为了提高LoRa技术单位时间内的传输速率,提出了一种新的LoRa同步叠加信号解调算法。首先,理论分析了相同扩频信道LoRa叠加信号解调的核心问题是区分不同节点的信号,仿真分析了当2个节点信号的功率差大于5 d B时,即可解调出2个节点的数...为了提高LoRa技术单位时间内的传输速率,提出了一种新的LoRa同步叠加信号解调算法。首先,理论分析了相同扩频信道LoRa叠加信号解调的核心问题是区分不同节点的信号,仿真分析了当2个节点信号的功率差大于5 d B时,即可解调出2个节点的数据并指出了该方法的不足之处;其次,提出了一种使用LoRa调制符号的最高位为标志位,作为区分2个节点数据的新算法,指明了该算法的使用场景并发现它与LoRa技术解调算法的复杂度基本相同。仿真结果表明,新算法不会增加LoRa解调算法的误比特率,与LoRa技术解调算法相比,新算法大幅度提高了LoRa数据包的传输速率并降低了传输有效信息的比特能耗。展开更多
如何在单相畸变电网中快速准确的获取基波以及所需的特定次谐波信息,对并网型电力电子变换器的控制系统而言是十分重要的。针对这一问题,提出了一种基于通用信号延迟叠加算子(generalized delayed signal superposition operator,GDSS)...如何在单相畸变电网中快速准确的获取基波以及所需的特定次谐波信息,对并网型电力电子变换器的控制系统而言是十分重要的。针对这一问题,提出了一种基于通用信号延迟叠加算子(generalized delayed signal superposition operator,GDSS)的单相锁相环结构,用于恶劣电网下系统基波以及多重谐波信息的检测。这种锁相环结构包含了多个具有很强频率选择特性的GDSS算子,能够在半个基波周期内从输入信号中分离出所需要的基波以及多个谐波频率信息,并且其参数以及GDSS算子个数还能够根据实际控制系统需求灵活调整。在各种工况下的仿真及实验表明,所提的锁相方法能够在恶劣电网下快速准确的获取基波及多重谐波信息,并且面对电网常见扰动时具有很强的鲁棒性。展开更多
文摘为了提高LoRa技术单位时间内的传输速率,提出了一种新的LoRa同步叠加信号解调算法。首先,理论分析了相同扩频信道LoRa叠加信号解调的核心问题是区分不同节点的信号,仿真分析了当2个节点信号的功率差大于5 d B时,即可解调出2个节点的数据并指出了该方法的不足之处;其次,提出了一种使用LoRa调制符号的最高位为标志位,作为区分2个节点数据的新算法,指明了该算法的使用场景并发现它与LoRa技术解调算法的复杂度基本相同。仿真结果表明,新算法不会增加LoRa解调算法的误比特率,与LoRa技术解调算法相比,新算法大幅度提高了LoRa数据包的传输速率并降低了传输有效信息的比特能耗。
文摘如何在单相畸变电网中快速准确的获取基波以及所需的特定次谐波信息,对并网型电力电子变换器的控制系统而言是十分重要的。针对这一问题,提出了一种基于通用信号延迟叠加算子(generalized delayed signal superposition operator,GDSS)的单相锁相环结构,用于恶劣电网下系统基波以及多重谐波信息的检测。这种锁相环结构包含了多个具有很强频率选择特性的GDSS算子,能够在半个基波周期内从输入信号中分离出所需要的基波以及多个谐波频率信息,并且其参数以及GDSS算子个数还能够根据实际控制系统需求灵活调整。在各种工况下的仿真及实验表明,所提的锁相方法能够在恶劣电网下快速准确的获取基波及多重谐波信息,并且面对电网常见扰动时具有很强的鲁棒性。