仍是电力通信网的重要的基本通信手段;从理论研究,到运行实践,电力线通信技术,我们都取得了可喜的---。(1) 电力线载波无论是在所具有的规模范围、装机数量还是在从事人员数量上,都是的。在应用上,电力线通信系统,上至500kv线路,下至35kv乃至10kv线路;都开通了电力线载波机。到“八五”初期,110kv及以上电力线载波话路公里数已达26万,1989年达到65万。电力线载波名符其实地成为电力系统应用为广泛的通信手段。
fbmc不采用循环前缀,电力线通信方案,各子带不要求同步,频谱效率---。90年代较为流行的离散多音频调制(dmt)和离散小波多音频调制(dwmt)均可看作是fbmc的特例。2009年fettweis等人提出的gfdm具有较高的频谱效率和较低的---复杂度,亦不要求子载波同步。2013年vakilian等人提出ufmc(universal filtered multi-carrier,通用滤波多载波)技术结合了滤波ofdm(ofdm)和的一些优点。fbmc、gfdm和ufmc共同成为欧盟sgnow项目组重点关注的多载波技术备选方案。 [2]
于是,数字微波、通信、光纤通信、移动通信、对流层散射通信、特高频通信、扩展频谱通信、数字程控交换机及以数据网等新兴通信技术在电力系统中得以逐渐的推广应用。我们已经看到,电力线通信,电力线载波已成为电力系统应用为广泛的通信手段,当然,其缺点和不足从中也得以充分体现;加之与其它新兴通信手段共存,更显示出了其局限 。对电力线载波评价不高似乎已是比较普遍的现象。
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