电力线传输数据和话音信号(PLC).doc
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1、 电力线传输数据和话音信号(PLC)1.引言电力线上网,也称为PLC技术接入,而PLC技术就是Power Line Communication英文名称的缩写。这种技术主要是指利用电力线传输数据和话音信号的一种通信方式。以前该技术只作为长距离调度的通信手段,随着Internet技术的飞速发展,利用220V低压电力线传输高速数据的价值越来越为人们所重视。因为它具有不用布线、覆盖范围广、连接方便的显著特点,被认为是提供互联网“最后一公里”解决方案最具竞争力的技术之一。 该技术是把载有信息的高频加载于电流,然后用电线传输,接受信息的调制解调器再把高频从电流中分离出来,并传送到计算机或电话,以实现信息传
2、递,从而在不需要重新布线的基础上实现上网、打电话和有线电视等多种应用。用户只需要添加一个特制的调制解调器,这个调制调解器的数据线顶端是一个与常规电源插头规格相同的插头。用户将电脑的网卡与调制解调器接通,再将调制解调器插上电源插座,电脑即可上网2. 电线上网可行性分析2.1 绪论从33.6 kbps 的拨号,到128 kbps的ISDN,再到主流的512 kbps 和1 Mbps的ADSL接入方式,用户连接到Internet的方式发生了翻天覆地的变化。而一直争议较大的电力线上网接入方式,虽然目前在我国还只处于试验阶段,但自从2001年8 月在沈阳建立了中国内地第一个高速PLC实验网络以来已有了广
3、阔的发展。本章将从电力线上网的起源,在各国的发展情况以及电力线上网的优点和现仍存在的问题四个方面,详细分析电力线上网可行性。2.2电力线上网技术的起源与发展2.2.1国外电力线上网技术的发展英国NORWEB通信公司在1990年就开始对电力载波通信进行研究,1995年,该公司又与加拿大Nortel公司联手,共同开发这项新技术。1996年9月在CIGRE大会期间向各国代表展示了技术原理和演示产品,提供了在曼切斯特进行20户小范围试验的录像资料,传输速率达到1Mbps ,利用包交换规约以及先进的网络调制技术,可以实现数字化声音和数据传输,但由于资金上的原因,于1999年放弃该项工作;1998年,美国
4、lntelogis公司推出了passPort商业化PLC产品,用于户内联网,最高速率为350kbps。由于技术不成熟,亦未能大规模商用,以使PLC技术在研究和改进中发展。到2001年初,PLC专用芯片制造技术的进展明显加速,美国lntellon公司用于户内联网的14Mbps芯片达到实用水平;欧洲西班牙DS2公司的芯片速率也达到45Mbps;随之,许多国家的研究机构开展了PLC技术的研究和开发,如美国的Intellon、Inari(Intelogis)、ITRAN等公司,韩国的Xeline公司,欧洲的ASCOM、Polytrax等公司,PLC芯片的传输速率从1Mbps发展到2Mbps、14Mbp
5、s、45Mbps。 瑞士ASCOM公司1998年开始进入PLC技术研究领域,1999年在德国RWE公司实验取得成功,2000年与欧洲、东南亚以及拉丁美洲的20个大型企业或电信运行商联合建设了实验系统,试验的用户数超过2000个,并全部取得了成功。 德国RWE电力线通信公司(RWE Powerline GmbH)从1997年开始与瑞士ASCOM公司合作开发PLC产品,1999年汉诺威展览会上展出了样机,2000年5月开始进行200户的现场试验。2000年11月起在德国埃森RWE Plug公司总部大厅开放PLC演示样板间。2001春季推出了RWE PowerNet(PLC上网)、RWE Power
6、School(PLC学校联网)和RWE eHome(智能家庭自动化)三项业务及相应产品。自2001年7月1日起正式开始商用化,致力于德国电力线接入市场的运营、数字化家居的建设以及电力线数字学校的建设和运营。RWE电力线宽带接入产品在德国的Essen(埃森)安装了1500户。从而使RWE公司成为世界上首家宣布实现PLC接入系统商业化运营的企业,同时德国也是迄今为止世界上唯一允许PLC进入商业化运行的国家,并颁布了有关法律(NB30)。RWE公司的PLC接入系统提供的数据服务是上行、下行对称的,最大为2Mbps,为多用户共享带宽;德国电信的ADSL提供的是不对称服务,下行为768Kbps, 上行为
7、128 Kbps,为每个用户专用带宽。从最高接入速率上看,RWE的PLC系统下行接入速率比ADSL快3倍,上行速率快15倍。和ISDN相比,PLC的接入速率快70倍。2002年RWE计划推出IP电话业务,并深入研究开展视频会议、视频点播、网上电视、网上广播等业务。 韩国Xeline公司成立于1999年5月,它的前身是韩国Keyin Telecom公司。主要业务是开发、制造、销售基于PLC的产品和网络解决方案。在2001年3月在德国汉诺威举办的CeBIT 2001展览会上,推出PLC产品解决最后一公里接入、家庭网络应用解决方案。在韩国汉城建立了与互联网相连接的示范点,实现了同步互联网接入的家庭联
8、网、文件共享和MP3音乐播送。目前,该公司除在汉城外,还在德国、日本、美国、中国等地建设了PLC试验点,产品传输速率从1Mbps到32Mbps。 随着PLC技术的发展,相继成立了相关的国际性PLC组织,例如 (HomePlug Powerline Alliance)、电力线通信技术论坛(PLC Forum)和电力线作为可供选择的本地接入系统协会PALAS (Powerline as an Alternative Local Access)等。其中HomePlug电力线联盟由思科系统、英特尔、惠普、松下和夏普等13家公司于2001年4月成立,致力于创造共同的家用电线网络通讯技术标准。美国Adva
9、nced Micro Devices(AMD)、美国Conexant Systems、美国Enikia、美国Intellon、 美国Motorola、Panasonic、美国S3下属的Diamond Multimedia、美国Tandy/RadioShack以及美国Texas Instruments等都参加了HomePlug Powerline Alliance。目前,HomePlug电力线联盟已有90家公司参与该组织标准的制定工作,并已制定了第一个标准草案(HomePlug 1.0 specification)。这些组织正在研究PLC技术标准、市场推进和政府管制政策等问题。2.2.2国内电力
10、线技术的发展从2001年8月由中国电力科学院通信技术研究所在中国第一个PLC试验小区“沈阳电业新村智能小区”的开通开始,到2003年,全国通过PLC方式接入互联网的居民总户数已经突破两万户,按当前“通行”的每户每月收取100元服务费计算,PCL每年为PLC运营者带来超过2400万人民币的业务总收入,并且,这一总量还在继续增长。2001年,我国福建省电力试验研究院研制成功“数字化输电线路技术“的核心产品电力调制解调器及多个相关产品,其传输速率达到10M。同时国电通信中心采用国内外电力线通信(PLC)组网设备,在北京某生活小区成功地进行了lnternet接人试验,并获得了较理想效果。随着我国技术研
11、究和实际应用已取得突破性进展。截至2005年,由国电通信中心组织、中电飞华公司实施的北京电力线宽带接入试验网,覆盖了500多个城市居民小区,接入楼宇近4000栋,开通用户4万余家,并且正以每月开通3000多户的速度推进。以上在各国的近20年的进展,表明了电力线上网已经走出试验室,开始趋于成熟并走向应用,开始展示出自身的优势。电力线上网目前仅处于试运行阶段,真正普及需要5到10年时间都有可能。 国内做得比较好的PLC运营商是中电飞华公司。中电飞华公司由国电通信中心(或称中国电通)控股,其参股的股东都是有国家电力公司背景的公司。当前,电力线上网的推广和应用,都由国电通信中心牵头。 国电通信中心是负
12、责全国电力通信网络规划、设计与施工的职能机构,该机构于2001年5月取得了信产部颁发的ISP(网络服务供应商)业务经营许可证。 中电飞华ISP经营牌照则直到2003年8月份才到手。但信产部电信管理局一位官员表示,给了中电飞华ISP牌照,并没有允许它可以利用电力线传输,这项业务信息产业部一直在组织调研,并没有批准,所以“它是一种违规经营”。当前,国内电力线的入网测试规范还有所欠缺,也没有形成正常的商业环境。2.3电力线上网的优点首先是其无可比拟的网络覆盖优势,居民家里可以没有五类线,可以没有双绞线,也可以没有DDN,但谁都离不开电力线。据了解,我国目前电话用户不到3亿,但用电用户已超过10亿。在
13、广阔的农村地区,特别是那些电话网络不太发达的地区,PLC会更有用武之地。毕竟,电力网规模之大,是其他任何网都不可比拟的。虽然这些地区上网短期需求量并不大,市场发展成熟较慢,但会存在电力线上网先入为主的局面,可以有先行之利,对PLC的长远发展和扩张非常有利。 其次是它可充分利用现有的低压配电网络基础设施,不再需要任何新的线路铺设,随意接入,是一种“No New Wires”技术,简单方便的安装设备以及使用方式,节约了资源和费用;无需挖沟和穿墙打洞,避免了对建筑物和公用设施的破坏,同时也节省了人力;共享互联网络连接;可以在任何客户进行网络连接;移动计算机至任意位置,简单使用;高通讯速率,可达到14
14、Mbps(将来通过升级设备可达100Mbps),可使用VOD点播;数据加密,提供高安全性和高可靠性能。 高速访问可以为用户提供高速因特网访问服务、话音服务,从而为用户上网和打电话增加了新的选择,有利于其它电信服务商改善服务、降低价格。家居自动化的生力军通过遍布各个房间的墙上插座将智能家电联网,提前享用数字化家庭的舒适和便利。物理安全性强利用电力线的永久在线连接,构建的防火、防盗、防有毒气体泄漏等的保安监控系统,让上班族高枕无忧。构建的医疗急救系统,让有老人、孩子和病人的家庭倍感放心。远程读取方便远程自动读出水、电、气表数据,使公用事业公司节省大量费用,也方便了用户。 无所不在的电力功能,比较容
15、易实现或者说推动智能化大厦和家庭智能化。这就是电力猫的竞争力。2.4电力线上网的缺点技术瓶颈尚待突破。PLC与电话线上网从本质上来讲并没有区别,都是利用铜线作为传输媒质。而铜线上网的最大问题就是不能解决传输带宽的问题,这是电力线上网面临的首道关卡。PLC试验网络接入速度较快,不但远远超过普通拨号和ISDN,也已超过ADSL,上网桌面速率达到2Mpbs。但这个速度只是理想情况下的最高速度,电力线上网就是铜线上网,在铜线上不可能无限制地提升传输数据通讯容量的潜能。其次,电力线上网所产生的辐射问题不易解决。因为电力网使用的大多是非屏蔽线,用它来传输数据不可避免地会形成电磁辐射,从而会对其他无线通信,
16、如公安部门或军事部门的通信造成干扰。再次,电力线上网存在着不稳定的问题。电力线不同于普通的数据通信线路,当作为一种数据传输的媒介时,会遇到许多干扰。电力线上有许多不可预料的噪声和干扰源,如吸尘器、电冰箱、洗衣机等;其次,电力线通讯具有时间上不可控、不恒定的特点。与信号洁净、特性恒定的Ethernet电缆相比,电力线上接入了很多电器,这些电器任何时候都可以插入或断开、开机或关闭电源,因而导致电力线的特性不断变化。最后,在网络管理上也有麻烦。PLC并非如一般用户所想象的只要安装PLC调制解调器即可,事实上还是要一个通信骨干网支撑,由骨干网连接到PLC局端设备(MDU),再连接到用户PLC调制解调器
17、。 随着PLC技术的发展,以上问题都将可以解决。然而,目前HFC、ADSL、以太网等其他宽带技术都已相继投入商用,正所谓“先下手为强”,留给PLC的时间已经不多了。 没有好与坏的技术,只有是否合适的技术。不管是HFC、ADSL还是以太网或者PLC技术,最后要让市场接受,关键还要看它能提供什么样的服务以及是否有成本优势。电通如果能够攻克技术上的难题,再加上出色的运营能力,有可能在宽带市场占有一席之地的。3.电力线上网的实现3.1绪论电力线不同于普通的数据通信线路,当作为一种数据传输的媒介时,遇到许多干扰:首先,电力线上有许多不可预料的噪声和干扰源,如吸尘器、开关电源、电冰箱、洗衣机等,其次,电力
18、线通讯具有时间上不可控、不恒定的特点。与信号洁净、特性恒定的Ethernet电缆相比,电力线上接入了很多电器、音响设备,这些设备任何时候都可以插入或断开、开机或关闭电源,因而导致电力线的特性不断地变化。为了克服各种干扰,电力线通信系统采用的调制技术主要是OFDM(正交频分复用)、DMT(多载波调制)、扩频及常规的QPSK,FSK等,为适应高速率的传输要求,多载波正交频分复用将是解决传输频带利用率的有效方法。3.2电力线上网所应用的技术实现电力线上网的关键技术:电力线通信(PLC)。电力线通信(Power Line Communication)技术简称为PLC技术,是目前发展前景十分看好的宽带接
19、入技术,是利用配电网低压线路传输高速数据、话音、图象等多媒体业务信号的一种通信方式。研究开发此项技术,对于充分利用电力设施,发挥电力资源优势,发展电力通信产业,为电力企业提供进入电信公共服务的技术手段,为电信用户提供方便的价格合理的宽带接入(访问Internet)手段,实现数据、语音、视频和电力的“四网合一”,具有十分广阔的前景。早在20世纪90年代初,一些国家开始在这方面进行研究,由于技术不成熟,发展速度缓慢。进入21世纪以来,PLC芯片技术有所突破,此项技术的发展速度明显加快,目前正朝着实用化方向发展。PLC利用1.6M到30M频带范围传输信号。在发送时,利用GMSK或OFDM调制技术将用
20、户数据进行调制,然后在电力线上进行传输,在接收端,先经过滤波器将调制信号滤出,再经过解调,就可得到原通信信号。目前可达到的通信速率依具体设备不同在4.5M45M之间。PLC设备分局端和调制解调器,局端负责与内部PLC调制解调器的通信和与外部网络的连接。在通信时,来自用户的数据进入调制解调器调制后,通过用户的配电线路传输到局端设备,局端将信号解调出来,再转到外部的Internet。PLC传输技术,是为提供端到端接入而设计的。它贯穿了从家用电源插座和最终用户终端到电信网络的入口点。PLC技术利用室内电源线网络将IP包从用户PC传送至一个家庭室内入口点的集成器,在这一入口点,另外一个传输段利用低压配
21、电网将数据传输至同时为多个家庭提供电源的变压器。1PLC技术主要包括这么几个要素:(1)电力线网络单元(PNU) : 它负责控制电力线网络并从单元配电网集成话务。通过适当的电信干线接口,PNU再将话务传至馈电网络。根据馈电网络中使用的不同介质,PNU也可转换来自低压配电网的数据话务。(2)电源线网络终端(PNT) : 它为最终用户PC或其它用户提供适当的接口,如以太网或是USB。为了降低成本,这一独立设备能够和PC或其它设备相集成。(3)偶合设备(CouplingUnit) :是将信号传入线路并过滤噪音的。目前它还是一个插销插入电插座的相对独立的设备,今后它可能会和PLC调制解调器集成于一体。
22、PLC调制解调器和PC内的偶合设备的集合体有一天将使PC可以直接在网上运行。(4)正交频分多路复用技术(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM技术) :可以提高电力线网络传输质量。它是一种多载波调制技术。传输质量的不稳定意味着电力线网络不能保证如语音和视频流这样的实时应用程序的传输质量,然而对于传输突发性Internet数据流它却是个理想的网络。即便是在配电网受到严重干扰的情况下,OFDM也可提供高带宽并且保证带宽传输效率,而且适当的纠错技术可以确保可靠的数据传输。正交频分多路复用技术采用多路窄带正交子载波,同时传输多路数据,每路信号的码
23、元时间较长,可以避免码元间干扰。通过动态选择可用的子载波,该技术可以减少窄带干扰和频率谷点的影响。OFDM技术的应用可以追溯到本世纪六十年代,主要用于军用高频通信系统。但是,一个OFDM系统的结构非常复杂,从而限制了其进一步推广。直到70年代,人们提出了采用离散傅立叶变换来实现多个载波的调制,以软件方法实现复杂的OFDM处理,简化了系统结构,使得OFDM技术更趋于实用化。近年来,由于数字信号处理(DSP)技术的飞速发展,OFDM作为一种可以有效对抗信号波形间干扰的高速传输技术已经被广泛应用于民用通信系统中。 OFDM技术已应用于高速MODEM和无线调频信道上的宽带数据传输。第四代移动通信(4G
24、)中将采用OFDM技术,这使数据传输速率可以达到10Mbit/s,目前在无线局域网中也已采用了该技术。正在筹备之中的数码地面波电视播放以及正在开发中的高速无线LAN IEEE 802.11a都预定采用这项新技术。正交频分多路复用技术可以提高电力线网络传输质量,即便是在配电网受到严重干扰的情况下,OFDM也可提供高带宽并且保证带宽传输效率,而且适当的纠错技术可以确保可靠的数据传输。在OFDM系统中各个子信道的载波相互正交,于是它们的频谱是相互重叠的,这样不但减小了子载波间的相互干扰,同时又提高了频谱利用率,还可以抵制等幅波干扰。但OFDM收信机复杂,成本高,要求收信大动态范围的线性放大,对瞬间干
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