通帶的輸出值相減后亦可相互抵消。

在討論上、下通帶輸出的各類信號功率后,得出如下結論:低壓電力線的信道噪聲在上、下通帶的輸出功率值相同。此時,上、下通帶的輸出信號功率之差主要是有用信號與碼自噪聲之差。第2.2節已經討論了有用信號與碼自噪聲之差比傳統上通帶輸出功率的梯度變化大,即改進的滑動相關法擴大了同步與不同步情況下積分輸出的差距,使系統更易于判斷是否同步。所以該算法在低壓電力線信道噪聲環境下是可行的。

3 仿真實驗與結果分析

在此采用Matlab R2006b工具,在低壓電力線信道噪聲環境下(背景噪聲、頻率在中頻附近的窄帶脈沖噪聲),對擴頻系統進行整體仿真。其中,偽隨機序列碼長為15位,采用BPSK調制,且中頻頻率為100 kHz。通過大量的數據記錄和分析,可得到以下統計結果。

圖2為僅加入高斯白噪聲時,不同信噪比下,改進的捕獲方法與傳統的滑動相關捕獲算法,在一定時間內完成捕獲并無虛警的概率。

圖3表示在低壓電力線信道噪聲環境下,改進的捕獲方法在一定時間內完成捕獲并無虛警的概率。

由圖2可以看出,當信噪比較高的時候,改進方法與傳統方法相比,其優點并不突出,當信噪比低于一18 dB后,改進捕獲方法比傳統方法的捕獲概率高??梢?,在信噪比較低的情況下,改進的方法比傳統的方法有更高的捕獲概率,能夠有效地提高系統的檢測概率和捕獲性能。

由圖3可以看出,改進的捕獲算法加入低壓電力線信道噪聲后,其同步捕獲概率相對于圖3的改進算法,并無明顯變化。由此可見,該改進的捕獲算法適用于低壓電力線上。

4 結 語

在此,提出一種適用于低信噪比低壓電力線的改進滑動相關捕獲算法,通過對低壓電力線信道上各類噪聲的理論分析和整體擴頻仿真,得到了該改進的滑動相關捕獲方法性能優于傳統捕獲方法的結論。該方法在低壓電力線信道噪聲環境下,既具有良好的抗干擾性能,又具有實際的應用意義。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          欧美精品在线观看| 亚洲欧美国产日韩中文字幕| 久久成人综合视频| 欧美成人xxx| 久久国产精品亚洲va麻豆| 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋| 韩国欧美一区| 欧美激情精品久久久久久黑人| 亚洲黄一区二区| 午夜精品国产精品大乳美女| 欧美日韩国产精品一区| 欧美在线网站| 先锋影音网一区二区| 欧美国产丝袜视频| 国产精品xvideos88| 亚洲免费在线视频| 国产午夜精品理论片a级大结局| 国产一区二区三区直播精品电影| 国产一区导航| 这里只有精品在线播放| 国产精品va在线播放我和闺蜜| 猛男gaygay欧美视频| 日韩视频―中文字幕| 欧美波霸影院| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 欧美一区视频| 亚洲人成绝费网站色www| 国产丝袜美腿一区二区三区| 9国产精品视频| 国产精品r级在线| 欧美一级二区| 亚洲精品国产欧美| 国产欧美日韩不卡| 国产精品极品美女粉嫩高清在线| 性视频1819p久久| 日韩一级大片在线| 欧美一区二区三区免费在线看| 麻豆精品一区二区av白丝在线| 激情文学综合丁香| 亚洲欧美成人在线| 国产精品永久| 香蕉av777xxx色综合一区| 亚洲国产精品美女| 国产亚洲欧美一区在线观看| 亚洲欧美成人网| 加勒比av一区二区| 一本久道综合久久精品| 在线 亚洲欧美在线综合一区| 亚洲黄色在线视频| 亚洲综合色噜噜狠狠| 欧美日韩视频第一区| 99热精品在线观看| 老牛嫩草一区二区三区日本| 91久久综合亚洲鲁鲁五月天| 亚洲裸体俱乐部裸体舞表演av| 欧美激情片在线观看| 国产日韩精品视频一区二区三区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 91久久久在线| 国产精品久久久久aaaa樱花| 欧美午夜在线一二页| 久久精品国产久精国产一老狼| 午夜在线视频观看日韩17c| 亚洲国产日韩美| 欧美色视频一区| 国产一区二区欧美日韩| 久热这里只精品99re8久| 欧美亚洲午夜视频在线观看| 午夜精品在线观看| 一区二区视频免费在线观看| 国产精品视频导航| 91久久夜色精品国产网站| 一区二区三区视频在线看| 99精品免费| 国产精品一区二区三区久久久| 免费精品99久久国产综合精品| 午夜精品一区二区三区在线播放| 国产一区二区三区在线观看免费视频| 亚洲一级黄色片| 国产精品一区免费在线观看| 在线观看91久久久久久| 亚洲性线免费观看视频成熟| 久久久久国产成人精品亚洲午夜| 欧美日韩另类一区| 亚洲黄色成人网| 欧美精品1区2区| 欧美/亚洲一区| 精品不卡一区二区三区| 亚洲高清不卡在线| 亚洲一级片在线看| 日韩午夜在线播放| 宅男噜噜噜66一区二区| 国内精品久久久久影院色| 亚洲二区在线观看| 欧美激情视频一区二区三区在线播放| 亚洲影院色无极综合| 国产欧美日韩精品a在线观看| 国产精品中文字幕欧美| 欧美电影打屁股sp| 国内久久婷婷综合| 亚洲图片欧美一区| 久久在线视频在线| 国产日韩欧美在线播放不卡| 国产精品日韩在线一区| 久久久久青草大香线综合精品| 欧美国产亚洲视频| a4yy欧美一区二区三区| 一区二区三区中文在线观看| 久久久久久久综合日本| 国产麻豆视频精品| 欧美在线亚洲一区| 欧美视频在线视频| 亚洲一区中文字幕在线观看| 亚洲免费视频在线观看| 亚洲一区在线观看免费观看电影高清| 亚洲欧美在线高清| 一区二区三区四区五区精品视频| 亚洲你懂的在线视频| 国产精品国产三级欧美二区| 欧美午夜精品久久久久久久| 伊人精品成人久久综合软件| 欧美日韩精品福利| 欧美一区二区视频在线观看| 久久综合成人精品亚洲另类欧美| 欧美一站二站| 欧美日韩精品一本二本三本| 欧美成人情趣视频| 中文精品视频一区二区在线观看| 美女视频黄免费的久久| 欧美亚洲综合网| 国产丝袜一区二区三区| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 极品尤物av久久免费看| 国产精品日韩在线播放| 亚洲电影在线观看| 亚洲女同在线| 精品99一区二区三区| 亚洲综合不卡| 亚洲国产高清aⅴ视频| 国产精品综合不卡av| 亚洲性线免费观看视频成熟| 欧美三级电影一区| 亚洲午夜一二三区视频| 亚洲欧美日韩精品在线| 一区二区三区视频在线观看| 国产精品一区二区欧美| 在线观看精品视频| 欧美日韩国产成人在线91| 久久婷婷国产综合尤物精品| 亚洲一区www| 最新国产精品拍自在线播放| 亚洲在线观看免费| 亚洲欧美日韩精品久久久久| 日韩视频不卡| 国语自产精品视频在线看| 影音先锋日韩有码| 欧美chengren| 国产综合一区二区| 欧美日本国产在线| 欧美三级日韩三级国产三级| 国产精品一区二区视频| 欧美高清视频在线播放| 国模精品一区二区三区| 一本色道久久综合亚洲精品小说| 亚洲国产色一区| 亚洲国产欧美一区二区三区久久| 国模精品娜娜一二三区| 亚洲精品极品| 99亚洲伊人久久精品影院红桃| 亚洲天堂久久| 国产精品女人网站| 欧美一区激情| 久久久.com| 99精品久久免费看蜜臀剧情介绍| 国产性色一区二区| 欧美精品免费播放| 久久婷婷国产综合国色天香| 欧美成人自拍| 一本色道久久99精品综合| 亚洲国产精品久久精品怡红院| 欧美日韩一区二区三区四区五区| 免费久久久一本精品久久区| 美女久久网站| 国产精品xvideos88| 亚洲一级特黄| 亚洲激情网址| 亚洲欧洲偷拍精品| 亚洲三级毛片| 国产农村妇女毛片精品久久麻豆| 久久精品国产一区二区三区免费看| 国产女优一区| 亚洲第一精品电影| 亚洲国产天堂久久综合网| 欧美一区二区三区在线观看视频| 亚洲人成网站999久久久综合| 欧美wwwwww| 亚洲免费在线视频一区 二区| 国产精品日本精品| 在线综合+亚洲+欧美中文字幕| 欧美成人嫩草网站| 亚洲第一精品久久忘忧草社区| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 久久久亚洲成人| 99成人精品| 久久精品三级| 性欧美1819sex性高清| 亚洲福利精品| 国产亚洲观看| 欧美一级电影久久| 欧美一区三区三区高中清蜜桃| 国产精品毛片一区二区三区| 久久人体大胆视频| 国产欧美精品国产国产专区| 久久久噜噜噜久久久| 久久一区二区三区av| 最新精品在线| 欧美日韩国产精品成人| 亚洲二区视频在线| 欧美日韩精品一区二区三区四区| 中文在线一区| 亚洲乱码国产乱码精品精可以看| 亚洲激情精品| 欧美区二区三区| 国产亚洲欧美一区二区三区| 国内精品美女在线观看| 欧美母乳在线| 午夜精彩国产免费不卡不顿大片| 免费成人av资源网| 欧美视频在线观看视频极品| 欧美日韩综合网| 欧美日韩免费区域视频在线观看| 久久国产精品99久久久久久老狼| 国产午夜精品理论片a级探花| 久久精品水蜜桃av综合天堂| 一区二区精品在线| 快播亚洲色图| 欧美高清成人| 亚洲狼人精品一区二区三区| 国产精品久久久亚洲一区| 免费在线日韩av| 欧美久久久久免费| 欧美在线中文字幕| 激情一区二区三区| 亚洲黄色毛片| 欧美高清视频在线| 一区二区三区.www| 一区二区亚洲精品| 国产亚洲欧洲| 亚洲一区www| 一区二区三区回区在观看免费视频| 亚洲第一毛片| 久久女同精品一区二区| 久久精品一区| 欧美电影免费观看| 香蕉久久夜色精品| 欧美一级片久久久久久久| 国产精品网站视频| 精品av久久707| 久久综合国产精品台湾中文娱乐网| 国产精品五区| 欧美激情按摩在线| 欧美激情精品久久久久久| 久久久蜜桃一区二区人| 欧美日韩视频在线第一区| 国产精品久久久久久久久久直播| 一区二区激情| 亚洲第一页自拍| 欧美视频在线观看免费网址| 久久影视三级福利片| 国产一区二区三区免费在线观看| 国产精品永久入口久久久| 欧美性猛交视频| 亚洲国产精品成人| 激情欧美国产欧美| 久久成人资源| 亚洲欧美一区二区三区在线| 欧美深夜福利| 伊人成年综合电影网| 一区二区三区成人精品| 欧美成人精品三级在线观看| 免费成人在线视频网站| 午夜精品久久久久久久白皮肤| 国产一区 二区 三区一级| 欧美三级午夜理伦三级中文幕| 在线亚洲精品福利网址导航| 欧美日韩国产在线播放网站| 久久精品99国产精品| 亚洲视频观看| 蜜臀久久99精品久久久画质超高清| 久久精品一本久久99精品| 国产精品久久久一区二区三区| 一区二区免费在线播放| 国产亚洲一级高清| 亚洲尤物在线| 亚洲精品乱码久久久久久久久| 久久男人av资源网站| 激情综合色丁香一区二区| 亚洲伦伦在线| 欧美日韩一区二区三区视频| 欧美激情一区二区三区高清视频| 亚洲一级电影| 久久综合九色欧美综合狠狠| 欧美精品午夜视频| 久久久www成人免费精品| 9人人澡人人爽人人精品| 亚洲作爱视频| 你懂的国产精品永久在线| 亚洲午夜女主播在线直播| 久久精品国产第一区二区三区| 亚洲区国产区| 久久青青草原一区二区| 亚洲国产精品综合| 欧美中文日韩| 久久久久久有精品国产| 久久精品二区| 欧美日本三级| 国产亚洲午夜高清国产拍精品| 久久精品123| 国产精品mm| 欧美视频日韩视频| 亚洲一区国产| 久久久亚洲欧洲日产国码αv| 久久精品一级爱片| 欧美大胆a视频| 欧美日一区二区三区在线观看国产免| 亚洲中字在线| 欧美一区午夜视频在线观看| 午夜在线电影亚洲一区|