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电力线载波通信系统中信号干扰和扩频技术的研究

摘要第7-8页
ABSTRACT第8-9页
1 概述第10-20页
    1.1 引言第10页
    1.2 电力线通信的作用第10-12页
    1.3 电力载波技术第12-16页
        1.3.1 电力线路是良好的信息传输通道第12-13页
        1.3.2 中压电力线载波通信第13-14页
        1.3.3 低压电力线载波通信第14-16页
    1.4 国内外发展现状第16-20页
        1.4.1 我国的电力线载波通信发展历程第16-17页
        1.4.2 我国电力线载波通信的现状第17页
        1.4.3 国外电力线载波通信的发展现状第17-20页
2 电力线通信干扰来源分析第20-34页
    2.1 引言第20页
    2.2 电力线传输模型第20-23页
    2.3 电力线输入阻抗及其变化第23-25页
    2.4 高频信号的衰减及其变化第25-27页
    2.5 电力线传输干扰特性分析第27-30页
    2.6 电力线噪声特性分析第30-31页
    2.7 干扰特性的测试分析第31-32页
    2.8 小结第32-34页
3 电力线载波中谐波干扰第34-49页
    3.1 谐波分析第34-38页
        3.1.1 谐波的概念第34页
        3.1.2 谐波产生的原因第34-35页
        3.1.3 谐波的分析第35-38页
    3.2 谐波危害第38-43页
        3.2.1 零序谐波的危害第39-40页
        3.2.2 谐波对电缆的危害第40-41页
        3.2.3 谐波对脉冲信号的干扰第41-43页
    3.3 减少谐波的技术措施第43-48页
        3.3.1 受端治理措施第43-46页
        3.3.2 主动谐波治理的措施第46页
        3.3.3 被动治理谐波的措施第46-48页
    3.4 小结第48-49页
4 扩频技术原理第49-61页
    4.1 引言第49页
    4.2 扩频技术第49-58页
        4.2.1 扩频技术概述第49-50页
        4.2.2 扩频的理论基础第50-52页
            4.2.2.1 香农信道公式第50-51页
            4.2.2.2 最佳相关接收第51-52页
        4.2.3 扩频系统的分类第52页
        4.2.4 扩频通信原理及模型第52-56页
            4.2.4.1 扩频通信的原理第52-54页
            4.2.4.2 扩频通信系统的数学模型第54-56页
        4.2.5 扩展频谱系统的抗干扰性能分析第56-58页
    4.3 线性调频(Chirp)第58-61页
5 抄表系统中扩频技术的应用第61-74页
    5.1 抄表系统的构成第61-62页
        5.1.1 前端采集子系统第61页
        5.1.2 低压电力线载波通信网第61-62页
        5.1.3 中心处理子系统第62页
    5.2 基于 CEBus 的电力线扩频载波通讯第62-65页
        5.2.1 CEBus 协议第62-63页
        5.2.2 CEBus 电力线线性扩频编码第63-65页
    5.3 抄表系统的硬件平台第65-73页
        5.3.1 调制解调器结构概述第67页
        5.3.2 SSCP300 的芯片说明第67-69页
        5.3.3 SSCP300 芯片的应用第69-73页
            5.3.3.1 原理说明第69-70页
            5.3.3.2 调制方式第70页
            5.3.3.3 滤波电路第70-71页
            5.3.3.4 软件说明第71-72页
            5.3.3.5 调试第72-73页
    5.4 结论第73-74页
6 结束语第74-75页
参考文献第75-77页
致谢第77-78页
作者攻读工程硕士期间发表的论文第78页

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