摘要随着电子信息产业的发展,电力线网络的应用也越来越广泛。电力线网络具有较远距离传输和穿越障碍的能力,但信号衰减大、时变性大、噪声影响大。为此,实现电力线通信中资源的分配、调度技术,提高电力线通信的容量以及稳定性成为一个重要的课题。本文进行了PLC网络系统的逻辑连接设计;运用线性规划理论、非线性规划理论设计电力线上的信道分配模型;通过C++,MATLAB等软件实现电力线信道模型的仿真,给出了仿真结果。结果表明,通过干扰、流量和公平等约束设计基于线性规划的最优规划模型是可以实现网络吞吐量最大化的。31372
关键词 电子信息 传感器网络 信道分配 电力线 线性规划
毕业设计说明书(毕业论文)外文摘要
Title The resource scheduling system of Power Line network
Abstract
With the development of electronic information industry, application of power line networks are increasingly widespread. Powerline networking with a more long-distance transmission and the ability to cross the barriers, but the signal attenuation, time-varying, large noise. For this reason, to achieve distribution power line communication resource scheduling technology to improve the capacity and stability of the power line communication has become an important issue. In this paper, the logical connection PLC network system design; the use of linear programming, nonlinear programming theory design power line channel distribution model; algorithm be written by C ++, MATLAB software, presents the test data. The results showed that by interfering with restraint, based on linear programming model of optimal conditions for traffic planning constraints, fair criteria such as design is that you can achieve maximum network throughput.
Keywords electronic information sensor network channel allocation powerline linear programming
目 次
1 引言 1
1.1 论文的背景及意义 1
1.2 研究现状及前景 1
1.3 内容安排 3
2 整体设计 4
2.1 整体设计方案 4
2.2 工具平台的选择 4
2.3 电力线通信原理 5
2.4 OFDM技术 7
2.5 PLC网络结构及TDMA方式 8
2.6 信道调度机制设计 9
2.7 信道调度机制仿真 10
3 基于线性规划的信道分配算法的设计 12
3.1 电力线系统的信道分配 12
3.2 流量最大化模型分析 13
3.3 系统模型 15
3.4 仿真及其分析 21
3.5 本章总结 29
结 论 30
致 谢 31
参考文献32
1 引言
随着电子信息产业的飞速发展,电力线的应用也越来越广泛。利用电力线作为通信介质的电力线通信,可避免通信网络的重新投资。具有较远距离传输和穿越障碍的能力,但信号衰减大、时变性大、噪声影响大。所以实现电力线通信中资源的分配、调度技术,提高电力线通信的容量以及稳定性,在当前社会的背景下有重要意义。
1.1 论文的背景及意义
电力线通信(Power Line Communication,简称PLC)是通过电力线来传输数据和媒体信号的一种通信方式。电力线通信技术是指把存储信息的高频加载于电流,接着通过适配器把高频从电流中分离出来,最后传送到计算机或电话从而实现信息传递。电力通信网被人们创造发展的目的是为了保证电力系统的稳定安全运行。它同电力系统的稳定安全控制系统、调度自动化系统被人们合称为电力系统稳定安全运行的三大支柱。它不仅是网络市场化、电网自动化以及管理现代化的基础,更是保证电网安全、稳定、高效运行的重要手段,成为了电力系统的重要基础设施。
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