基于LWT-OFDM的电力线载波通信系统

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电力线载波通信(Power Line Communication,PLC)系统的信号调制传输模型常使用基于快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform,FFT)的正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)。由于信道环境复杂、噪声干扰强,基于FFT的OFDM系统子载波间易受干扰,导致传输可靠性差、通信效率低,且存在较高峰均比(Peak to Average Power Ratio,PAPR)。为此,论文将提升小波变换(Lifting Wavelet Transform,LWT)应用于OFDM的实现,并基于高性能ARM处理器进行PLC系统的设计与开发,提高PLC系统的通信性能。论文的主要工作包括:1.对电力线信道传输特性及噪声特征进行了分析,结合功能需求和技术指标要求,确定了整体研究及设计方案。系统按照G3-PLC标准进行设计与开发,利用LWT代替FFT进行OFDM的实现,以提高可靠性、效率,并降低峰均比;基于高性能ARM处理器进行系统的软硬件实现。2.基于LWT原理及特性的研究,进行了系统信号传输模型与处理算法的设计。采用LWT进行OFDM调制/解调的实现,利用其良好的正交性减少了子载波间干扰,有效提高了LWT-OFDM系统可靠性;结合LWT特性减少循环前缀(Cyclic Prefix,CP)的使用以提高传输效率;对LWT整数化处理以利于系统实现效率的提高。在系统性能仿真分析的基础上,结合多层LWT变换、RS编码和限幅滤波进一步优化可靠性和PAPR性能。3.在理论研究和算法设计的基础上,以STM32H系列的ARM处理器为核心进行系统的软硬件设计与开发。硬件模块包括核心处理单元电路、调制/解调的输出/输入滤波电路及耦合电路等。软件开发实现发送数据的RS编码、LWT-OFDM调制和接收数据的符号同步、RS译码与LWT-OFDM解调等功能。论文建立了基于LWT-OFDM的PLC实验系统,对功能及通信性能进行了测试与数据分析。实验结果表明:基于LWT进行OFDM的实现提高了系统的可靠性,将RS纠错处理阈值误码率所需信噪比降低了5.5d B,结合RS编码,在误码率为10-3时有大约9.2d B的性能增益;LWT和限幅滤波的联合应用将系统峰均比性能降低了约3.3d B;LWT的整数化处理提高了系统的传输速率和实现效率。
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