CN1758560A - 电力线通信方法 - Google Patents

电力线通信方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1758560A
CN1758560A CNA2005101085366A CN200510108536A CN1758560A CN 1758560 A CN1758560 A CN 1758560A CN A2005101085366 A CNA2005101085366 A CN A2005101085366A CN 200510108536 A CN200510108536 A CN 200510108536A CN 1758560 A CN1758560 A CN 1758560A
Authority
CN
China
Prior art keywords
power line
line communication
partner appliance
communication partner
stop
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CNA2005101085366A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1758560B (zh
Inventor
M·楚姆克勒
A·施瓦格
L·施塔德尔迈尔
S·蒂德曼
G·盖德肯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sony Deutschland GmbH
Original Assignee
Sony International Europe GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sony International Europe GmbH filed Critical Sony International Europe GmbH
Publication of CN1758560A publication Critical patent/CN1758560A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1758560B publication Critical patent/CN1758560B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/54Systems for transmission via power distribution lines
    • H04B3/542Systems for transmission via power distribution lines the information being in digital form
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B15/00Suppression or limitation of noise or interference
    • H04B15/005Reducing noise, e.g. humm, from the supply
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/54Systems for transmission via power distribution lines
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2627Modulators
    • H04L27/2637Modulators with direct modulation of individual subcarriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • H04L5/0046Determination of how many bits are transmitted on different sub-channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/006Quality of the received signal, e.g. BER, SNR, water filling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2203/00Indexing scheme relating to line transmission systems
    • H04B2203/54Aspects of powerline communications not already covered by H04B3/54 and its subgroups
    • H04B2203/5404Methods of transmitting or receiving signals via power distribution lines
    • H04B2203/5408Methods of transmitting or receiving signals via power distribution lines using protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2203/00Indexing scheme relating to line transmission systems
    • H04B2203/54Aspects of powerline communications not already covered by H04B3/54 and its subgroups
    • H04B2203/5404Methods of transmitting or receiving signals via power distribution lines
    • H04B2203/5416Methods of transmitting or receiving signals via power distribution lines by adding signals to the wave form of the power source
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2203/00Indexing scheme relating to line transmission systems
    • H04B2203/54Aspects of powerline communications not already covered by H04B3/54 and its subgroups
    • H04B2203/5404Methods of transmitting or receiving signals via power distribution lines
    • H04B2203/5425Methods of transmitting or receiving signals via power distribution lines improving S/N by matching impedance, noise reduction, gain control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2203/00Indexing scheme relating to line transmission systems
    • H04B2203/54Aspects of powerline communications not already covered by H04B3/54 and its subgroups
    • H04B2203/5429Applications for powerline communications
    • H04B2203/5445Local network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2203/00Indexing scheme relating to line transmission systems
    • H04B2203/54Aspects of powerline communications not already covered by H04B3/54 and its subgroups
    • H04B2203/5462Systems for power line communications
    • H04B2203/5495Systems for power line communications having measurements and testing channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT

Abstract

提供了一种电力线通信方法,用于实现在至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备(P1)和至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备(P10)之间的数据通信。本发明方法包括检验多个可能通信信道(Ch1,...,Chn)的传输条件的步骤。从而产生描述各个可能通信信道(Ch1,...,Chn)的传输条件的传输条件数据。还有基于所述传输条件数据选择多个可能通信信道(Ch1,...,Chn)的通信条件作为实际通信条件的步骤。

Description

电力线通信方法
本发明涉及电力线通信方法。
更具体地说,本发明涉及实现至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备和至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备之间数据传输或数据通信的方法。更明确地说,本发明涉及电力线通信系统的动态频域或FD共存方法,和/或电力线通信系统的动态时域或TD共存方法。
虽然近年来无线通信技术变得越来越重要,但是电力线通信网络和电力线通信系统仍受关注,并且它们参与某些技术策略。然而,实现高度可靠性仍然是电力线通信技术开发和前进中的主要任务。
本发明的目的就是提供一种电力线通信方法,在该方法中可以简单而可靠的方式减少由来自其它电力线通信系统或其它系统或来自噪声源的干扰引起的电力线通信伙伴设备之间电力线通信的扰动,以便通过电力线通信网络策略来提高通信质量和通信可靠性,以及可能的数据吞吐量。
本发明的这个目的是通过具有独立权利要求1特征的电力线通信方法来实现的。该目的还分别通过根据独立权利要求17、18、19和20的电力线通信系统、电力线通信设备、计算机程序产品和计算机可读存储介质来实现。
适应用于电力线通信的本发明方法,以便实现至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备和至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备之间的数据通信。本发明的方法包括步骤(a):检验所述至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备和所述至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备之间多个可能通信信道的传输条件,从而产生描述各可能通信信道通信条件的传输条件数据。本发明的方法还包括步骤(b):基于所述至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备和所述至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备之间的所述传输条件数据,选择多个可能通信信道的通信条件作为实际的通信条件。
因此,本发明的关键思想是,监控将建立或进行数据通信或数据传输的电力线通信伙伴设备之间的可能通信信道的传输条件和接收条件。根据本发明,由传输条件数据描述传输条件。基于所述传输条件数据,将关于多个可能通信信道的通信条件选择或选定为要建立的实际通信或进行中的实际通信的实际通信条件。根据这些措施,通过选择通信信道,或通过选定使高质量数据通信或数据传输成为可能的通信条件,可维持或提高电力线通信伙伴设备之间数据通信或数据传输的质量。
最好可产生所述传输条件数据,以便描述包括信噪比、时隙、频带、信道容量、来自可能电力线通信信道的所述电力线通信系统或其它系统的电力线通信伙伴设备的干扰信号的组中的至少一个。
备选或附加地,选定所述实际通信条件,以便实现并选择包括频带、时隙、信号调制方案以及所述至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备和所述至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备之间多个可能通信信道的可能的或所述实际通信信道的发射功率的组中的至少一个。
最好可重复执行检验所述传输条件的所述步骤(a)。
附加或备选地,在所述至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备和所述至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备之间进行数据通信的过程期间,可执行检验传输条件的所述步骤(a)。
优选地,可重复执行选择所述通信条件的所述步骤(b)。
附加或备选地,在所述至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备和所述至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备之间进行数据通信的过程期间,执行选择所述通信条件的所述步骤(b),以便改变其通信条件,用于维持或提高所述至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备和所述至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备之间数据通信的实际数据通信质量。
有利的是,根据给定的阈值标准,具体地说相对于所述传输参数中的至少一个,来选择所述实际通信条件。
附加或备选地,具体地说相对于给定的阈值标准,具体地说是相对于所述传输参数中的至少一个,可选择所述实际通信条件,以便实现最佳数据通信。
此外,对于所述至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备不听取的频带,和/或存在外部发送设备或噪声的频带,所述至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备可减少或避免所述至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备和所述至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备之间数据通信的信号发射。
还有利的是,可以设置所述至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备和所述至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备之间数据通信的信号发射功率,以便满足关于选定发射频带的给定的发射功率限制要求。
优选地,可根据媒体接入控制或MAC结构来建立所述至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备和所述至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备之间的数据通信。
可根据香农定理,具体地说,根据如下公式(1)来求信道容量的值:
C = ∫ t start t stop ∫ f start f stop ld ( 1 + SNR ) dfdt - - - ( 1 )
其中C表示信道容量,t表示数据传输的时间变量,tstart表示起始时间,tstop表示停止时间,f表示频率变量,fstart表示起始频率,fstop表示停止频率,ld(·)表示双对数函数,并且SNR表示各个信噪比。
根据另一附加或备选实施例,对于具有满足条件tstart,j≤tstart,j+1、tstop,j≤tstop,j+1以及tstart,j<tstop,j(其中j=1,...,n)的各个起始时间tstart,1,...,tstart,n和停止时间tstop,1,...,tstop,n的多个时间间隙,和/或对于具有满足条件fstart,k≤fstart,k+1、fstop,k≤fstop,k+1以及fstart,k<fstop,k(其中k=1,...,m)的各个起始频率fstart,1,...,fstart,m和停止频率fstop,1,...,fstop,m的多个频率间隙,可根据如下公式(2a)来求整个信道容量Cfull的值:
C full = Σ j = 1 n Σ k = 1 m C j , k - - - ( 2 a )
其中Cj,k表示第j个时间间隙和第k个频率间隙的部分信道容量,并根据香农定理,具体地说根据如下公式(2b)来确定Cj,k
C j , k = ∫ t start , j t stop , j ∫ f start , k f stop , k ld ( 1 + SNR ) dfdt - - - ( 2 b )
其中t表示数据传输的时间变量,f表示频率变量,ld(·)表示双对数函数,并且SNR表示各个信噪比。
由此实现了包含具有各个起始时间tstart,1,...,tstart,n和停止时间tstop,1,...,tstop,n的多个时间间隙的TD方法,和/或包含具有各个起始频率fstart,1,...,fstart,m和停止频率fstop,1,...,fstop,m的多个频率间隙的FD方法,并且整个可用的信道容量或信道传输能力是各个部分信道容量Cjk的和。
附加或备选地,可根据如下公式(3)来确定信噪比:
       SNR=PSDfeed-ATT-NPSDreceive                        (3)
其中SNR表示各个信噪比,PSDfeed表示馈电功率谱密度,具体地说是对所有调制解调器已知的馈电功率谱密度,NPSDreceive表示接收机端的噪声功率谱密度,具体地说是由接收电力线通信伙伴设备测量的噪声功率谱密度,并且ATT表示信号衰减,具体地说是所述第一或发送电力线通信伙伴设备和所述第二或接收电力线通信伙伴设备之间的信号衰减。
根据用于电力线通信的本发明方法的另一优选实施例,可管理多个电力线通信系统,具体地说,每个都具有多个电力线通信伙伴设备,和/或每个都没有所述多个电力线通信系统的每个所述系统之间的系统间通信。
本发明的另一方面是提供一种电力线通信系统,该电力线通信系统被采用和/或配置,并具有实现用于电力线通信的本发明方法的装置。
本发明的另一方面是提供一种电力线通信设备,该电力线通信设备被采用和/或配置,并具有实现和/或参与根据本发明用于电力线通信的一种/两种方法的装置。
同样,根据本发明提供了一种计算机程序产品,其包括计算机装置,当在计算机、数字信号处理装置等上执行该计算机程序产品时,采用和/或配置该计算机装置,以便实现根据本发明用于电力线通信的方法及其步骤。
最后,提供了一种计算机可读存储介质,其包括根据本发明的计算机程序产品。
下面将进一步讨论本发明的这些和其它方面。
本发明尤其涉及用于电力线通信系统或PLC系统的动态FD和/或TD共存方法。
电力线网络是开放网络。来自安装在相邻公寓中的PLC系统的信号可能与其它PLC系统串扰。由于这种干扰,上述两个系统的数据吞吐量都降低了。本发明给出了一种方法,来在两个系统不干扰的时域和频域共享资源。使用该共存方法,两个系统的总吞吐量比存在通信信号干扰时要高。在PLC系统之间没有所需的兼容性或数据交换。
如今,在PLC通信中不存在共存。PLC调制解调器使用具有最大可能功率的永久频率分配。各种厂商的调制解调器的信号相互干扰,并且所有系统都具有较低的数据吞吐量。
1.准静态信道中已知和未知通信系统的时间和频率分集
1.1介绍
电力线网络是开放网络。建筑物内的电线连接到变电站。每个变电站连接到许多房屋。通常沿高架电缆线路菊花式链接各个房屋。甚至在建筑物内部,在计次表室或保险丝箱中连接几间公寓或居住单元。PLC信号从一个居住单元串扰到另一个居住单元。功率表或者居住单元或建筑物之间的距离使串扰信号衰减。距离越长,通信干扰的危险性越小。在统计学上,大多数情况下,从一个居住单元内的一个出口到另一居住单元内的另一出口的连接比一个公寓内部的两个出口之间的连接衰减更多。但在极少数情况下发现情况相反。对于干扰情况,需要共存机制。理论上,可在时域或频域解决共存问题。
1.2方案
例如在公寓1内,存在从P1(插头1)到P10的电力线通信或PLC通信。在相邻公寓中,存在从P15到P21的通信。来自公寓2的PLC通信系统干扰公寓1中安装的PLC系统。
本发明给出了一种如何使基于相同或不同结构的两个PLC系统之间的干扰影响最小化的机制。
1.3一般PLC系统目标
1.想彼此通信的两个出口利用时域和频域中的最佳的可能通信链路;
2.两个出口之间的通信链路仅占据未受干扰的容量(以频率和时间为单位)。
1.4集中式媒体存取控制或MAC概要
所提出的发明特别用于集中式MAC结构,其中中央控制器负责协调每个MAC帧的时隙(信道)分配。集中式MAC帧通常分为以下阶段:
·广播阶段,在该阶段中央控制器将帧同步和资源分配信息(时隙或信道分配)发送到听取终端。
·下行链路阶段,在该阶段将数据从中央控制器发送到一个或多个听取终端。
·上行链路阶段,在该阶段终端将数据发送到中央控制器。
·可选择的,直接链路阶段,在该阶段终端将数据直接发送到其它终端。
·资源请求阶段,在该阶段终端可以随机存取方式请求资源预留,即,在该阶段期间媒体的所有终端内容。
1.5自适应OFDM概要
根据本发明的优选实施例,PLC可使用根据当前信道条件的自适应调制方案。可以每个子载波都可适于其信道特性的方式,扩展由许多正交子载波组成的作为一种调制方案的OFDM:具有好条件的子载波选择高调制方案,这提供了高比特率吞吐量。具有差条件的子载波选择较强大的调制方案,这导致较低的比特率吞吐量。此外,可不考虑具有很差条件的子载波。图3示出了PLC信道中可用的SNR的示例:Y轴表示可用的SNR,X轴表示频率。具有高SNR的频率选择高达1024QAM的调制。降低SNR导致了更强大的调制方案,降至QPSK乃至BPSK。具有很低SNR的区域被陷波(notch)。
1.6第一公寓1中两出口间的通信链路分配
可至少部分根据以下处理步骤来实现本发明的另一实施例:
1.P10在PLC帧周期或PLC MAC帧周期上监控例如在4MHz到30MHz频带内的幅度或场强。P10检测具有最小干扰的时隙。
2.P10请求来自P1的要在一个PLC帧内的最佳时隙传输的数据。这可由集中式MAC的主机来协调。
3.P1在定义的时隙将具有强大调制图形的第一初始数据包发送到P10。
4.P10定义来自P1的接收信号外的频率相关调制图形,以及测量的干扰和噪声(SNR计算)。
5.P10在PLC帧内的特定时隙请求来自P1的具有特定调制图形的作为正在进行的有效载荷的数据。
6.P1将具有请求的调制图形的数据发送到P10。
如果P10检测到来自P1的接收数据在时间或频率方面的困难,则将在更高层请求立即重新传输。然后P10在PLC帧内的新时隙请求来自P1的另一数据和/或具有新调制图形的数据。
1.7情况1:第二公寓2的PLC系统是完全未知的干扰源
由于难以预测时间选择性干扰(从P15到P21的传输),因此通过改变时隙仅存在有限的增益。然而,存在避免这种干扰达至少一段时间的好机会。
1.8情况2:第二公寓2的PLC系统是已知的PLC干扰源,例如,具有与第一公寓1中PLC系统相同系统结构的PLC系统。
改变时隙提供了很大的优点,甚至在第一公寓1和第二公寓2的两个PLC系统不完全同步的情况下,因为当时钟偏移非常小时,也希望PLC帧的相对移动非常慢。
1.9计算时域方法的信道容量
使用香农定理,可根据如下公式(1)来计算时间帧内的信道容量C:
C = ∫ t start t stop ∫ f start f stop ld ( 1 + SNR ) dfdt - - - ( 1 )
在包括具有各个起始时间tstart,1,...,tstart,n和停止时间tstop,1,...,tstop,n的多个时间间隙的TD方法和/或包括具有各个起始频率fstart,1,...,fstart,m和停止频率fstop,1,...,fstop,m的多个频率间隙的FD方法中,整个可用的信道容量或信道传输能力是各部分信道容量Cj,k的和。
在此情况下,给出了具有满足条件tstart,j≤tstart,j+1、tstop,j≤tstop,j+1以及tstart,j<tstop,j(其中j=1,...,n)的各个起始时间tstart,1,...,tstart,n和停止时间tstop,1,...,tstop,n的多个时间间隙和/或具有满足条件fstart,k≤fstart,k+1、fstop,k≤fstop,k+1以及fstart,k<fstop,k(其中k=1,...,m)的各个起始频率fstart,1,...,fstart,m和停止频率fstop,1,...,fstop,m的多个频率间隙。则根据以下公式(2a)来求整个信道容量Cfull的值:
C full = Σ j = 1 n Σ k = 1 m C j , k - - - ( 2 a )
其中Cj,k表示第j个时间间隙和第k个频率间隙的部分信道容量,并根据香农定理,具体地说是根据以下公式(2b)来确定Cj,k
C j , k = ∫ t start , j t stop , j ∫ f start , k f stop , k ld ( 1 + SNR ) dfdt - - - ( 2 b )
 其中t表示数据传输的时间变量,f表示频率变量,ld(·)表示双对数函数,并且SNR表示各个信噪比。
可根据如下公式(3)来计算信噪比SNR:
           SNR=PSDfeed-ATT-NPSDreceive          (3)PSDfeed是馈电功率谱密度,并对所有调制解调器都是已知的。NPSDreceive表示接收机端的噪声功率谱密度,并由接收调制解调器测量。ATT表示衰减,由一对PLC调制解调器或PLC设备测量。
在时域方法中,使用整个可用的频谱。传输容量是所有时间帧的容量和。
1.10释放没用的频带
所有的PLC系统必须都能够检测电力线网络上的噪声,并例如通过对OFDM载波进行陷波来从其通信中省略掉干扰频率。只有具有良好SNR的频率可用于通信。其它频率(具有差的SNR)将被省略。接收调制解调器测量可用的SNR,它变成用于在发射机位置处选择用于通信的载波的参考。
在图1的示例中,存在从P1到P10的衰减,如图5中所示。发射信号在P1处具有0dB衰减。在P10处,接收信号被衰减,如图5中所示。
在下文中,将基于本发明的优选实施例,并参考示意性示出本发明各方面的附图,来更详细描述本发明的这些和其它方面。图6中的红色曲线示出了从P15到P10的衰减,这与由P15和P21之间通信引起的对P10的干扰一致。图6中的示例示出了罕见情况,其中来自外部的干扰信号在子午线上的衰减小于来自公寓内部的信号。即使在这种限制下,也存在一些期望连接的衰减小于干扰信号的频率范围。
在被干扰的信号高于期望信号的频率处,例如4-10MHz、13-16MHz以及20-30MHz,从P1到P10可能没有通信。因此应该省略这些频率,而不释放任何比特率。在对这些频率陷波之后,接收的信号看上去如图7中所示。
蓝色区域标记了可由从P1到P10的通信使用的SNR。结果,释放的频率可由其它相邻PLC系统(例如公寓2中的PLC系统)使用。在公寓2以与公寓1中系统相同方式工作的情况下,从P15到P21的通信可省略公寓1使用的那些频率。这为公寓1提供了扩展的SNR,以及因此更高的比特率(见图8)。
如果将该共存机制实现到电力线调制解调器或设备,则已经包括了用于SW辐射防护的动态陷波,因为将忽略由SW广播信号引起的具有低SNR的频率。
1.11计算频域方法的信道容量
此外,可根据公式(1)中所示的香农定理计算信道容量C。在此一个或几个频率间隔永久地用于通信。
1.12功率补偿
可将如对于频域描述的类似行为应用到传输的功率电平,以便降低干扰电位。
对于根据公式(1)和(2)的信道容量C的可能计算而言,减少PSDfeed的值,永久地使用整个可用频谱。
1.13本发明实施例的设备和部件视图
在图9中,对于发明的接收PLC伙伴设备P10的实施例而言,包括AFE或模拟前端,并且当与如今的现有技术PLC调制解调器的状态相比时,本发明中最佳幅度、时间和频率间隔的计算是新颖的。可将各个信息发送回发射调制解调器或设备。
在图10中,对于发明的发送PLC伙伴设备P1的实施例而言,设置PSD或功率谱密度,并且发射调制解调器或PLC设备获得关于最佳功率设置、定时和频率分配的信息。该信息被转发到MAC层MAC和物理层PHY中的模块。当PLC调制解调器或设备P1传输数据时,MAC层MAC是负责的。物理层PHY根据最佳吞吐量条件放置OFDM传输的陷波或载波。
1.14结论
以下列出了现有通信技术的一些状态属性:
1.利用编码,以及在随时间和频率变化的信道内交错的时间和频率。对于快速改变信道而言是有用且有效的。
2.现有技术OFDM系统(例如无线系统)的状态不使用准静态信道如PLC的优点。
3.为不同用户分配固定的频率块实现共存。
4.为不同用户分配固定的时隙实现共存(需要同步系统)。
5.与其它用户具有足够的距离使能够共存(用户间的强衰减)。
以下列出了新方法的一些可能属性:
1.可将系统实现为快速适应于改变信道。仅在信道改变期间花费开销。这对准静态信道而言是有效的。
2.未用的频率块可用于其它。
3.可不需要完全同步的系统,以使用自由时隙。
4.系统可使用节点和外部或外面干扰之间的特定信道条件。
5.提供最大信道容量或信道传输能力的共存机制(频域、时域或功率域)将用于通信。
在基于本发明优选实施例的下文中,将通过参考附图和示意图来进一步讨论本发明的这些和其它方面。
图1是说明可由用于电力线通信的本发明方法管理的通信环境的示意性框图;
图2是说明典型的MAC结构的示意性框图;
图3是说明电力线通信信道中可能信噪比SNR以及每个载波的构象选择;
图4是说明时间结构的示意性框图,根据该时间结构可对于TD共存方法方面建立图1系统内的通信;
图5-8是用于说明对于FD共存方法方面在电力线通信过程中通信条件的方面的示意性图形表示;
图9是说明接收电力线通信伙伴设备的实施例的示意性框图;
图10是示出发送或发射电力线通信伙伴设备的实施例的示意性框图。
在下文中,彼此相似、类似或等价的结构和/或功能单元将由相同的标号表示。不是每当它们出现时就重复详细描述。
图1是说明本发明电力线通信方法的实施例可应用到的通信环境100的可能结构示意性框图。所述通信环境100可称为全球设备网络,其可通过一个装置或另一装置彼此相互作用。
图1所示通信环境100包括位于公寓1第一房间中的第一电力线通信系统P和位于公寓2第二房间中的第二电力线通信系统P’,该第二房间与公寓1的所述第一房间在空间上被隔开。
在图1中所示的示例中,第一电力线通信系统P包括三台电力线通信伙伴设备P1、P7和P10。在电力线通信伙伴设备P1和电力线通信伙伴设备P10之间将建立电力线通信,或者该电力线通信处于进行中,这由从第一或发送电力线通信伙伴设备P1指向第二或接收电力线通信伙伴设备P10的箭头指示。
另一方面,在第二电力线通信系统P’内,发送电力线通信伙伴设备P15和接收电力线通信伙伴设备P21之间的通信在进行中,或者将被保持,这由从电力线通信伙伴设备P15指向电力线通信伙伴设备P21的箭头指示,并且可能发生过程或作用的干扰或串扰,这由从第二电力线通信系统P’的发送电力线通信伙伴设备P15到第一电力线通信系统P的接收电力线通信伙伴设备P10的虚线箭头指示。
建立用于电力线通信的本发明方法,以便避免图1中所示电力线通信系统中的串扰和干扰的缺点。
图2是MAC帧结构的示意性框图,根据该MAC帧结构可实现图1所示第一或发送电力线通信伙伴设备P1与第二或接收电力线通信伙伴设备P10之间的电力线通信。根据图2,在图2中所示的所谓的MAC帧或媒体接入控制帧结构内,传输要在相互作用的电力线通信伙伴设备P1、P10之间传递的数据。将数据分布在级联的MAC帧内,每个MAC帧由五个主要部分组成,即广播信道部分、下行链路表面部分、直接链路表面部分、上行链路表面部分和资源表面部分。
图4是一方面说明电力线通信伙伴设备P1和P10之间通信而另一方面说明P15和P21之间通信的示意性框图。实线框指示了第一电力线通信系统P的第一或发送电力线通信伙伴设备P1与第二或接收电力线通信伙伴设备P10之间的数据通信,而虚线框指示了第二电力线通信系统P’的发送电力线通信伙伴设备P15与接收电力线通信伙伴设备P21之间的数据通信。每个框都对应于分别分配给所述第一电力线通信系统P和所述第二电力线通信系统P’的各对电力线通信伙伴设备P1、P10和P15、P21的各个时隙,以便避免所述第一系统P和第二系统P’之间的干扰和串扰问题。
图5-8通过图形表示的方式说明了图1中所示所述第一电力线通信系统P和第二电力线通信系统P’中的发送和接收情况。
图5说明了从所述第一电力线通信系统P的所述第一或发送电力线通信伙伴设备P1传输到所述第一电力线通信系统P的所述第二或接收电力线通信伙伴设备P10的信号的衰减。图5的迹线将衰减(以dB为单位)描述为传输信号的频率的函数。这里在所述第一电力线通信系统P的第二电力线通信伙伴设备P10的位置处测量该衰减。
图6包括作为附加迹线的、从在第一电力线通信系统P的第二或接收电力线通信伙伴设备P10位置处的第二电力线通信系统P’的发送电力线通信伙伴设备P15发射的信号的衰减。显然,存在如下频带:在该频带中,当与从所述第一电力线通信系统P的第一或发送电力线通信伙伴设备P1发射的信号的衰减相比较时,在第一电力线通信系统P的第二或接收电力线通信伙伴设备P10位置处从第二电力线通信系统P’的发送电力线通信伙伴设备P15发射的信号的衰减更小。因此,在频谱中存在这样的部分:在该部分中,干扰或串扰信号具有比第一电力线通信系统P的所述第二或接收电力线通信伙伴设备P10要接收的数据信号更高的信号强度。
在图7中强调并指示了没有给出后面描述情况所在的频带,即,分散的部分是这样的频率部分:在该频率部分,从第一或发送电力线通信伙伴设备P1传输的数据信号的信号强度大于在所述第一电力线通信系统P的第二或接收电力线通信伙伴设备P10位置处从第二电力线通信系统P’的发送电力线通信伙伴设备P15干扰的信号的信号强度。
图8说明了这样一种情况:在该情况中,图7所示的强调部分没有第二电力线通信系统P’的发送电力线通信伙伴设备P15的发射,以便对于从所述第一电力线通信系统P的所述第一或发送电力线通信伙伴设备P1传输到所述第二或接收电力线通信伙伴设备P10的数据信号增加各个频带的信噪比,从而增加可能的通信带宽和数据吞吐量。
标号
100              通信环境
Ch1,...,Chn    第一PLC系统P中的可能通信信道
Ch1’,...,Chn’    第二PLC系统P’中的可能通信信道
P                    第一电力线通信系统
P’                  第二电力线通信系统
P1                   第一或发送电力线通信伙伴设备
P7                   电力线通信伙伴设备
P10                  第二或接收电力线通信伙伴设备
P15                  发送电力线通信伙伴设备
P21                  接收电力线通信伙伴设备

Claims (20)

1.电力线通信方法,用于实现电力线通信系统(P)的至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备(P1)和至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备(P10)之间的数据通信,所述方法包括如下步骤:
(a)检验所述至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备(P1)和所述至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备(P10)之间多个可能通信信道(Ch1,…,Chn)的传输条件,从而产生描述各个可能通信信道(Ch1,…,Chn)传输条件的传输条件数据;以及
(b)基于所述至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备(P1)和所述至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备(P10)之间的所述传输条件数据,选择所述多个可能通信信道(Ch1,…,Chn)的通信条件作为实际的通信条件。
2.如权利要求1所述的方法,其中产生所述传输条件数据,以便描述包括信噪比、时隙、频带、信道容量、来自可能电力线通信信道(Ch1,…,Chn)的所述电力线通信系统(P)或其它系统(P’)的电力线通信伙伴设备的干扰信号、地噪声以及来自非电力线通信设备的干扰的组中的至少一个。
3.如上述权利要求中任一项所述的方法,其中选定所述实际的通信条件,以便实现并选择包括频带、信号调制方案、时隙以及所述至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备(P1)和所述至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备(P10)之间所述多个可能通信信道(Ch1,…,Chn)的可能的或所述实际的通信信道(Ch1,…,Chn)的发射功率的组中的至少一个。
4.如上述权利要求中任一项所述的方法,其中重复执行检验传输条件的所述步骤(a)。
5.如上述权利要求中任一项所述的方法,其中在所述至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备(P1)和所述至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备(P10)之间进行数据通信过程期间,执行检验传输条件的所述步骤(a)。
6.如上述权利要求中任一项所述的方法,其中重复执行选择所述通信条件的所述步骤(b)。
7.如上述权利要求中任一项所述的方法,其中在所述至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备(P1)和所述至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备(P10)之间进行数据通信过程期间,执行选择所述通信条件的所述步骤(b),以便改变其通信条件,用于维持或提高在所述至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备(P1)和所述至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备(P10)之间进行的数据通信的实际数据通信质量。
8.如上述权利要求中任一项所述的方法,其中根据给定的阈值标准,特别是相对于所述传输参数中的至少一个,来选定所述实际的通信条件。
9.如上述权利要求中任一项所述的方法,其中特别是相对于给定的阈值标准,特别是相对于所述传输参数中的至少一个,来选定所述实际的通信条件,以便实现最佳数据通信。
1 0.如上述权利要求中任一项所述的方法,其中对于所述至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备(P10)不听取的频带和/或存在外部发送设备或噪声的频带,所述至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备(P10)减少或避免了所述至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备(P1)和所述至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备(P10)之间数据通信的信号发射。
11.如上述权利要求中任一项所述的方法,其中设置所述至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备(P1)和所述至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备(P10)之间数据通信的信号发射功率,以便满足相对于选定发射频带的给定发射功率限制要求。
12.如上述权利要求中任一项所述的方法,其中根据媒体接入控制或MAC结构来建立所述至少一台第一或发送电力线通信伙伴设备(P1)和所述至少一台第二或接收电力线通信伙伴设备(P10)之间的数据通信。
13.如上述权利要求中任一项所述的方法,其中根据香农定理,并具体地说根据如下公式(1)来求信道容量(C)的值:
C = ∫ t start t stop ∫ f start f stop ld ( 1 + SNR ) dfdt - - - - ( 1 )
其中C表示信道容量,t表示数据传输的时间变量,tstart表示起始时间,tstop表示停止时间,f表示频率变量,fstart表示起始频率,fstop表示停止频率,ld(·)表示双对数函数,并且SNR表示各个信噪比。
14.如上述权利要求中任一项所述的方法,
其中对于具有满足条件tstart,j≤tstart,j+1、tstop,j≤tstop,j+1以及tstart,j<tstop,j(其中j=1,…,n)的各个起始时间tstart,1,…,tstart,n和停止时间tstop,1,…,tstop,n的多个时间间隙,和/或对于具有满足条件fstart,k≤fstart,k+1、fstop,k≤fstop,k+1以及fstart,k<fstop,k(其中k=1,…,m)的各个起始频率fstart,1,…,fstart,m和停止频率fstop,1,…,fstop,m的多个频率间隙,根据以下公式(2a)求整个信道容量Cfull的值:
C fu ll = Σ j = 1 n Σ k = 1 m C j , k - - - - ( 2 a )
其中Cj,k表示第j个时间间隙和第k个频率间隙的部分信道容量,并根据香农定理,且具体地说根据以下公式(2b)来确定Cj,k
C j , k = ∫ t start , j t stop , j ∫ f start , k f stop , k ld ( 1 + SNR ) dfdt - - - - ( 2 b )
其中t表示数据传输的时间变量,f表示频率变量,ld(·)表示双对数函数,并且SNR表示各个信噪比。
15.如上述权利要求中任一项所述的方法,其中根据以下公式(3)来确定信噪比(SNR):
            SNR=PSDfeed-ATT-NPSDreceive    (3)
其中SNR表示各个信噪比,PSDfeed表示馈电功率谱密度,具体地说是对所有调制解调器已知的馈电功率谱密度,NPSDreceive表示接收机端的噪声功率谱密度,具体地说是由接收电力线通信伙伴设备(P10)测量的噪声功率谱密度,并且ATT表示信号衰减,具体地说是所述第一或发送电力线通信伙伴设备(P1)和所述第二或接收电力线通信伙伴设备(P10)之间的信号衰减。
16.如上述权利要求中任一项所述的方法,其中管理多个电力线通信系统(P,P’),具体地说,每个都具有多个电力线通信伙伴设备(P1,P10;P15,P21),和/或每个都没有所述多个电力线通信系统(P,P’)的每个所述系统之间的系统间通信。
17.系统,所述系统被采用和/或配置,并且所述系统具有实现如权利要求1-16中任一项所述的用于电力线通信的方法的装置。
18.电力线通信设备,所述电力线通信设备被采用和/或配置,并且所述电力线通信设备具有实现和/或参与如权利要求1-16中任一项所述的用于电力线通信的一种/两种方法的装置。
19.计算机程序产品,包括计算机装置,当在计算机、数字信号处理装置等上执行所述计算机程序产品时,采用和/或配置所述计算机装置,以便实现如权利要求1-15中任一项所述的用于电力线通信的方法及其步骤。
20.计算机可读存储介质,包括如权利要求19所述的计算机程序产品。
CN2005101085366A 2004-10-04 2005-09-30 电力线通信方法 Active CN1758560B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP04023603.6 2004-10-04
EP04023603A EP1643658A1 (en) 2004-10-04 2004-10-04 Power line communication method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1758560A true CN1758560A (zh) 2006-04-12
CN1758560B CN1758560B (zh) 2011-12-28

Family

ID=34926835

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2005101085366A Active CN1758560B (zh) 2004-10-04 2005-09-30 电力线通信方法
CN2005800337989A Active CN101036313B (zh) 2004-10-04 2005-10-04 电力线通信方法与设备

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2005800337989A Active CN101036313B (zh) 2004-10-04 2005-10-04 电力线通信方法与设备

Country Status (5)

Country Link
US (8) US7702085B2 (zh)
EP (5) EP1643658A1 (zh)
JP (4) JP2006129470A (zh)
CN (2) CN1758560B (zh)
WO (1) WO2006037605A1 (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102084600A (zh) * 2008-06-13 2011-06-01 吉歌网络有限公司 电力线通信系统
CN102195679A (zh) * 2010-03-10 2011-09-21 青岛东软载波科技股份有限公司 电力线载波调制方法、解调方法、电路及芯片
CN103873544A (zh) * 2012-12-10 2014-06-18 现代摩比斯株式会社 车辆集成接收系统及其数据传送方法
CN103974403A (zh) * 2014-04-11 2014-08-06 广州杰赛科技股份有限公司 无线终端接入点的功率控制方法及系统

Families Citing this family (74)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7224272B2 (en) * 2002-12-10 2007-05-29 Current Technologies, Llc Power line repeater system and method
US7321291B2 (en) * 2004-10-26 2008-01-22 Current Technologies, Llc Power line communications system and method of operating the same
EP1643658A1 (en) * 2004-10-04 2006-04-05 Sony Deutschland GmbH Power line communication method
EP1864394B1 (en) * 2005-03-16 2013-06-19 Analog Devices Technology System and method for power line communications
US7265664B2 (en) * 2005-04-04 2007-09-04 Current Technologies, Llc Power line communications system and method
US7856032B2 (en) * 2005-04-04 2010-12-21 Current Technologies, Llc Multi-function modem device
US7358808B2 (en) * 2005-06-21 2008-04-15 Current Technologies, Llc Method and device for amplification of data signals over power lines
US7259657B2 (en) * 2005-06-21 2007-08-21 Current Technologies, Llc Multi-subnet power line communications system and method
US7876717B2 (en) * 2005-12-09 2011-01-25 Sony Corporation System and method for providing access in powerline communications (PLC) network
US20080012724A1 (en) * 2006-01-30 2008-01-17 Corcoran Kevin F Power line communications module and method
US7852207B2 (en) * 2006-02-14 2010-12-14 Current Technologies, Llc Method for establishing power line communication link
US7796025B2 (en) 2006-03-27 2010-09-14 Current Technologies, Llc Power line communication device and method
US7764943B2 (en) * 2006-03-27 2010-07-27 Current Technologies, Llc Overhead and underground power line communication system and method using a bypass
US7602695B2 (en) * 2006-05-31 2009-10-13 Current Technologies, Llc System and method for communicating in a multi-unit structure
US7596079B2 (en) * 2006-05-31 2009-09-29 Current Technologies, Llc System and method for communicating in a multi-unit structure
US7904021B2 (en) * 2006-12-21 2011-03-08 Atheros Communications, Inc. Selecting carriers for modulating signals in a communication network
US7859646B2 (en) * 2007-01-24 2010-12-28 Adelphi University Interferometric method for improving the resolution of a lithographic system
JP2010526469A (ja) 2007-05-02 2010-07-29 コッパーゲート コミュニケーションズ リミテッド 建物内多重入出力(mimo)通信システム
US8209677B2 (en) * 2007-05-21 2012-06-26 Sony Corporation Broadcast download system via broadband power line communication
EP2019496B1 (en) 2007-07-23 2017-06-07 Sony Corporation Method for transmitting a signal between a transmitter and a receiver in a power line network, transmitter, receiver, power line communication modem and powerline communication system
EP2020758A1 (en) * 2007-08-01 2009-02-04 Sony Corporation Method for transmitting a signal over a power line channel and power line communication modem
EP2393214B1 (en) 2007-08-22 2020-06-17 Sony Corporation Method for transmitting a signal via a power line network, transmitter, receiver, power line communication modem and power line communication system
EP2071758A1 (en) * 2007-12-11 2009-06-17 Sony Corporation OFDM-Transmitting apparatus and method, and OFDM-receiving apparatus and method
CN101505177B (zh) * 2008-02-04 2012-12-12 华为技术有限公司 线路管理的方法、装置和系统
JP5088957B2 (ja) * 2008-02-18 2012-12-05 パナソニック株式会社 電力線通信装置、電力線通信システム、および登録処理方法
WO2009123541A1 (en) * 2008-04-04 2009-10-08 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement for the power management of a digital communication line
EP2415191B1 (en) * 2009-03-31 2012-12-26 Innovationszentrum für Telekommunikationstechnik GmbH IZT Method and detector for detecting a possible transmission of data
US8320233B2 (en) * 2009-06-12 2012-11-27 Maxim Integrated Products, Inc. Transmitter and method for applying multi-tone OFDM based communications within a lower frequency range
FR2950766B1 (fr) * 2009-09-25 2012-03-02 Sagem Comm Procede de reduction des interferences entre un premier signal de type courant porteur transmis entre modems d'un reseau electrique et un second signal transmis entre modems d'un autre reseau.
EP2494702B1 (en) 2009-10-26 2017-09-20 Sony Corporation Device for use in a power line communication system, power line communication systems and power line communication method
US20120257666A1 (en) * 2009-12-23 2012-10-11 Power Plus Communications Ag Method for determining notching parameters in a plc system and plc system
TWI562554B (en) * 2009-12-30 2016-12-11 Sony Corp Communications system and device using beamforming
US8625689B2 (en) * 2010-07-09 2014-01-07 Texas Instruments Incorporated Time-domain link adaptation
DE102010051710B4 (de) * 2010-07-21 2013-03-14 Power Plus Communications Ag Verfahren zum Bewerten der Nutzbarkeit eines Subträgers eines Breitband-Powerline-Signals
US20120027062A1 (en) * 2010-07-28 2012-02-02 Battelle Energy Alliance, Llc Apparatuses and methods for setting an adaptive frequency band for power line communciation
US8520696B1 (en) 2010-07-30 2013-08-27 Qualcomm Incorporated Terminal selection diversity for powerline communications
WO2012034622A1 (en) * 2010-09-14 2012-03-22 Sony Corporation Communication device using spatial diversity, communications system and method
US9000897B2 (en) * 2010-09-14 2015-04-07 Texas Instruments Incorporated Systems and methods for implementing application profiles and device classes in power line communication (PLC) environments
US8718115B2 (en) * 2010-10-08 2014-05-06 Texas Instruments Incorporated Building, transmitting, and receiving frame structures in power line communications
US9197289B2 (en) 2010-11-24 2015-11-24 Mediatek Inc. Dynamic transmit power control method and power line communication system
JP5622603B2 (ja) * 2011-02-02 2014-11-12 三菱電機株式会社 マルチキャリア有線通信装置
US8995461B2 (en) * 2011-02-08 2015-03-31 Texas Instruments Incorporated Channel selection in power line communications
US9077819B2 (en) 2011-04-11 2015-07-07 Mediatek Inc. Transmission power control method
US8855701B2 (en) 2011-04-11 2014-10-07 Mediatek Inc. Dynamic transmission power control method
US8787404B2 (en) * 2011-05-26 2014-07-22 Texas Instruments Incorporated Event-based keep alive times in communication networks
US9184779B2 (en) * 2011-07-22 2015-11-10 Texas Instruments Incorporated Dynamic medium switch in co-located PLC and RF networks
CN102326334B (zh) * 2011-08-10 2014-03-05 华为技术有限公司 用于分析线路的串扰的方法及装置
DE102012218479B4 (de) 2011-12-23 2022-03-03 Power Plus Communications Ag Verfahren und System zur Überwachung des Zustands eines Versorgungsnetzwerks
TWI480558B (zh) 2012-02-03 2015-04-11 Ind Tech Res Inst 通訊電力線狀態偵測方法及其系統
US8787144B2 (en) * 2012-06-29 2014-07-22 Cable Television Laboratories, Inc. Interleaved signaling
US20140033926A1 (en) 2012-08-03 2014-02-06 Robert Scott Fassel Filtration System
HUE029779T2 (en) * 2012-12-13 2017-04-28 Deutsche Telekom Ag Procedure for Reducing Interference in a Communication Network
US9130658B2 (en) 2013-05-06 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Selection diversity in a powerline communication system
US9722665B2 (en) 2013-12-23 2017-08-01 Duke Energy Corporation Communication nodes and sensor devices configured to use power line communication signals, and related methods of operation
TWI571084B (zh) * 2014-03-11 2017-02-11 領特德國公司 用以減輕串擾雜訊之裝置
WO2015144538A1 (en) 2014-03-25 2015-10-01 Lantiq Beteiligungs-GmbH & Co.KG Interference mitigation
US9602159B2 (en) 2014-05-01 2017-03-21 Cisco Technology, Inc. Communication channel identification in a power line communication network
US9369177B2 (en) * 2014-05-01 2016-06-14 Cisco Technology, Inc. Path diversity with poly-phase links in a power line communication network
US9473412B2 (en) 2014-05-22 2016-10-18 Cisco Technology, Inc. Dynamic traffic shaping based on path self-interference
US9537593B2 (en) 2014-05-22 2017-01-03 Cisco Technology, Inc. Dynamically adjusting route or link topology to minimize self-interference
US9660759B2 (en) 2014-11-13 2017-05-23 Nxp Usa, Inc. Adaptive cyclic channel coding for orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) systems
US9461705B2 (en) 2014-11-25 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Power back-off for limiting emissions and power consumption
WO2016098294A1 (ja) * 2014-12-18 2016-06-23 パナソニックIpマネジメント株式会社 電極付き通信端末、通信端末、通信システム、電動車両、および充電装置
US10474223B2 (en) * 2014-12-31 2019-11-12 Echelon Corporation Systems, methods, and apparatuses for powerline communication
CN106533505A (zh) * 2015-09-11 2017-03-22 国网天津市电力公司 一种固定收发场地的电力载波消除谐波噪声干扰的方法
CN106533504A (zh) * 2015-09-11 2017-03-22 国网天津市电力公司 带标准源的固定收发场地电力载波消除谐波噪声干扰方法
WO2017167570A1 (en) * 2016-03-30 2017-10-05 British Telecommunications Public Limited Company Estimating the electrical line length of a digital subscriber line
US11037426B2 (en) 2017-03-07 2021-06-15 Ge-Hitachi Nuclear Energy Americas Llc Systems and methods for combined lighting and radiation detection
EP3525356B1 (de) * 2018-02-12 2022-09-28 Siemens Aktiengesellschaft Kommunizieren über eine kommunikationsleitung
DK3579376T3 (da) 2018-06-08 2020-06-08 Ovh Fremgangsmåder og systemer til at identificere en forbindelsesvej mellem en strømkilde og en belastning
CN108964714B (zh) * 2018-07-25 2021-05-18 北京智芯微电子科技有限公司 基于非对称信道的电力线通信的组网方法
US20210373633A1 (en) 2020-05-28 2021-12-02 Ovh Systems and methods for electric systems monitoring and/or failure detection
DE102022101495A1 (de) 2021-03-24 2022-09-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Mobilvorrichtung, elektronische vorrichtung und elektronisches system für powerline-kommunikation
US11489553B1 (en) 2021-04-13 2022-11-01 Ovh System and method for identifying a connection between a power distribution unit and an electric device

Family Cites Families (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3740458A (en) 1969-09-18 1973-06-19 Sony Corp Image pickup tube
US3943296A (en) 1974-08-02 1976-03-09 Bell Telephone Laboratories Incorporated Method and apparatus for reducing noise in pam time division networks
GB2112973B (en) 1978-11-08 1983-12-21 Data General Corp High-speed digital computer system
US4316244A (en) 1978-11-08 1982-02-16 Data General Corporation Memory apparatus for digital computer system
GB2106285B (en) 1978-11-08 1983-08-17 Data General Corp High-speed digital computer system
US4479215A (en) 1982-09-24 1984-10-23 General Electric Company Power-line carrier communications system with interference avoidance capability
KR890003633B1 (ko) * 1986-12-31 1989-09-28 삼성전자 주식회사 전력선 반송식 홈 제어회로
CA1309162C (en) 1987-09-14 1992-10-20 General Electric Company Television signal encoded with auxiliary vertical-temporal information
HU212136B (en) 1987-10-27 1996-03-28 Cedcom Network Systems Pty Ltd Communication system
JP3254390B2 (ja) * 1996-10-18 2002-02-04 三菱電機株式会社 送信電力制御装置
US6737984B1 (en) * 1997-08-15 2004-05-18 General Electric Company Automatic meter reading system using locally communicating utility meters
WO1999025075A2 (en) 1997-11-07 1999-05-20 Koninklijke Philips Electronics N.V. A wireless communication device
JPH11196034A (ja) 1997-12-16 1999-07-21 Northern Telecom Ltd 電力線通信装置
GB2332546A (en) * 1997-12-16 1999-06-23 Atl Monitors Limited Remote metering
US6131167A (en) * 1997-12-31 2000-10-10 Intel Corporation Method and apparatus to reduce power consumption on a bus
US6249213B1 (en) * 1998-12-17 2001-06-19 Intel Corporation Method for transmitting information over an alternating current power line through a plurality of frequency orthogonal subchannels
GB9828373D0 (en) * 1998-12-22 1999-02-17 Northern Telecom Ltd A power line communication system and method of operation thereof
GB2358563B (en) 1999-01-22 2002-01-16 John Wood Electronic circuitry
JP4211164B2 (ja) * 1999-11-26 2009-01-21 三菱電機株式会社 電力線通信システム
US6363183B1 (en) 2000-01-04 2002-03-26 Seungug Koh Reconfigurable and scalable intergrated optic waveguide add/drop multiplexing element using micro-opto-electro-mechanical systems and methods of fabricating thereof
FI108265B (fi) * 2000-02-21 2001-12-14 Tellabs Oy Menetelmä ja laitteisto adaptiivisen kanavakorjauksen opetusvaiheen toteuttamiseksi digitaalisella tietoliikenneyhteydellä
US20020039388A1 (en) * 2000-02-29 2002-04-04 Smart Kevin J. High data-rate powerline network system and method
DE10026930C2 (de) * 2000-05-30 2003-01-30 Siemens Ag Verfahren zum Reduzieren von Störungen bei der Übertragung von Kommunikationssignalen über Leitungen
EP1317814A1 (en) 2000-09-12 2003-06-11 Kvaser Consultant Ab An arrangement with a number of units that can communicate with each other via a wireless connection system and a method for use with such a system
US6417762B1 (en) * 2001-03-30 2002-07-09 Comcircuits Power line communication system using anti-resonance isolation and virtual earth ground signaling
ES2187274B1 (es) * 2001-05-17 2004-08-16 Diseño De Sistemas En Silicio, S.A. Sistema de control automatico de ganancia para sistema de transmision digital ofdm multiusuario sobre red electrica.
FR2825861A1 (fr) 2001-06-06 2002-12-13 St Microelectronics Sa Allocation de frequences en modulation multiporteuses orthogonales
GB2377591B (en) 2001-06-08 2003-07-30 Nextg Networks Method and apparatus for multiplexing in a wireless communication infrastructure
CN2571072Y (zh) * 2001-07-18 2003-09-03 杭州东辰信息科技有限公司 载波电力信号监控器
AU2002322856A1 (en) 2001-07-31 2003-02-17 Globespan Virata Incorporated Power backoff method and system for g.shdsl modem using frequency domain geometric signal to noise ratio
WO2003017505A2 (en) * 2001-08-04 2003-02-27 Enikia Llc Adaptive radiated emission control
AU2002332442A1 (en) * 2001-08-04 2003-02-24 Enikia Llc Frequency management and policing
GB2383724B (en) * 2001-12-15 2005-03-09 Univ Lancaster Communications system
JP3931666B2 (ja) * 2002-01-24 2007-06-20 松下電器産業株式会社 電力線搬送通信装置
US7151803B1 (en) * 2002-04-01 2006-12-19 At&T Corp. Multiuser allocation method for maximizing transmission capacity
EP1620967A1 (en) * 2002-07-03 2006-02-01 Wireless Lan Systems Oy Power control of digital subscriber line
WO2004019505A2 (en) * 2002-08-21 2004-03-04 Enikia Llc Method and system for modifying modulation of power line communications signals for maximizing data throughput rate
AU2003291252A1 (en) * 2002-11-06 2004-06-03 Ambient Corporation Controlling power output of a modem for power line communications
JP2004235703A (ja) * 2003-01-28 2004-08-19 Hitachi Ltd 有線通信制御方法および有線通信装置
JP2004241992A (ja) 2003-02-05 2004-08-26 Yazaki Corp 車両用電源重畳多重通信装置
US7308103B2 (en) * 2003-05-08 2007-12-11 Current Technologies, Llc Power line communication device and method of using the same
EP1499033B1 (en) * 2003-07-16 2007-03-28 Sony Deutschland GmbH Detection of broadcast signals for defining useable frequency bands for powerline communication
US7280033B2 (en) * 2003-10-15 2007-10-09 Current Technologies, Llc Surface wave power line communications system and method
US6943296B2 (en) * 2003-12-03 2005-09-13 Bellsouth Intellectual Property Corp. USB wall plate
US7391317B2 (en) * 2004-09-08 2008-06-24 Satius, Inc. Apparatus and method for transmitting digital data over various communication media
EP1643658A1 (en) 2004-10-04 2006-04-05 Sony Deutschland GmbH Power line communication method
US8847751B2 (en) * 2004-12-24 2014-09-30 Panasonic Corporation Line status detection apparatus, communication apparatus, and line status detection method
CN101502016A (zh) * 2006-07-24 2009-08-05 西门子公司 海底油井的电力线通信装置
EP1962438A1 (en) 2007-02-22 2008-08-27 Sony Deutschland GmbH Method of transmitting data and modem
EP2020758A1 (en) 2007-08-01 2009-02-04 Sony Corporation Method for transmitting a signal over a power line channel and power line communication modem

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102084600A (zh) * 2008-06-13 2011-06-01 吉歌网络有限公司 电力线通信系统
CN102084600B (zh) * 2008-06-13 2014-11-19 吉歌网络有限公司 通信系统和用于通信系统的方法
CN102195679A (zh) * 2010-03-10 2011-09-21 青岛东软载波科技股份有限公司 电力线载波调制方法、解调方法、电路及芯片
CN102195679B (zh) * 2010-03-10 2013-10-16 青岛东软载波科技股份有限公司 电力线载波调制方法、解调方法、电路及芯片
CN103873544A (zh) * 2012-12-10 2014-06-18 现代摩比斯株式会社 车辆集成接收系统及其数据传送方法
CN103974403A (zh) * 2014-04-11 2014-08-06 广州杰赛科技股份有限公司 无线终端接入点的功率控制方法及系统
CN103974403B (zh) * 2014-04-11 2018-03-13 广州杰赛科技股份有限公司 无线终端接入点的功率控制方法及系统

Also Published As

Publication number Publication date
US20060073805A1 (en) 2006-04-06
US8275344B2 (en) 2012-09-25
JP5543415B2 (ja) 2014-07-09
EP2333973A3 (en) 2011-11-16
CN101036313B (zh) 2012-05-30
US10084510B2 (en) 2018-09-25
EP2326025A2 (en) 2011-05-25
EP2326024A2 (en) 2011-05-25
US8515382B2 (en) 2013-08-20
JP2012054951A (ja) 2012-03-15
US20170093461A1 (en) 2017-03-30
US9467237B2 (en) 2016-10-11
US8811933B2 (en) 2014-08-19
EP1829239B1 (en) 2017-07-12
US20110051786A1 (en) 2011-03-03
JP2012010404A (ja) 2012-01-12
EP1643658A1 (en) 2006-04-05
US7702085B2 (en) 2010-04-20
JP2008516492A (ja) 2008-05-15
EP1829239A1 (en) 2007-09-05
US20140247891A1 (en) 2014-09-04
EP2326024A3 (en) 2011-11-16
EP2326024B1 (en) 2018-06-13
JP2006129470A (ja) 2006-05-18
CN101036313A (zh) 2007-09-12
JP5592325B2 (ja) 2014-09-17
CN1758560B (zh) 2011-12-28
US8140049B2 (en) 2012-03-20
US20110116555A1 (en) 2011-05-19
US20110110408A1 (en) 2011-05-12
US20110129007A1 (en) 2011-06-02
EP2326025A3 (en) 2011-11-23
EP2326025B1 (en) 2018-05-16
US20080260010A1 (en) 2008-10-23
WO2006037605A1 (en) 2006-04-13
US7885633B2 (en) 2011-02-08
EP2333973A2 (en) 2011-06-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1758560A (zh) 电力线通信方法
CN111149402B (zh) 用于无线通信系统中的控制资源集配置的方法和装置
JP5758360B2 (ja) 通信方法、及び電力線通信システム
CN111418245B (zh) 一种用于无线通信的方法及装置
CN1280998C (zh) 用于电网上的多用户ofdm数字传输系统的自动增益控制系统
US10149334B2 (en) Device-to-device communication management using macrocell communication resources
JP2020527901A (ja) 電力スペクトル密度(psd)パラメータに基づく波形設計
CN101044700A (zh) 在时分双工移动通信中根据移动状态自适应改变上型链路功率控制方案的装置和方法
CN1507708A (zh) 一个方向使用ofdm而另一方向使用dsss的通信系统
CN1943143A (zh) 在使用正交频分多址方案的通信系统中控制传输功率的装置和方法
US20210044981A1 (en) Physical Uplink Control Channel (PUCCH) And Reference Signal Design For New Radio-Unlicensed (NR-U)
CN101064865A (zh) 蜂窝移动通信系统的资源调度方法和装置
CN1685647A (zh) 一个无线系统中的信标信令
JP2010532931A (ja) Ofdmaネットワークにおいてアンテナを選択する方法及びシステム
US20230209362A1 (en) Radio communication device and radio communication method
CN111034096B (zh) 用于基于序列的无线通信信道设计的方法、装置和介质
WO2019031507A1 (ja) 通信装置および通信方法
CN1623290A (zh) 用于cdma中的通信装置
KR20110119262A (ko) 광대역 무선통신 시스템에서 다양한 시스템 대역폭을 지원하기 위한 장치 및 방법
WO2019031552A1 (ja) 基地局装置および通信方法
KR20100080279A (ko) 무선 통신 시스템의 스케줄링 제어 방법 및 장치
WO2021066563A1 (en) Method and apparatus for allocating frequency resource in wireless communication system
KR20080036534A (ko) 무선 통신 시스템의 동기 스펙트럼 공유 장치 및 방법
CN1823278A (zh) Ofdm系统中的功率控制和调度
KR101758180B1 (ko) 무선통신 시스템에서 레인징 신호를 전송하기 위한 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant