張文強(qiáng) 周志杰
(南京市通信工程學(xué)院 南京 210016)
1 電力線通信概述
電力線載波通信(PLC)利用輸電線路作為信號(hào)的傳輸媒介,人們利用電力線可以傳輸電話、電報(bào)、遠(yuǎn)動(dòng)、數(shù)據(jù)和遠(yuǎn)方保護(hù)信號(hào)等。由于電力線機(jī)械強(qiáng)度高,可靠性好,不需要線路的基礎(chǔ)建設(shè)投資和日常的維護(hù)費(fèi)用,因此PLC具有較高的經(jīng)濟(jì)性和可靠性,在電力系統(tǒng)的調(diào)度通信、生產(chǎn)指揮、行政業(yè)務(wù)通信以及各種信息傳輸方面發(fā)揮了重要作用。隨著電力部門逐步實(shí)現(xiàn)調(diào)度自動(dòng)化和管理現(xiàn)代化,PLC日益受到重視。而且隨著家庭自動(dòng)化和智能大樓概念的出現(xiàn),PLC能方便地為各種設(shè)備(如警報(bào)系統(tǒng)的傳感器)提供通信鏈路。近年來低壓PLC作為最后一公里的一種解決方案也已經(jīng)取得成功,特別是在小區(qū)內(nèi)采用低壓網(wǎng)作為局域網(wǎng)的接入方案已經(jīng)投入使用。因此PLC由于其經(jīng)濟(jì)、可靠性而逐漸受到人們的重視。本文介紹了PLC的發(fā)展過程、發(fā)展現(xiàn)狀,并對(duì)其發(fā)展前景進(jìn)行了展望。
2 PLC的發(fā)展過程
PLC作為電力系統(tǒng)傳輸信息的一種基本手段,在電力系統(tǒng)通信和遠(yuǎn)動(dòng)控制中得到廣泛應(yīng)用,經(jīng)歷了從分立到集成,從功能單一到微機(jī)自動(dòng)控制,從模擬到數(shù)字的發(fā)展歷程,PLC中的核心--電力線載波機(jī)歷經(jīng)了模擬電力線載波機(jī)、準(zhǔn)數(shù)字電力線載波機(jī)、全數(shù)字電力線載波機(jī)三個(gè)階段。
大約20世紀(jì)20年代初期國(guó)外就開始了PLC 的研究,國(guó)內(nèi)開展較晚。第一代模擬電力線載波機(jī)普遍采用頻分復(fù)用技術(shù)和模塊化結(jié)構(gòu),調(diào)制方式選用單邊帶調(diào)制技術(shù),載供系統(tǒng)采用穩(wěn)定度高的鎖相環(huán)頻率合成技術(shù),可以很容易地得到收發(fā)信所需的各種載頻,無需更換器件即可切換高頻收發(fā)濾波器及線路濾波器,切換頻段也很簡(jiǎn)單,具有多功能、通用、系列化的特點(diǎn)。只提供單工傳輸,載波工作頻率為40~500kHz,外加專用的調(diào)制解調(diào)器實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通信。典型的產(chǎn)品有德國(guó)西門子公司的ESB-500型電力線載波機(jī),瑞士ABB公司的ETL型電力線載波機(jī),法國(guó)STMicroelectronics的ST7536。早期的模擬電力線載波機(jī)解決了利用電力線進(jìn)行通信的問題,但是它具有模擬通信固有的通信質(zhì)量差、通信容量小、傳輸速率低等缺點(diǎn)。
第二代電力線載波機(jī)仍然采用模擬體制實(shí)現(xiàn)通信,和第一代模擬電力線載波機(jī)相比,關(guān)鍵技術(shù)的實(shí)現(xiàn)方式不同。準(zhǔn)數(shù)字電力線載波機(jī)采用了數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),模擬調(diào)制、濾波、自動(dòng)增益控制(AGC)等采用DSP實(shí)現(xiàn)。由于數(shù)字技術(shù)和中央處理機(jī)的應(yīng)用,準(zhǔn)數(shù)字電力載波機(jī)提高了整機(jī)的性能,同時(shí)增加了許多控制功能,如:技術(shù)人員可以使用微機(jī)通過串口對(duì)DSP和中央處理機(jī)進(jìn)行編程,對(duì)系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置和更改。典型的產(chǎn)品有德國(guó)西門子公司的ESB-2000型電力線載波機(jī),美國(guó)NationalSemiconductor公司的LM1893,通信速率可以達(dá)到4.8kb/s。
全數(shù)字電力線載波機(jī)完全采用數(shù)字體制,在信源編碼、復(fù)接、基帶調(diào)制等各個(gè)環(huán)節(jié)采用數(shù)字技術(shù)對(duì)信號(hào)進(jìn)行處理,可以獲得更好的整機(jī)性能?梢圆捎枚嚯娖秸{(diào)制技術(shù)提高頻帶利用率;采用回波抵消技A.C.E.32數(shù)字電力線載波機(jī),美國(guó)Intellon公司的SSCP300。
3 PLC特殊的技術(shù)問題
電力網(wǎng)通?梢苑譃楦邏壕W(wǎng)(>100kV)、中壓網(wǎng)(1-100kV)和低壓網(wǎng)(<1kV)。電力線是按照輸電的要求設(shè)計(jì)的,因而實(shí)現(xiàn)通信必然有許多限制;而且由于電力網(wǎng)所處的環(huán)境不同,要在這三種電力網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)通信要克服的困難也不同。在高壓網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)通信最容易,而在低壓網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)通信要克服的困難最多。
不管是哪種電力網(wǎng),要在電力線上實(shí)現(xiàn)通信要遇到兩個(gè)問題:一個(gè)是噪聲干擾強(qiáng)。噪聲干擾主要是電暈噪聲和脈沖噪聲。電暈噪聲又稱隨機(jī)噪聲,是由于電力線在高壓強(qiáng)電場(chǎng)作用下,對(duì)周圍空氣產(chǎn)生游離放電的電暈,以及絕緣子表面及其內(nèi)部局部放電所引起的,主要存在中、高壓網(wǎng)中。電暈噪聲具有連續(xù)而均勻的頻譜,類似于白噪聲,它的大小與電力線路的電壓、電力線的粗細(xì)以及電力線周圍的環(huán)境有關(guān)。電壓越高,電力線越細(xì),電暈噪聲越大;電力線周圍的環(huán)境濕度增大,將會(huì)引起電力線電暈及絕緣子放電加劇,造成電暈噪聲增大。脈沖噪聲主要是由輸電線路上的高壓設(shè)備(如隔離開關(guān)、斷路器等)操作、避雷器放電、線路短路以及雷電等原因引起的瞬時(shí)性干擾,在三種電力網(wǎng)中都存在。此外,電力線路或電氣設(shè)備存在一些缺陷,如避雷線和鐵塔以及開關(guān)等接觸不良等,也將產(chǎn)生脈沖噪聲。一般脈沖噪聲的持續(xù)時(shí)間都很短,對(duì)話音通信的影響有限,但是對(duì)高速遠(yuǎn)動(dòng)信號(hào)和遠(yuǎn)方保護(hù)信號(hào)的影響很大。
信號(hào)在電力線上傳輸過程中會(huì)有衰減是PLC遇到的另一個(gè)問題。一般來說,信號(hào)的衰減隨著傳輸距離的增加而增加;在高壓網(wǎng)中,信號(hào)沿電力線路傳輸時(shí)還會(huì)受到天氣條件的影響。實(shí)踐證明,如果電力線路的絕緣良好,雨、霧、溫度和濕度的變化對(duì)電力線路的衰減沒有顯著的影響;但是天氣寒冷的地區(qū),電力線表面上覆蓋的霜雪將使電力線對(duì)傳輸信號(hào)的衰耗顯著的增加,而且這種衰耗隨著信號(hào)頻率的升高而增加。而在低壓網(wǎng)中,由于電力線直接面向用戶,負(fù)荷情況復(fù)雜,各節(jié)點(diǎn)阻抗不匹配,所以信號(hào)會(huì)產(chǎn)生反射、諧振等現(xiàn)象,使得信號(hào)的衰減變得更為復(fù)雜。一般來說,低壓網(wǎng)中信號(hào)的衰減與頻率、工頻電源的相位有關(guān)。頻率增加,信號(hào)的衰減也將增加,而反射、諧振以及電力線效應(yīng)等的影響也使衰減突然劇增。
由于低壓電力線直接面向用戶,因此在低壓配電網(wǎng)進(jìn)行通信要克服更多的問題。首先低壓電力線上的干擾具有周期性、隨機(jī)性和時(shí)變性。周期性干擾的周期、寬度、強(qiáng)度和發(fā)生時(shí)間等都不固定,很難準(zhǔn)確預(yù)測(cè),而且這些參數(shù)的變化范圍也很大,因此在低壓網(wǎng)絡(luò)上采取針對(duì)性的措施抑制這種干擾很困難,而且這種干擾的寬頻譜也對(duì)接收端濾波器的防衛(wèi)度提出了很高的要求。高壓開關(guān)操作等引起的隨機(jī)性干擾持續(xù)時(shí)間很短,一般幾十微秒到幾秒,出現(xiàn)時(shí)間具有不可預(yù)測(cè)性。這類干擾可以通過前向糾錯(cuò)碼、碼分多址技術(shù)、自動(dòng)重發(fā)機(jī)制等加以克服。其次用戶負(fù)荷的隨機(jī)接入和切除,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的變化以及其他自然因素使得人們很難采用一個(gè)準(zhǔn)確的數(shù)學(xué)模型對(duì)低壓網(wǎng)進(jìn)行建模,目前的研究多以定性分析和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)測(cè)試為主,即使有學(xué)者提出了一些模型,也往往是附件了很多限制條件,不符合實(shí)際情況。由于缺乏準(zhǔn)確的數(shù)學(xué)模型,設(shè)計(jì)PLC設(shè)備時(shí)要求它具有很好的自適應(yīng)能力,以便在實(shí)際低壓配電網(wǎng)上有很好的通信質(zhì)量。最后瞬間的短路會(huì)造成嚴(yán)重的安全問題,因此必須為電力線通信提供安全保護(hù)。一般要求用戶設(shè)備不能直接隨意接入電力線,只有得到授權(quán)的用戶設(shè)備才能接入電力線。
4 PLC的研究現(xiàn)狀
目前PLC已經(jīng)發(fā)展到第三代--全數(shù)字PLC。
在全數(shù)字PLC中可以采用當(dāng)前先進(jìn)的數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),因此大大提高了PLC的容量和質(zhì)量,使得PLC作為最后一公里解決方案成為可能。
在最后一公里的解決方案中,比較成熟的有ISDN、XDSL等。但是PLC能夠充分利用現(xiàn)有的低壓配電網(wǎng)絡(luò),無需任何布線,是一種"No NewWires"技術(shù),和其他接入方式相比有很多優(yōu)勢(shì)。下面是各種接入方案的比較表。
PLC的諸多優(yōu)點(diǎn)吸引了國(guó)際上眾多的學(xué)者、團(tuán)體、公司先后投入這個(gè)領(lǐng)域,推動(dòng)了PLC的發(fā)展。為了克服低壓網(wǎng)上傳輸數(shù)據(jù)的困難,人們正試圖將先進(jìn)的數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)引入到PLC中。在全數(shù)字PLC中,可以采用當(dāng)前流行的語音壓縮編碼技術(shù),如碼本激勵(lì)線性預(yù)測(cè)編碼(CELP)技術(shù)、矢量和激勵(lì)線性預(yù)測(cè)編碼(VSELP)技術(shù)、多帶激勵(lì)(MBE)等,對(duì)語音信號(hào)經(jīng)過壓縮編碼,降低輸入信號(hào)的冗余,提高了頻帶利用率;然后與數(shù)據(jù)信號(hào)進(jìn)行數(shù)字復(fù)接?梢圆捎米赃m應(yīng)回波抵消技術(shù)實(shí)現(xiàn)雙向通信;可以采用自適應(yīng)信道均衡技術(shù)減小信道對(duì)通信造成的影響,提高可靠性。美國(guó)AT&T公司貝爾實(shí)驗(yàn)室推出的VLSI單片聲碼器Q4401采用QCELP技術(shù),編碼速率在800b/s~600b/s的范圍內(nèi)可調(diào),速率在9600b/s時(shí)的話音質(zhì)量甚至優(yōu)于速率為32kb/s的ADPCM編碼的話音質(zhì)量,大大提高了通信的有效性。國(guó)內(nèi)宏圖高科研制的新一代全數(shù)字電力線載波機(jī)采用AMBE技術(shù),通話質(zhì)量也很好。
PLC的理論研究已經(jīng)從早期的模擬調(diào)制轉(zhuǎn)移到數(shù)字調(diào)制方法,目前采用傳統(tǒng)的頻帶傳輸(幅移鍵控ASK,頻移鍵控FSK,相移鍵控PSK)的PLC日趨成熟,研究的熱點(diǎn)是三種具有高抗干擾性的數(shù)字調(diào)制技術(shù):多維網(wǎng)格編碼技術(shù)、擴(kuò)頻通信技術(shù)(SC)和正交頻分復(fù)用(OFDM)等。
在傳統(tǒng)的數(shù)字通信系統(tǒng)中,糾錯(cuò)編碼和調(diào)制是獨(dú)立進(jìn)行設(shè)計(jì)的。糾錯(cuò)編碼增加了冗余度,編碼增益是通過降低信息傳輸速率獲得,因此傳統(tǒng)的糾錯(cuò)編碼方法很難進(jìn)一步提高通信系統(tǒng)的性能。解決可靠性和有效性更有效的方法是將編碼和調(diào)制技術(shù)有機(jī)結(jié)合,將冗余度映射至與頻譜展寬不直接聯(lián)系的調(diào)制信號(hào)的參數(shù)擴(kuò)展中,例如信號(hào)空間矢量點(diǎn)或信號(hào)星座數(shù)的擴(kuò)展中,這就是網(wǎng)格編碼調(diào)制(TCM)思想的基本出發(fā)點(diǎn)。最佳的編碼調(diào)制系統(tǒng)應(yīng)按編碼序列的歐氏距離為調(diào)制設(shè)計(jì)的量度,這就要求必須將編碼器和調(diào)制器當(dāng)作一個(gè)整體進(jìn)行綜合設(shè)計(jì),使得編碼器和調(diào)制器級(jí)聯(lián)后產(chǎn)生的編碼信息具有最大的歐氏距離。1982年Ungerboeck提出了基于"集分割"原理的編碼和調(diào)制相結(jié)合的網(wǎng)格編碼TCM技術(shù),通過擴(kuò)展信號(hào)星座的大小,在不擴(kuò)展帶寬,不降低信息傳輸速率的條件下,可以獲得3~6dB的增益。1984年,LEE-FANGWei提出了克服相位模糊的相位旋轉(zhuǎn)不變網(wǎng)格碼,并被國(guó)際電信聯(lián)盟ITU-T采納為PSTN上高速調(diào)制解調(diào)器的建議。多維網(wǎng)格編碼不但采用了子集分割的思想,還通過維數(shù)的擴(kuò)展減小需要存儲(chǔ)的星座點(diǎn)的數(shù)量,獲得更好的映射增益和編碼增益,具有很好抗干擾性能,因此特別適合電力線這樣干擾大的信號(hào)。目前很多國(guó)內(nèi)廠家采用的就是用于PSTN上的高速調(diào)制解調(diào)器方案移植到PLC中,它的核心就是多維網(wǎng)格編碼調(diào)制技術(shù),目前研究的還是四維的情況。
擴(kuò)頻通信是用偽隨機(jī)編碼(擴(kuò)頻序列:SC)將待傳送的信息數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)制,實(shí)現(xiàn)頻譜擴(kuò)展后再進(jìn)行傳輸;在接收端則采用同樣的編碼進(jìn)行解調(diào)及相關(guān)處理。擴(kuò)頻通信技術(shù)以犧牲頻帶為代價(jià),降低了信噪 -32-比,可以在極低信噪比的情況下實(shí)現(xiàn)可靠的通信服務(wù)。擴(kuò)頻通信的良好抗干擾性能使得它特別適合在低壓電力線這樣惡劣的信道環(huán)境下提供可靠的數(shù)據(jù)服務(wù)。而且擴(kuò)頻通信可以實(shí)現(xiàn)碼分多址技術(shù),實(shí)現(xiàn)不同低壓配電網(wǎng)上不同用戶的同時(shí)通信。擴(kuò)頻通信技術(shù)主要有直接序列擴(kuò)頻(DS)、跳頻(FH)、跳時(shí)(TH)、線性調(diào)頻以及上述各種基本方式的組合。目前擴(kuò)頻通信在低壓配電網(wǎng)上的研究已經(jīng)取得初步成功,2000年Intellon公司推出了用于低壓配電網(wǎng)的擴(kuò)頻芯片,而我國(guó)清華大學(xué)也研制成功基于擴(kuò)頻技術(shù)的低壓配電網(wǎng)實(shí)驗(yàn)平臺(tái),可以通過220V低壓電力線實(shí)現(xiàn)兩臺(tái)計(jì)算機(jī)之間的文件或數(shù)據(jù)的傳輸,傳輸速率可以達(dá)到10kb/s。
正交頻分復(fù)用(OFDM)技術(shù)在頻域把信道分成許多正交子信道,各子信道的載波間保持正交,頻譜相互重疊,這樣減小了子信道間的相互干擾,提高了頻譜利用率。同時(shí)在每個(gè)子信道上信號(hào)帶寬遠(yuǎn)小于信道帶寬,因此每個(gè)子信道是相對(duì)平坦的,大大減小了符號(hào)間的干擾,這也使得信道均衡可以得到簡(jiǎn)化。OFDM具有抗多徑干擾能力強(qiáng)、頻譜利用率高的優(yōu)點(diǎn),因此受到廣泛關(guān)注,目前在有線和無線領(lǐng)域的研究都很多,在ADSL中采用的離散多音調(diào)制DMT實(shí)際上就是OFDM技術(shù)。目前OFDM在全數(shù)字電力載波通信中的研究也方興未艾,2000年4月,Intellon公司基于OFDM的PLC研究取得突破性進(jìn)展,它的組網(wǎng)試驗(yàn)的數(shù)據(jù)傳輸速率可達(dá)14Mbps(頻帶:4.3MHz~20.9MHz,84路載波)。研究OFDM的重點(diǎn)主要是如何分配子信道的數(shù)目和如何保持子載波間的正交性。保持子載波間的正交性對(duì)OFDM性能至關(guān)重要,因此在接收機(jī)中同步問題尤為重要。
5 PLC的發(fā)展展望
傳統(tǒng)的PLC主要利用高壓輸電線路作為高頻信號(hào)的傳輸通道,僅僅局限于傳輸話音、遠(yuǎn)動(dòng)控制信號(hào)等,應(yīng)用范圍窄,傳輸速率較低,不能滿足寬帶化發(fā)展的要求。目前PLC正在向大容量、高速率方向發(fā)展,同時(shí)轉(zhuǎn)向采用低壓配電網(wǎng)進(jìn)行載波通信,實(shí)現(xiàn)家庭用戶利用電力線打電話、上網(wǎng)等多種業(yè)務(wù)。國(guó)外如美國(guó)、日本、以色列等國(guó)家正在開展低壓配電網(wǎng)通信的研究和試驗(yàn)。由美國(guó)3COM,Intel,Cisco,日本松下等13家公司聯(lián)合組建使用電力線作為傳送媒介的家庭網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)團(tuán)體--"Homeplug PowerlineAlliance",已經(jīng)提出家庭插座(Home Plug)計(jì)劃,旨在推動(dòng)以電力線為傳輸媒介的數(shù)字化家庭(DigitalHome)。我國(guó)也正在進(jìn)行利用電力線上網(wǎng)的試驗(yàn)研究?梢灶A(yù)見,在將來人們可以使用電力線實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)及Internet接入、小區(qū)安全監(jiān)控、智能自動(dòng)抄表、家庭智能網(wǎng)絡(luò)管理等業(yè)務(wù),以低壓電力線為傳輸媒介的載波通信技術(shù)必將得到更為廣泛的關(guān)注和研究。未來的PLC應(yīng)該能實(shí)現(xiàn)通信業(yè)務(wù)的綜合化、傳輸能力的寬帶化和網(wǎng)絡(luò)管理的智能化,并能實(shí)現(xiàn)與遠(yuǎn)程網(wǎng)的無縫連接。
目前,還存在以下兩個(gè)方面的問題有待進(jìn)一步研究:
。1)硬件平臺(tái):主要包括通信方式的合理選擇、通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化選擇等。擴(kuò)頻方式、OFDM技術(shù)和多維網(wǎng)格編碼方式各有優(yōu)點(diǎn),哪一種適合低壓網(wǎng)還有待研究,或者也可以采用軟件無線電的思想為這三種方式提供一個(gè)統(tǒng)一的平臺(tái)。電力網(wǎng)結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜,網(wǎng)絡(luò)拓?fù)淝ё內(nèi)f化,如何優(yōu)化通信網(wǎng)結(jié)構(gòu)也是值得研究的問題。
。2)軟件平臺(tái):主要包括進(jìn)一步研究PLC通信理論,改進(jìn)信號(hào)處理技術(shù)和編碼技術(shù)以適應(yīng)PLC特殊的環(huán)境。除了研究適合電力線通信的調(diào)制技術(shù)、編碼技術(shù)外,還需要研究自適應(yīng)信道均衡、回波抵消技術(shù)、自適應(yīng)增益調(diào)整等,這些技術(shù)在低壓PLC對(duì)保障通信尤為重要。
。3)網(wǎng)絡(luò)管理問題:除了上網(wǎng)、打電話外,低壓電力線還可以完成遠(yuǎn)程自動(dòng)讀出水、電、氣表數(shù)據(jù);永久在線連接,構(gòu)建的防火、防盜、防有毒氣體泄漏等的保安監(jiān)控系統(tǒng);構(gòu)建的醫(yī)療急救系統(tǒng)等等。因此利用電力線可以傳輸數(shù)據(jù)、語音、視頻和電力,實(shí)現(xiàn)"四網(wǎng)合一",也就是說家中的任何電器都可以接入到網(wǎng)絡(luò)中,和骨干網(wǎng)連接。但是如何實(shí)現(xiàn)四種網(wǎng)絡(luò)的無縫連接,以及由此帶來的非常復(fù)雜、龐大的網(wǎng)絡(luò)管理問題需要進(jìn)一步的研究。
6 結(jié)束語
隨著互聯(lián)網(wǎng)在全球范圍的迅速發(fā)展和用戶對(duì)新業(yè)務(wù)服務(wù)要求的不斷增加,PLC低廉的價(jià)格、使用靈活方便、提供寬帶服務(wù)等優(yōu)點(diǎn)將會(huì)有巨大的發(fā)展空間。然而,進(jìn)行PLC技術(shù)推廣是一個(gè)系統(tǒng)工程,不能在短時(shí)間內(nèi)解決。盡管PLC有覆蓋面廣、使用方便、價(jià)格合理、設(shè)備簡(jiǎn)單等優(yōu)勢(shì),但是到目前為止,還沒有大規(guī)模商用化PLC系統(tǒng)投入使用,其主要原因首先是法律上的,世界各國(guó)沒有建立廣泛承認(rèn)的PLC技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),因此支持的生產(chǎn)廠家比較少;另一方面沒有立法允許在電力線上經(jīng)營(yíng)Internet服務(wù)和電信服務(wù)。其次是服務(wù)上的,PLC技術(shù)提供的速率和服務(wù)質(zhì)量還不穩(wěn)定,沒有達(dá)到高質(zhì)量電信服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。第三是技術(shù)上的,國(guó)外配電網(wǎng)結(jié)構(gòu)與中國(guó)相比有很大區(qū)別,國(guó)外產(chǎn)品無法在中國(guó)直接使用,居民小區(qū)的低壓配電線路還不夠規(guī)范,各種電器插座的規(guī)范、質(zhì)量不同,這給電力線寬帶接入的普及帶來了極大困難,因此需要在中國(guó)電網(wǎng)環(huán)境下進(jìn)一步完善PLC技術(shù)。最后,隨著骨干網(wǎng)采用光纖光纜和其他幾種接入方式已經(jīng)比較成熟,能夠滿足人們的需要,PLC要想發(fā)展還需要尋找更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì),比如可以先在通信還相對(duì)比較落后的農(nóng)村、邊遠(yuǎn)地區(qū)進(jìn)行推廣。然而,隨著技術(shù)的進(jìn)步,我們有理由相信將來能夠利用電力線進(jìn)行多媒體通信,真正實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的融合。
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