電力線通信: 從多媒體到智能電網(wǎng)的原理、標準和應用(原書第2版)
定 價:199 元
叢書名:國際信息工程先進技術譯叢
- 作者:[加拿大] 盧茨·蘭普(Lutz Lampe)[奧] 安德里亞?
- 出版時間:2020/9/1
- ISBN:9787111656838
- 出 版 社:機械工業(yè)出版社
- 中圖法分類:TM73
- 頁碼:536
- 紙張:
- 版次:
- 開本:16開
由于電力線通信(PLC)技術的規(guī)范和標準不斷成熟,本書較原書第1版著重擴展了PLC的應用部分,并納入了*新的研究內容,此外,還包含了與信道特性、傳輸技術以及與規(guī)范相關的PLC領域的*新研究進展,使得本書內容更新、更充實、更全面。
本書共分為11章,分別從信道特性、電磁兼容、耦合、數(shù)字傳輸技術、MAC層及上層協(xié)議以及PLC在不同領域的應用等方面做了詳細的分析和講解,不僅具有很高的學術水平,而且對PLC相關領域的進一步研究具有引領作用。
目錄
譯者序
原書前言
第1章引言1
11什么是電力線通信1
12歷史演進2
13關于本書4
參考文獻5
第2章信道特性7
21簡介7
22信道建;A7
221室內/室外拓撲結構簡介10
2211低壓、中壓和高壓市電拓撲10
2212住宅和商業(yè)區(qū)的室內布線拓撲11
222頻段受限信道的一些基本定義和屬性12
2221脈沖響應持續(xù)時間14
2222平均信道增益14
2223方均根時延擴展(RMS-DS)14
223室內高頻和超高頻信道的特性14
224室外信道特性(低壓和中壓)18
225低頻信道特性及其阻抗19
226基本方法:確定性模型和經(jīng)驗模型19
2261基于時域的建模:多徑模型19
2262基于頻域的建模:傳輸線模型21
227建模方法的優(yōu)缺點23
228確定性方法和統(tǒng)計方法的結合:混合模型25
23室內和室外低壓信道模型26
231傳輸線理論的基本原理26
2311弱有損線28
2312反射29
232室外低壓信道模型29
2321歐洲、亞洲和美國的接入網(wǎng)絡拓撲29
2322基于回波的信道模型32
23239~500kHz低頻范圍內的差異40
2324接入域中的參考信道43
233室內低壓信道建模45
2331建模原理45
2332LTI信道模型48
2333LPTV信道模型51
2334室內參考信道59
24中壓信道模型63
241中壓特性64
2411配電變電站64
2412網(wǎng)絡布局和拓撲65
2413架空電纜和地下電纜66
2414架空電纜67
2415地下電纜68
242中壓信道模型簡介68
243基于測量的中壓信道特性70
244基于理論的中壓信道特性71
2441架空電纜71
2442地下電纜71
2443中壓配電網(wǎng)中的MIMO電力線通信72
245噪聲和干擾72
25戶外高壓信道模型73
251高壓場景73
252高壓信道模型78
2521高壓鏈路衰減79
253高壓線路噪聲84
254電暈噪聲85
26MIMO信道87
261接地方法88
262MIMO PLC原理88
263實驗測量結果89
2631MIMO耦合器89
2632信道的統(tǒng)計特性90
264MIMO PLC信道的建模和生成95
2641自頂向下的建模方法95
2642自底向上的建模方法98
265信道頻率外的響應101
2651線路阻抗101
2652EMC相關知識102
2653MIMO背景噪聲103
27噪聲與干擾104
271PLC噪聲分析104
2711時域PLC噪聲105
2712頻域PLC噪聲106
2713時頻域PLC噪聲107
2714總噪聲波形111
272PLC噪聲統(tǒng)計-物理建模111
2721高斯混合和Middleton’s Class-A:模型介紹111
2722高斯混合和Middleton’s Class-A:模型推導112
2723結果統(tǒng)計模型114
273PLC噪聲經(jīng)驗建模115
2731脈沖噪聲的時域建模方法115
2732脈沖噪聲的頻域建模方法115
2733周期性循環(huán)平穩(wěn)噪聲模型116
274自適應編碼調制與解調的PLC噪聲特性117
28信道模型與軟件參考119
29其他場景下的信道120
291LVDC配電系統(tǒng)121
2911LVDC配電系統(tǒng)的結構和特性121
2912LVDC配電系統(tǒng)中的PLC124
2913LVDC系統(tǒng)中的PLC信道特性124
292車內電力線通信信道131
2921車載線路束配置131
2922信道傳遞函數(shù)132
2923電路的輸入阻抗135
2924噪聲與干擾135
293船舶內電力線通信136
2931船舶PLC文獻綜述及其電網(wǎng)特性137
2932大型游輪網(wǎng)絡拓撲及其測量139
2933傳遞函數(shù)對節(jié)點導納的靈敏度140
2934節(jié)點導納的變化和大節(jié)點的判別142
294總結143
參考文獻143
第3章電磁兼容153
31簡介153
32EMC中的參數(shù)154
321EMC相關傳輸線的參數(shù)154
322耦合因子156
323電場和磁場157
33電磁輻射159
331輻射160
332傳導輻射161
34電磁敏感性163
35EMC協(xié)調164
351兼容性級別164
352限值的定義165
353認知無線電技術166
36EMC在歐洲的標準化和監(jiān)管170
361歐盟中標準化與監(jiān)管的區(qū)別170
362PLC的EMC調節(jié)171
3621市場準入172
3622對干擾投訴事件的監(jiān)管173
363PLC中EMC的標準化174
3631CENELEC174
3632ETSI-CENELEC聯(lián)合工作組175
3633國際EMC產(chǎn)品的標準化176
37電力線和其他有線通信系統(tǒng)之間的耦合178
371電力線和家庭環(huán)境里的電信線路的耦合特性179
372PLC傳輸對在VDSL2上傳輸?shù)姆⻊盏挠绊?79
3721實驗室測試180
3722現(xiàn)場實驗測量187
373VDSL2傳輸對PLC的影響189
374減輕影響的總結和方法190
38最后說明191
參考文獻191
第4章耦合194
41簡介194
42耦合網(wǎng)絡197
421要求197
422電容耦合200
423電感耦合202
424實際RF變壓器203
425電阻分流器206
426電感分流器207
427調制解調器TX(發(fā)送方)和RX(接收方)阻抗210
428變壓器旁路耦合211
429無功功率以及電壓和電流額定值214
4210不確定性215
4211小結216
43低壓耦合216
431介紹216
432N-PLC耦合器217
433B-PLC耦合器218
4331阻抗匹配219
434相間耦合221
435單相耦合221
44高壓耦合222
45中壓耦合225
46總結226
參考文獻227
第5章數(shù)字傳輸技術229
51簡介229
52單載波調制229
521頻移鍵控229
522擴頻調制236
5221SS技術類型:直接序列擴頻237
5222SS技術類型:跳頻242
5223SS技術類型:線性調頻246
5224PLC中SS技術的優(yōu)點和缺點249
5225SS技術在PLC系統(tǒng)中的實際應用250
53多載波調制251
531作為濾波器組的多載波調制252
532DFT濾波器組調制方案254
5321高效實現(xiàn)254
5322濾波多音(FMT)調制256
5323正交頻分復用(OFDM)257
5324發(fā)射端脈沖成形的OFDM和有窗的OFDM260
5325接收端有窗的OFDM261
5326OQAM-OFDM262
533DCT濾波器組調制解決方案263
5331離散小波多音(DWMT)復用技術263
5332DCT-OFDM263
534其他MC方案264
5341循環(huán)塊濾波多音調制264
535共存和陷波266
536比特加載267
54電流和電壓調制269
541VLF/ULF PLC270
542帶有開關負載發(fā)射機的OOK272
543使用諧振發(fā)射機的OOK278
544使用共振發(fā)射機的PSK281
55超寬帶調制284
551I-UWB 發(fā)射機285
5511高斯脈沖成形設計285
552I-UWB接收機286
5521濾波器接收機286
5522等效匹配濾波器接收機287
5523噪聲匹配濾波器接收機287
5524N-MF接收機的頻域實現(xiàn)287
5525接收機的比較288
56降低脈沖噪聲的方法288
561噪聲的預備知識289
562傳輸方法291
563檢測方法292
564多載波傳輸?shù)囊种品椒?96
57MIMO傳輸301
571MIMO信道和定義302
572MIMO 容量303
573空間復用法308
574分集309
575信道估計311
576寬帶MIMO 313
577關于PLC的MIMO研究315
58編碼技術315
581各種協(xié)議中的編碼技術316
582標準中的編碼技術318
5821PRIME318
5822G3-PLC319
5823ITU-T G9960321
5824IEEE 1901323
583其他編碼技術328
參考文獻330
第6章電力線通信系統(tǒng)的MAC層及上層協(xié)議340
61簡介340
62MAC層概念340
63不同電力線通信應用和域的協(xié)議342
631多個PLC小區(qū)之間的傳輸資源共享342
6311PLC小區(qū)之間的固定信道分配342
6312PLC小區(qū)之間的動態(tài)信道分配343
632PLC小區(qū)之間傳輸資源共享346
6321干擾347
6322信道組織348
633分布式PLC小區(qū)之間資源分配協(xié)議350
6331PLC網(wǎng)絡結構概述350
6332資源單位定義和要求350
6333PLC網(wǎng)絡中的資源利用率350
6334傳輸資源分配協(xié)議的描述351
6335基站間的通信351
634信道重分配策略原理352
635評價指標353
6351CA-Msg的吞吐量和傳輸時間353
6352分配協(xié)議的性能354
636數(shù)值結果354
6361CA-Msg的吞吐量和傳輸時間355
6362分配協(xié)議的性能355
637小結357
64多用戶資源分配358
641信息論方法:多用戶高斯信道359
6411單用戶高斯信道 359
6412多址接入信道360
6413廣播信道361
6414觀察實際執(zhí)行中的可實現(xiàn)速率362
642PLC場景下的多用戶資源分配362
643PHY層系統(tǒng)模型363
644FDMA365
6441OFDMA網(wǎng)絡中的載波分配技術365
6442FDMA網(wǎng)絡中的多址接入干擾368
645TDMA372
6451無爭用的TDMA:最優(yōu)時隙設計和分配過程372
646TDMA和FDMA基于爭用的協(xié)議376
647相關文獻376
6471FDMA376
6472TDMA377
65協(xié)作電力線通信378
651協(xié)作通信簡介378
652協(xié)作電力線通信簡介379
653單向協(xié)作PLC系統(tǒng)380
6531單頻網(wǎng)絡381
6532分布式空時分組碼381
6533協(xié)作編碼383
6534AF和DF中繼384
6535室內PLC的AF和DF中繼386
654雙向和多路協(xié)作PLC系統(tǒng)388
參考文獻391
第7章用于家庭和工業(yè)自動化的PLC397
71簡介397
72家庭和工業(yè)自動化中PLC的應用397
73流行的家庭自動化協(xié)議399
731X10協(xié)議399
7311X10的物理層規(guī)格和傳輸399
7312X10的缺陷400
732KNX/EIB PL 110標準401
7321KNX PL 110物理層和數(shù)據(jù)鏈路層規(guī)范401
7322KNX PL 110拓撲結構和尋址402
7323KNX與X10的比較402
733LONWorks402
74應用于冷藏集裝箱船的電力線通信403
741物理層規(guī)范403
742數(shù)據(jù)鏈路層協(xié)議404
743系統(tǒng)組件406
744通信協(xié)議407
745備注408
75窗口跳頻系統(tǒng)AMIS CX1配置文件409
751物理層410
752媒體接入控制和網(wǎng)絡層412
753管理方法413
754進一步說明415
76數(shù)字風暴415
761數(shù)字風暴的架構和組件415
762數(shù)字風暴PLC網(wǎng)絡組件和安裝416
763數(shù)字風暴通信417
77總結417
參考文獻417
第8章多媒體PLC系統(tǒng)419
81簡介419
82多媒體業(yè)務的QoS要求419
821多媒體家庭網(wǎng)絡420
8211多媒體業(yè)務特性420
8212服務質量參數(shù)421
8213多媒體業(yè)務的PLC解決方案422
83多媒體PLC的優(yōu)化422
831多媒體PLC的總體設計注意事項423
8311多信道效應,PLC通道中的噪聲和干擾423
8312多媒體PLC設計選擇423
84寬帶PLC網(wǎng)絡技術標準424
85IEEE 1901寬帶電力線標準424
851IEEE 1901 FFT-OFDM PHY425
8511概述425
8512載波調制427
8513幀控制427
8514有效載荷428
8515IEEE 1901 FFT-OFDM增強HomePlug AV 11428
8516附加保護間隔428
85174096-QAM429
851816/18碼率429
852IEEE 1901小波-OFDMPHY429
853MAC層和兩個PLCP層429
854IEEE 1901 FFT-OFDMMAC430
8541網(wǎng)絡架構430
8542網(wǎng)絡操作模式431
8543MAC/PHY跨層設計多媒體431
8544信道接入控制432
8545媒體活動433
8546信道適配435
8547匯聚層435
855共存435
8551ISP波形和網(wǎng)絡狀態(tài)436
8552支持動態(tài)帶寬分配(DBA)437
8553TDMA時隙重用(TSR)能力的支持438
86性能評估439
861MAC分幀性能439
862MAC總體效率439
87HomePlug AV2440
871頻段的擴展440
8711功率回退機制441
872有效陷波441
873立即重復441
874短分隔符和延遲確認信號442
8741短分隔符442
8742延遲確認442
88ITU-T G996x(Ghn)442
881G9960網(wǎng)絡架構概述443
882ITU-T Ghn的物理層概述446
8821調制和頻譜使用446
8822高級FEC447
8823框架447
8824MIMO448
883Ghn的數(shù)據(jù)鏈路層概述448
8831媒體接入方法448
8832安全450
參考文獻450
第9章用于智能電網(wǎng)的PLC453
91簡介453
911PLC技術分類453
912電網(wǎng)454
9121電網(wǎng)描述454
9122電網(wǎng)的地區(qū)差異456
913要求457
914應用459
915概要461
92標準461
921ITU-T G9902 Ghnem標準462
9211物理層462
9212MAC層462
922ITU G9903 G3-PLC標準463
9221物理層464
9222MAC層466
9223適配層467
9224與其他PLC網(wǎng)絡共存467
923ITU-T G9904 PRIME標準468
9231物理層469
9232MAC層470
9233匯聚層471
924IEEE 19012標準472
9241頻段使用和共存473
9242物理層473
9243MAC層473
925HomePlug Green PHY規(guī)范474
93法規(guī)474
931美國475
932歐洲476
9321歐洲市場對PLC的限制477
9322工作在3~1485kHz的PLC設備的測量方法478
9323IEEE 19012標準下,工作在150~500kHz頻率范圍內的PLC設備的測量方法480
933日本481
9331ARIB的帶內測量設置481
9332ARIB的帶外輻射要求482
94應用482
941PLC作為電信骨干技術483
9411信號耦合的可行性483
9412數(shù)據(jù)傳輸速率要求485
9413通信彈性486
9414網(wǎng)絡規(guī)劃過程486
9415真正的部署487
942保護繼電中的PLC490
9421導頻繼電490
9422測試部署491
943PLC智能計量492
9431PLC部署493
944用于智能電網(wǎng)低壓電網(wǎng)控制的PLC494
9441使用PLC進行智能電網(wǎng)運行的優(yōu)點和例子495
95總結496
參考文獻497
第10章用于交通工具的PLC501
101簡介501
102PLC的優(yōu)勢501
103用于交通工具的PLC相關研究502
1031用于汽車的PLC502
10311網(wǎng)絡分類502
10312PLC上的CAN/LIN503
10313電動汽車503
10314車輛與基礎設施之間的PLC503
1032用于飛機和航天器的PLC504
1033用于船舶的PLC505
1034用于運輸系統(tǒng)的PLC506
104PLC面臨的挑戰(zhàn)506
1041電力線的信道特性507
1042噪聲和干擾507
1043電磁兼容性(EMC)510
1044實時約束511
105實驗實施511
1051車輛PLC測試臺511
1052結論與討論512
106PLC的替代和集成516
參考文獻516
第11章結論520