《表2 用于G3-PLC技术的测量THR的CCDF》

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《G3-PLC技术在智能建筑中的应用》


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这里的Nt(u)是发送给第u个用户发送帧的总数,FER考虑了损坏的帧以及错过的帧。为了在OMNeT++中实现对电力线通道进行建模,利用了由一对NB-PLC OFDM调制解调器组成的硬件平台[2],这些调制解调器的参数与G3-PLC指定的参数非常相似。为此进行了两次试验活动,每次将这对调制解调器连接到一个房子内的两个电源插座。第一次试验活动发生在单层房屋里,第二次试验活动发生在共计三层的整栋房屋中,其电力通过位于MP处的地板断路器(CB)从主面板(MP)分配到每个楼层。在第二种情况下,考虑了属于同一楼层的出口间或属于不同楼层的出口间的传输,例如电视机、洗衣机、充电器、荧光灯、冰箱等电器已经插入和拔出。表2和表3分别显示了THR的补充累积分布函数(CCDF)和正常及鲁棒模式下FER的累积分布函数(CDF)关系,并从得到的结果中计算了FER的分布。可以看出THR和FER对于属于多层住宅的通道来说要退化得多,与多层房屋有关的渠道覆盖的平均距离大于单层房屋,并且经过了较高的衰减。特别是对于单层住宅而言,在正常的DQPSK和DBPSK模式下,可以假定FER为指数分布,其平均值分别等于0.0024和0.001。在多层住宅中,基于正常的DQPSK和稳健的DBPSK模式,将FER分别建模为(0.6429,1)或(0.4615,1)的均匀分布。获得的统计数据如表3所示[3]。