一种HPLC双模高速无线系统前导同步信号生成方法技术方案

技术编号:33891442 阅读:17 留言:0更新日期:2022-06-22 17:26
本发明专利技术公开了HPLC双模高速无线系统前导同步信号生成方法,包括如下步骤:S1、根据设计要求确定HPLC双模高速无线系统的工作带宽、子载波间隔和IFFT点数;S2、优化搜索和计算前导同步信号的复数时域信号序列,作为基本OFDM同步信号;S3、设计码长为NS的短扰码序列SS;S4、对所述短扰码序列SS做BPSK调制,得到短扰码符号;S5、利用所述短扰码符号对所述基本OFDM同步信号进行联合调制,得到NS段短训练信号;S6、将NS段短训练信号作为整体,在前部和尾部分别进行加窗操作,得到最终的前导同步信号。得到最终的前导同步信号。得到最终的前导同步信号。

【技术实现步骤摘要】
一种HPLC双模高速无线系统前导同步信号生成方法


[0001]本专利技术涉及数字信息传输
,特别涉及HPLC双模高速无线系统的前导同步信号生成方法。

技术介绍

[0002]随着信息技术快速发展以及智能电网、物联网等智慧物联应用的蓬勃发展,智慧物联产业应用呈现多样化,也推动着各种网络通信技术的发展与整合。网络通信技术是当前智慧物联的核心和关键之一。全覆盖、无盲点、稳定可靠的局域网络连接又一直是智慧物联的一大挑战。目前,应用于智慧物联的通信技术主要有电力线载波通信、IEEE802.15.4g、Zigbee等。
[0003]然而,由于智能设备的多样化以及应用场景的复杂化,现有的任何单一模式有线(电力线)或射频无线技术在实际应用中都有这样或那样的局限性,多技术混合网络是满足多样化智能设备和应用场景的必然选择。基于2.4GHz的射频无线技术(例如WIFI及Zigbee)虽然具有无需布线的优点,但信号易受墙壁或物体的阻挡,因而存在网络覆盖盲点多、传输距离受限的缺点。电力线载波通信(PLC)利用智能设备本身的交流电源线进行数据传输,不需要布线,同时能够穿墙越壁,不受阻挡。但若电网上存在较大的噪声和干扰,其通信性能也会受到影响。
[0004]宽带电力线载波通信(HPLC)和高速无线通信本身都是智慧物联领域重要的通信技术。宽带电力线载波通信作为利用低压电力线传输载波宽带信号(>1MHz)的技术,具有较宽的可用带宽,可实现较高的数据速率,利用现有电力线组建宽带网络,实现宽带数据和多媒体信号传输,能够提供1Mbit/s以上的数据传输速率。而高速无线通信则是满足日益增长的各种对通信实时性和通信速率较高的智慧物联通信业务的需求。因此,融合上述两种技术的互补优势,通过动态混合组网,为智慧物联提供鲁棒的网络覆盖和通信连接,将极大地推动智慧物联产业的进一步发展。
[0005]正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)调制是一种正交多载波调制方式,基本思想是把输入信息转换成多路并行信号,利用快速傅里叶变换对相互完全正交的一组载波进行调制形成子载波信号,同时将可用的频谱划分为许多窄带,分别传输这些子载波信号。所以,OFDM技术具有高速的数据传输能力、高效的频谱利用率和抗多径干扰、抵抗频率选择性衰落信道能力。因此,在很多电力线应用领域和微功率无线通信领域均采用OFDM技术,包括窄带电力线标准ERDF G3标准、ITU G.9955和国标GB/T31983.31

2017《低压窄带电力线通信第31部分:窄带正交频分复用电力线通信物理层规范》,宽带电力线标准IEEE 1901、Homeplug以及国家电网标准Q/GDW11612

2016《低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范》,以及针对低成本、低功耗、远距离传输等要求的智能计量公用事业网络应用而制定的微功率标准IEEE802.15.4g。
[0006]然而,由于OFDM系统存在多个正交子载波,而且其输出信号是多个子信道信号的叠加,因此,如果多个信号的相位一致时,所得到的叠加信号的瞬时功率就会远远高于信号
的平均功率,导致较大的峰值平均功率比(PAPR,简称峰均比),这就对发射机和接收机放大器的线性度提出了很高的要求,可能带来信号畸变,使信号的频谱发生变化,从而导致各个子信道间的正交性遭到破坏,产生干扰,恶化系统性能。
[0007]另外,由于HPLC双模高速无线系统属于突发的通信系统,其对同步性能要求非常严格,任何时间或频率上的误差,都会对无线通信系统的性能造成很大的损失。因此,设计良好的前导同步信号,便于发射端和接收端快速准确的获得同步,对无线通信系统具有重要意义。
[0008]同时,在现有技术中,通常利用两个或多个重复的OFDM数据来设计前导同步信号,诸如ERDF G3标准和IEEE802.15.4g的MR

OFDM系统,但是,由于简单重复的OFDM数据的相关性并不强,导致所生成的前导信号同步精确度不高,抗噪声性也不强。
[0009]另外,不同国家和地区对免授权物联网通信的Sub

1GHz频段要求是不同的。在中国,470

510MHz频段是分配给民用无线电计量仪表使用的免许可频段,信道带宽200kHz/500kHz,欧洲的ISM频段是863

870MHz,信道带宽200kHz,美国的ISM频段是902

928MHz,信道带宽200kHz/600kHz/1.6MHz。因此,无线通信系统要求所设计的前导同步信号能适应多个国家和地区对工作频段和工作带宽的要求。
[0010]综上所述,如何设计一种HPLC双模高速无线系统的前导同步信号,其可靠性强、峰均比低且能适应不同国家和地区对开放的物联网频段的要求,是高速无线通信技术中需要解决的问题。

技术实现思路

[0011]本专利技术所要解决的技术问题是:为了克服无线信道易受建筑物遮挡、地形、天气、金属屏蔽等因素影响形成的多径衰落和各种噪声的挑战,并弥补上述现有技术的不足,提出一种HPLC双模高速无线系统前导同步信号生成方法,其生成的前导信号能使发射端和接收端峰均比低(接近0dB)、准确同步、抗噪声性强且能适应不同国家和地区对无线工作频段和工作带宽的要求。
[0012]为达到上述目的,本专利技术采用以下技术方案:
[0013]一种HPLC双模高速无线系统前导同步信号生成方法,包括如下步骤:S1、根据设计要求确定HPLC双模高速无线系统的工作带宽、子载波间隔和IFFT点数;S2、优化搜索和计算前导同步信号的复数时域信号序列,作为基本OFDM同步信号;S3、设计码长为NS的短扰码序列SS;S4、对所述短扰码序列SS做BPSK调制,得到短扰码符号;S5、利用所述短扰码符号对所述基本OFDM同步信号进行联合调制,得到NS段短训练信号;S6、将NS段短训练信号作为整体,在前部和尾部分别进行加窗操作,得到最终的前导同步信号。
[0014]本专利技术与现有技术相比的有益效果是:本专利技术一方面充分利用伪随机序列的良好自相关性能,使得生成的前导同步信号也具有良好的相关性,即可为同步提供准确和可靠的定时位置,以适应复杂的无线多径信道环境,另一方面,充分利用OFDM有效子载波配置的灵活性,使得前导同步信号的频段范围方便可调,以满足适应不同国家和地区不同工作频带下不同工作带宽的要求。同时,前导同步信号的生成结果完全按照QPSK调制进行随机优化生成,使得所生成的前导信号具有低峰均比的特点,峰均比接近于0dB,即时域波形接近恒幅波形,大幅降低对发射机和接收端功放系统的线性要求。另外,通过对整个前导信号的
加窗处理,进一步降低了带外辐射功率,保证系统的良好电磁兼容性。
附图说明
[0015]图1是本专利技术实施例的HPLC双模高速无线系统前导同步信号生成方法流程图;
[0016]图2是H本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种HPLC双模高速无线系统前导同步信号生成方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、根据设计要求确定HPLC双模高速无线系统的工作带宽、子载波间隔和IFFT点数;S2、优化搜索和计算前导同步信号的复数时域信号序列,作为基本OFDM同步信号;S3、设计码长为NS的短扰码序列SS;S4、对所述短扰码序列SS做BPSK调制,得到短扰码符号;S5、利用所述短扰码符号对所述基本OFDM同步信号进行联合调制,得到NS段短训练信号;S6、将NS段短训练信号作为整体,在前部和尾部分别进行加窗操作,得到最终的前导同步信号。2.如权利要求1所述的HPLC双模高速无线系统前导同步信号生成方法,其特征在于,步骤S1还包括:基于HPLC双模高速无线系统的工作带宽、子载波间隔和IFFT点数,计算实际工作的有效子载波个数以及所对应的有效子载波序号。3.如权利要求1所述的HPLC双模高速无线系统前导同步信号生成方法,其特征在于,步骤S2具体包括:S21、随机生成N个QPSK调制的第一复数时域信号序列,个数N等于IFFT点数;S22、对所述第一复数时域信号序列进行N点FFT运算,得到N点第一复数频域信号序列;S23、基于HPLC双模高速无线系统的有效子载波个数及其分布,将无效子载波对应位置的第一复数频域信号序列置零处理,得到N点第二复数频域信号序列;S24、对所述N点第二复数频域信号序列进行IFFT运算,得到N点第二复数时域信号序列;S25、建立误差函数,评估所述第一复数时域信号序列和所述第二复数时域信号序列的累积误差;S26、当误差函数小于设计要求值δ时,则结束搜索,将本次搜索的第二复数时域信号序列作为基本OFDM同步信号;否则,则重复步骤S21到步骤S26。4.如权利要求3所述的HPLC双模高速无线系统前导同步信号生成方法,其特征在于:步骤S21中,QPSK调制的(I,Q)调制规则为:星座点坐标为归一化参数,对应的I和Q的取值为或者I和Q分别表示QPSK调制的I路和Q路。5.如权利要求3所述的HPLC双模高速无线系统前导同步信号生成方法,其特征在于:步骤S23中,第一复数频域信号序列X1(k)和第二复数频域信号序列X2(k)的关系为6.如权利要求3所述的HPLC双模高速无线系统前导...

【专利技术属性】
技术研发人员:ꢀ七四专利代理机构
申请(专利权)人:深圳市力合微电子股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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