一种应用于HPLC通信系统的噪声注入方法技术方案

技术编号:35576186 阅读:17 留言:0更新日期:2022-11-12 16:01
本发明专利技术公开了一种应用于HPLC通信系统的噪声注入方法。所述的噪声注入方法,针对将采集到的电力线信道噪声注入到HPLC通信系统中,包括从采集到的噪声数据中分离出背景噪声和脉冲噪声;对分离出的脉冲噪声,使用峰式马尔科夫链建模方法生成状态转移矩阵,并重新生成脉冲噪声;将生成脉冲噪声与原现场噪声中的背景噪声,按时长比例叠加,得到所需混合噪声;将混合噪声进行功率调节,经功分器注入到HPLC通信系统中。该方法保证了所注入混合噪声具备原现场电力线噪声的所有背景噪声和脉冲噪声的噪声信息,提高了噪声数据的利用率,降低了对物理噪声回放设备的依赖,有利于提高HPLC通信系统抗噪系统的研究效率,进而指导研发出抗噪性能更好的HPLC通信产品。性能更好的HPLC通信产品。性能更好的HPLC通信产品。

【技术实现步骤摘要】
一种应用于HPLC通信系统的噪声注入方法


[0001]本专利技术涉及电力线载波通信
,具体是一种应用于HPLC通信系统的噪声注入方法。

技术介绍

[0002]为构建坚实的通信网络基础,电网公司带领众多厂商对电力线载波通信技术进行了深入研究,并制定了低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范。
[0003]电力线通信信道的主要特性有:信道阻抗、噪声、衰减等。其中低压电力线路中的各种噪声,成为影响HPLC通信信号在低压线路上传输的主要因素之一。由于居民用户的用电设备复杂多样,且可以随时、随地的接入切出,各种噪声的干扰,随时间、地点、负载等的变化而变化,使得HPLC通信信号在传输过程中,易遭受突发差错影响。
[0004]为提高HPLC通信系统的可靠性,从特定的低压电力线环境中获取噪声,并注入到HPLC通信系统中,进而研究噪声对HPLC通信的影响,对指导制订更加严谨可靠的通信协议,以及提升HPLC通信单元的抗干扰能力具有深远意义。
[0005]传统的噪声注入方法,往往是在特定低压电力线环境中采集一段时间内的噪声波形数据,利用电力线噪声多为加性噪声的特性,由单个或多个噪声回放设备,在实验室环境下,通过单一或累加的方法,将现场采集的噪声波形再注入到HPLC通信系统中进行研究。使用这种方法不仅受限于现场采集噪声数据的数量,同时对现场噪声数据利用率极低。因为所采集噪声数据中的绝大部分数据为背景噪声,而真正影响HPLC通信的往往是脉冲噪声。于此同时,单纯使用单一或多个噪声回放设备,通过累加方式回放到通信系统中,不但受噪声回放设备规模的限制,还忽略了噪声在一段时间内的时间相关联性。如何使用一种高效可控且不过多依赖于物理设备,同时又可以反映真实电力线通信系统中噪声的噪声注入方法,成为电力线载波通信
中的一大课题。

技术实现思路

[0006]本专利技术的目的在于提供一种应用于HPLC通信系统的噪声注入方法,主要解决现有技术中存在的现场采集噪声数据利用率低、利用不合理,对物理噪声回放设备依赖度高的问题。
[0007]为实现上述目的,本专利技术采用的技术方案如下:一种应用于HPLC通信系统的噪声注入方法其特征在于对采集到的噪声数据,分离出其背景噪声和脉冲噪声,对脉冲噪声使用峰式马尔科夫链模型建模,通过模型参数重新随机生成包含多个噪声源中脉冲噪声特征信息的脉冲噪声,将重新生成的脉冲噪声与提取的背景噪声叠加,将叠加后的噪声波形通过噪声回放设备注入到HPLC通信系统中。
[0008]一种应用于HPLC通信系统的噪声注入方法,包含以下步骤:步骤1,从采集到的多组噪声数据中分离出背景噪声和脉冲噪声;步骤2,从分离出的脉冲噪声中,确定每个噪声脉冲的起始位置和结束位置;
步骤3,获得每个噪声脉冲的幅值、符号、持续时间和脉冲间隔信息,建立峰式马尔科夫链模型状态转移矩阵参数;步骤4,随机生成第一个脉冲的幅值状态和符号,按照状态转移矩阵依次获得多个脉冲,得到所需时间长度的脉冲噪声;步骤5,将得到的脉冲噪声与提取的背景噪声,按照测试所需时长比例进行叠加,得到所需混合噪声;步骤6,将生成混合噪声降采样到25MHz;步骤7,使用噪声回放装置,将所生成的混合噪声,通过功率调节设备、功分器注入到HPLC通信系统中。
[0009]本专利技术与现有技术对比的有益效果是:本专利技术使用较低复杂度的算法,将影响HPLC通信系统通信成功率背景噪声与脉冲噪声分离,并通过峰式马尔科夫链模型建模方法将现场环境中采集的脉冲噪声进行提取建模,然后与提取的背景噪声叠加,极大的提高了现场环境中采集到的电力线信道噪声数据的利用率;2.对HPLC通信系统影响最大的是噪声中的脉冲噪声,通过本专利技术生成的混合噪声中的脉冲噪声,依然符合现场环境中实际噪声的特性,在保持随机性的同时,也兼顾了电力线信道环境中实际脉冲噪声时间上的相关性,对于研究噪声对HPLC通信系统的影响更加聚焦;3.本专利技术通过对现场电力线噪声处理后生成的混合噪声,其在设定时间内包含的噪声特征信息,具备多个现场采集噪声数据源的噪声特征信息,在注入到通信系统中时,只需要一台噪声回放设备,就可输出包含所有噪声数据源噪声特性的波形,降低了对物理设备的依赖性,同时解决传统噪声注入方法中,通过多个噪声回放装置同时回放,简单叠加,而忽视噪声在时间上具备相关性的问题;4.通过本专利技术所述的一种应用于HPLC通信系统的噪声注入方法,可大幅提高对于影响HPLC通信噪声特性的研究进度,有利于指导HPLC通信单元厂家研发出抗噪性能更好的产品。
附图说明
[0010]附图是本专利技术的实施例,用来进一步理解和解释本专利技术,因此不应被当作是对本专利技术的限制。
[0011]图1是本专利技术一种应用于HPLC通信系统的噪声注入方法的处理流程图。
[0012]图2是现场电力线信道环境下采集到的噪声分离出的背景噪声时域波形图。
[0013]图3是现场电力线信道环境下采集到的噪声分离出的脉冲噪声时域波形图。
[0014]图4是通过峰式马尔卡夫链建模方法重新生成的脉冲噪声时域波形图。
[0015]图5是本专利技术生成混合噪声时域波形图。
[0016]图6是本专利技术一种应用于HPLC通信系统的噪声注入方法的实物连接示意图。
具体实施方式
[0017]为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本专利技术进行进一步详细说明。此处所描述的具体实施例仅用以解释本专利技术,并不限定本专利技术。
[0018]本实施例的一种应用于HPLC通信系统的噪声注入方法,其参数设置如表1所示。
[0019]表
参数取值噪声源信号多组现场环境采集的电力线噪声(以50组为例)噪声信号采样率100MHz噪声波形时长20ms通信系统环境380V低压台区所需设备HPLC通信单元、LISN(阻抗匹配网络)、功率调节设备、功分器、HPLC滤波器、噪声回放装置、监控装置
本实施例的一种应用于HPLC通信系统的噪声注入方法,处理流程为:首先从低压电力线环境中,使用100MHz采样率的噪声采集设备,采集50组20ms的噪声;从采集到的噪声数据中分离出背景噪声和脉冲噪声;在所提取脉冲噪声中,找到每一个噪声脉冲的起始位置和结束位置,获取噪声脉冲的幅值、持续时间、间隔和符号变化情况;根据峰式马尔卡夫链建模方法,生成“幅值

幅值”(上升情况和下降情况两种)、“幅值

间隔”、“幅值

持续时间”、“间隔

符号变化”五个状态转移矩阵;随机生成第一个噪声脉冲的幅值和符号,按照状态转移矩阵生成脉冲噪声;将生成脉冲噪声与之前分离出的背景噪声,按照测试所需时长比例进行叠加,得到所需混合噪声;将混合噪声通过功率调节设备调整功率后,使用功分器注入到HPLC通信系统中。
[0020]如图1所示,实施例的一种应用于HPLC通信系统的噪声注入方法的处理流程包括7个步骤:步骤1:从采集到的多组噪声数据中分离出背景噪声和脉冲噪声;该步骤,在本本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种应用于HPLC通信系统的噪声注入方法,其特性在于,包括以下步骤:步骤1,从采集到的多组噪声数据中分离出背景噪声和脉冲噪声;步骤2,从分离出的脉冲噪声中,确定每个噪声的脉冲起始位置和结束位置;步骤3,获得每个噪声的脉冲的幅值、符号、持续时间和脉冲的间隔信息,建立峰式马尔科夫链模型状态转移矩阵参数;步骤4,随机生成第一个脉冲的幅值状态和符号,按照状态转移矩阵依次获得多个脉冲,得到所需时间长度的脉冲噪声;步骤5,将得到的脉冲噪声与提取的背景噪声,按照测试所需时长比例进行叠加,得到所需混合噪声;步骤6,将生成混合噪声降采样到25MHz;步骤7,使用噪声回放装置,将所生成的混合噪声,通过功率调节设备、功分器注入到HPLC通信系统中。2.根据权利要求1所述的一种应用于HPLC通信系统的噪声注入方法,其特性在于:所述步骤3和步骤4中,将现场采集的电力线噪声,背景噪声和脉冲噪声分离后,对分离出的脉冲噪声,使用峰式马尔科夫链建模方法生成“幅值

幅值”(上升情况)、“幅值

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【专利技术属性】
技术研发人员:王栋郭春旭严由辉付友涛
申请(专利权)人:青岛鼎信通讯科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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