电力无线通信系统中的分层功率控制方法

    公开(公告)号:CN110035487B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201910308112.6

    申请日:2019-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种电力无线通信系统中的分层功率控制方法,包括:第二节点根据预存的与第二节点对应的功率调整因子对发射功率系数进行调整,使用调整后的发射功率系数对数据信号进行发送;第一节点接收该数据信号,并根据数据信号计算第二节点上行链路的实际信干噪比;第一节点根据实际信干噪比以及目标信干噪比生成功率控制命令,并发送给第二节点;第二节点根据功率控制命令对下一周期的发射功率系数进行调整,使用调整后的发射功率系数发送下一周期的数据信号。本实施例提供的电力无线通信系统中的分层功率控制方法,在保证通信质量的前提下使用低功率进行数据信号的发送,降低节点之间的通信干扰,提高系统整体的信号接收质量。

    电力无线通信系统中的分层功率控制方法

    公开(公告)号:CN110035487A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910308112.6

    申请日:2019-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种电力无线通信系统中的分层功率控制方法,包括:第二节点根据预存的与第二节点对应的功率调整因子对发射功率系数进行调整,使用调整后的发射功率系数对数据信号进行发送;第一节点接收该数据信号,并根据数据信号计算第二节点上行链路的实际信干噪比;第一节点根据实际信干噪比以及目标信干噪比生成功率控制命令,并发送给第二节点;第二节点根据功率控制命令对下一周期的发射功率系数进行调整,使用调整后的发射功率系数发送下一周期的数据信号。本实施例提供的电力无线通信系统中的分层功率控制方法,在保证通信质量的前提下使用低功率进行数据信号的发送,降低节点之间的通信干扰,提高系统整体的信号接收质量。

    一种基于零中频接收机的信号传输方法

    公开(公告)号:CN109818635A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910092685.X

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于零中频接收机的信号传输方法,包括:发射机将第一信号作为调制基波,对二进制数据进行调制,其中,所述第一信号为在频率为fc-fn的时刻跳变为fc+fm的线性调频信号,fc为载波的中心频率,fn为跳变前与fc的频率差值,fm为跳变后与fc的频率差值,fm大于等于fn;发射机发送调制后的射频信号;零中频接收机接收所述射频信号,并对所述射频信号进行混频处理,使所述射频信号降频为零频信号;通过高通滤波器对所述零频信号的噪声信号进行滤除;对所述通过高通滤波器后的信号进行解调,获得原始信号。本发明提供的基于零中频接收机的信号传输方法,可以降低系统对相位噪声性能的要求,提高系统的灵敏度。

    智能电表终端定位方法及系统

    公开(公告)号:CN109709539A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910091928.8

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种智能电表终端定位方法及系统,其用于在智能电网中定位智能电表终端,该智能电表终端定位方法包括:智能电表终端发送Chirp信号;多个智能电网网关接收智能电表终端发送的Chirp信号,每个智能电网网关根据接收到的Chirp信号的信息复现出接收到的Chirp信号并将该复现出的Chirp信号以及智能电网网关对Chirp信号的处理时延信息共同发送至智能电表终端;智能电表终端接收到每个智能电网网关回传的Chirp信号后,根据接收到的Chirp信号的信息以及处理时延信息计算出自身与每个智能电网网关的距离;智能电表终端根据距离以及每个智能电网网关的位置计算出自身的位置。该智能电表终端定位方法及系统其成本更低,定位可靠性和精准度更高。

    智能电表终端授时方法及系统

    公开(公告)号:CN109687930A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910091925.4

    申请日:2019-01-30

    CPC classification number: H04J3/0641 H04J3/0644 H04J3/0682

    Abstract: 本发明公开了一种智能电表终端授时方法及系统,该方法包括:智能电表终端发送Chirp信号;多个智能电网网关接收智能电表终端发送的Chirp信号,每个智能电网网关复现出接收到的Chirp信号并将该复现出的Chirp信号以及智能电网网关对Chirp信号的处理时延信息共同发送至智能电表终端;智能电表终端接收到每个智能电网网关回传的Chirp信号后,根据接收到的Chirp信号的信息以及处理时延信息计算出自身与每个智能电网网关的距离;智能电表终端根据距离以及每个智能电网网关的位置计算出时钟偏差,并更新智能电表终端的本地时钟。该智能电表终端授时方法及系统提供了网络状态异常情况下的授时方式,即采用电表终端自主定位授时,Chirp信号的频率变化可以较精确测得,授时精度高。

    一种基于零中频接收机的信号传输方法

    公开(公告)号:CN109818635B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201910092685.X

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于零中频接收机的信号传输方法,包括:发射机将第一信号作为调制基波,对二进制数据进行调制,其中,所述第一信号为在频率为fc‑fn的时刻跳变为fc+fm的线性调频信号,fc为载波的中心频率,fn为跳变前与fc的频率差值,fm为跳变后与fc的频率差值,fm大于等于fn;发射机发送调制后的射频信号;零中频接收机接收所述射频信号,并对所述射频信号进行混频处理,使所述射频信号降频为零频信号;通过高通滤波器对所述零频信号的噪声信号进行滤除;对所述通过高通滤波器后的信号进行解调,获得原始信号。本发明提供的基于零中频接收机的信号传输方法,可以降低系统对相位噪声性能的要求,提高系统的灵敏度。

    Chirp信号发生器、Chirp通信系统以及生成Chirp信号的方法

    公开(公告)号:CN109861718A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910091930.5

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种Chirp信号发生器、Chirp通信系统以及生成Chirp信号的方法,Chirp信号发生器包括压控振荡器、鉴相器、环路滤波器、加法器。压控振荡器用于输出Chirp信号,压控振荡器的振荡频率能够被调整从而控制其输出信号的相位或频率。鉴相器接收第一输入信号以及比较第一输入信号和压控振荡器输出信号的相位,并生成第一信号。环路滤波器对第一信号进行高频信号和噪声信号的滤除生成第二信号。加法器接收第二输入信号并将第二信号和第二输入信号进行叠加生成第三信号,第三信号控制压控振荡器调整振荡频率。第二输入信号为三角波信号,包括多个频率波形相同的三角波符号,符号起点和终点的频率均相同。本发明生成Chirp信号的过渡时间更短,能够应用于高速通信。

    线性调频信号的发生器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109787561A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910092688.3

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种线性调频信号的发生器,发生器用于产生待传输的线性调频信号,包括:晶振产生基准信号;鉴相器对基准信号以及压控振荡器的输出信号进行比较,并输出脉冲信号;环路滤波器生成施加于压控振荡器的调谐电压;基波发生器用于产生三角波,三角波与待传输的二进制数据通过乘法器,与环路滤波器生成的调谐电压进行求和,共同对压控振荡器进行电压控制;以及压控振荡器输出待传输的调制后的线性调频信号。本发明提供的线性调频信号的发生器可以保证在整个发射过程中的信号频率连续变化,减小过渡时间,防止产生扫频信号时的频率跳变导致的收敛速度慢的问题,有效地提高了系统的传输速率。

Patent Agency Ranking