IEEE 1901

يُعدّ معيار IEEE 1901 معيارًا  لأجهزة الاتصالات عالية السرعة (تصل إلى 500 ميجابت/ثانية على مستوى الطبقة الفيزيائية) عبر خطوط الطاقة الكهربائية، ويُطلق عليه غالبًا اسم النطاق العريض عبر خطوط الطاقة (BPL). [ 1 ] يستخدم هذا المعيار ترددات إرسال أقل من 100  ميجاهرتز. وهو قابل للاستخدام من قِبل جميع فئات أجهزة BPL، بما في ذلك أجهزة BPL المستخدمة للاتصال (على مسافة أقل من 1500 متر من المبنى) بخدمات الوصول إلى الإنترنت ، بالإضافة إلى أجهزة BPL المستخدمة داخل المباني لشبكات المنطقة المحلية ، وتطبيقات الطاقة الذكية ، ومنصات النقل (المركبات)، وتطبيقات توزيع البيانات الأخرى (على مسافة أقل من 100 متر بين الأجهزة). [ 2 ]

وضع معيار IEEE 1901، الذي أُقرّ عام 2010، أول معيار عالمي للاتصال عبر خطوط الطاقة، مُصمّم خصيصًا لشبكات الوسائط المتعددة المنزلية، والصوت والفيديو، والشبكات الذكية. وخضع هذا المعيار لتعديل في IEEE 1901a-2019، حيث أُدخلت تحسينات على الطبقة الفيزيائية HD-PLC (الموجة) لتطبيقات إنترنت الأشياء (IoT). ثم جرى تحديثه مرة أخرى عام 2020، ليُعرف باسم IEEE 1901-2020. [ 3 ]

حلّ معيار IEEE 1901 محلّ عشرات المواصفات السابقة لتقنية خطوط الطاقة. ويتضمن بروتوكولًا إلزاميًا للتعايش بين الأنظمة (ISP). يمنع بروتوكول IEEE 1901 ISP التداخل عند تشغيل تطبيقات BPL المختلفة على مقربة من بعضها البعض. [ 4 ] وللتعامل مع أجهزة متعددة تحاول استخدام الخط في الوقت نفسه، يدعم معيار IEEE 1901 تقنية TDMA ، ولكن تقنية CSMA/CA (المستخدمة أيضًا في تقنية WiFi ) هي الأكثر شيوعًا في الأجهزة المباعة. [ 5 ] [ 6 ]

يُعدّ معيار IEEE 1901 إلزاميًا لبدء شحن المركبات الكهربائية بالتيار المستمر وفقًا لمعيار SAE J1772 (بينما يستخدم التيار المتردد تقنية تعديل عرض النبضة PWM )، وهو بروتوكول خطوط الطاقة الوحيد لشبكات IEEE 1905.1 غير المتجانسة. وقد أوصي به بشدة في معايير IEEE P1909.1 للشبكات الذكية ، لأنها مُخصصة أساسًا للتحكم في أجهزة التيار المتردد، والتي بطبيعتها مزودة دائمًا بوصلات طاقة تيار متردد، وبالتالي لا حاجة إلى وصلات إضافية.

نظرة عامة على التحديثات

شكّل معيار IEEE 1901 خطوةً هامةً في تطوير تقنيات الاتصالات عبر خطوط الطاقة (PLC). تتيح هذه التقنية نقل البيانات عبر خطوط الطاقة الموجودة، وهو أمرٌ مفيدٌ للغاية في البيئات التي يصعب فيها مدّ أسلاك جديدة أو حيث قد تُشكّل الاتصالات اللاسلكية مشكلة.

  1. معيار IEEE 1901-2010 : كان هذا المعيار الأولي الذي وضع الأساس لتقنية النطاق العريض عبر خطوط الطاقة (BPL) وشبكات خطوط الطاقة المنزلية. وقد حدد طبقتين ماديتين غير متوافقتين:
    • FFT (تحويل فورييه السريع) القائم على OFDM (تقسيم التردد المتعامد): يستخدم بشكل أساسي للوصول إلى BPL.
    • تقنية OFDM القائمة على الموجات الصغيرة : تستخدم للشبكات المنزلية وبعض تطبيقات الوصول إلى الإنترنت.
  2. معيار IEEE 1901a-2019 : ركز هذا التعديل على تحسين الطبقة الفيزيائية لتقنية HD-PLC (اتصال خطوط الطاقة عالي الوضوح) القائمة على الموجات الصغيرة. وكان الهدف الرئيسي هو جعلها أكثر ملاءمة لتطبيقات إنترنت الأشياء (IoT). غالبًا ما تتطلب أجهزة إنترنت الأشياء استهلاكًا منخفضًا للطاقة، وزمن استجابة منخفضًا، واتصالًا موثوقًا، وقد سعت التحسينات في هذا التعديل إلى تلبية هذه الاحتياجات.
  3. معيار IEEE 1901-2020 : هذا تنقيح للمعيار الأصلي لعام 1901. تتضمن تنقيحات المعايير عادةً تحديثات لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتضمين ملاحظات الصناعة، وضمان بقاء المعيار ذا صلة وفعالية. يتضمن هذا التنقيح التعديل IEEE 1901a-2019.
  4. IEEE 1901b-2021 : أضاف هذا التعديل أحدث آليات المصادقة والتفويض إلى طبقة التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) باستخدام معيار IEEE 802.1X، مما يوفر اتصالاً آمناً وقابلاً للتشغيل البيني لشبكات إنترنت الأشياء والشبكات الذكية IEEE 1901.
  5. IEEE 1901c-2024 : حدد هذا التعديل كيفية تطبيق مواصفات IEEE 1901 على أي وسائط. وكان الهدف هو تحقيق اتصال سلس عبر وسائط مختلفة وبين قنوات اتصال متعددة. أُضيفت قنوات اتصال جديدة، ممتدة إلى نطاقات التردد المنخفض، إلى الطبقة الفيزيائية Nessum (الاسم الجديد لتقنية HD-PLC للاتصال عالي الوضوح عبر خطوط الطاقة) القائمة على الموجات الصغيرة، وذلك لمعالجة مشكلة الاتصال بعيد المدى والموثوق على هذه الوسائط الجديدة. كما حدد التعديل كيفية استخدام بروتوكول التوقيت الدقيق (PTP) الخاص بمعيار IEEE 1588 في شبكات IEEE 1901.

يُبرز تطوير معيار IEEE 1901 وتطوره أهمية الاتصال عبر خطوط الطاقة في سيناريوهات الشبكات الحديثة. ومع استمرار نمو إنترنت الأشياء، وربط مليارات الأجهزة، يصبح امتلاك وسيلة اتصال قوية ومتعددة الاستخدامات مثل خطوط الطاقة أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما في البيئات التي قد تُمثل فيها أساليب الشبكات التقليدية تحديًا.

حالة

بدأ فريق عمل IEEE P1901 عمله في يونيو 2005. وساهمت أكثر من 90 منظمة في وضع المعيار. نصف هذه المنظمات من الولايات المتحدة، وربعها من اليابان، والربع الأخير من أوروبا. [ 4 ]

أكملت IEEE معيارها الرسمي IEEE 1901-2010 الذي نُشر في ديسمبر 2010. ويتولى فريق العمل المسؤول عن صيانة المعايير وتطويرها لجنة معايير اتصالات خطوط الطاقة التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (PLCSC). [ 7 ] وقد نُشر معيار IEEE 1901-2020 في يناير 2021.

التبني

ITU-T G.9972

تم توسيع بروتوكول التعايش بين مزودي خدمة الإنترنت IEEE 1901 لدعم مجموعة معايير الشبكات المنزلية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات والمعروفة باسم G.hn ، وتم اعتماده من قبل ITU-T كتوصية ITU-T G.9972 . [ 8 ]

SGIP

تُلزم لجنة قابلية التشغيل البيني للشبكات الذكية (SGIP)، التي أنشأها المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST)، بتطبيق آلية التعايش لمزودي خدمات الإنترنت IEEE 1901 (أو ITU-T G.9972) في جميع التقنيات العاملة عبر خطوط الطاقة. NISTIR 7862: دليل تطبيق التعايش لمعايير اتصالات خطوط الطاقة ذات النطاق العريض [ 9 ]. يُدرج معيار IEEE 1901 في كتالوج معايير SGIP [ 10 ].

DLNA

في عام 2012، أعلن تحالف الشبكة الرقمية المنزلية (DLNA) دعمه لمعايير IEEE 1901. [ 11 ]

SAE و IEC 62196

تتضمن معايير SAE J1772 و IEC 62196 لشحن المركبات الكهربائية معيار IEEE 1901 كمعيار للاتصال عبر خطوط الطاقة بين المركبة ومحطة الشحن بالتيار المستمر الخارجية والشبكة الذكية ، دون الحاجة إلى دبوس إضافي؛ وتشارك جمعية SAE الدولية وجمعية معايير IEEE مسودات معاييرهما المتعلقة بالشبكة الذكية وكهربة المركبات. [ 12 ]

IEEE 1905.1

يُعد معيار IEEE 1901 معيارًا للاتصال عبر خطوط الطاقة، وهو مدعوم بمعيار IEEE 1905.1 لشبكة منزلية رقمية متقاربة. [ 13 ]

وصف

تتضمن معايير عام 1901 طبقتين فيزيائيتين مختلفتين (PHY)، إحداهما تعتمد على تعديل التضمين بتقسيم التردد المتعامد (OFDM) باستخدام تحويل فورييه السريع (FFT)، والأخرى تعتمد على تعديل OFDM باستخدام الموجات الصغيرة . كلتا الطبقتين اختياريتان، ويجوز لمطوري المواصفات تضمين كلتيهما، ولكن ليس إلزاميًا. تُشتق طبقة FFT الفيزيائية من تقنية HomePlug AV وتُستخدم في المنتجات التي تعتمد على HomePlug. أما طبقة Wavelet الفيزيائية فتُشتق من تقنية HD-PLC وتُستخدم في المنتجات التي تعتمد على HD-PLC. [ 14 ] وتصل إلى 1024-QAM .

تتضمن الطبقة الفيزيائية لتحويل فورييه السريع (FFT PHY ) نظام تصحيح الأخطاء الأمامية (FEC) القائم على رمز التوربو التلافيفي (CTC). أما الخيار الثاني "الطبقة الفيزيائية للمويجات" فيتضمن تصحيح أخطاء أمامية إلزاميًا قائمًا على رمز ريد-سولومون (RS) المتسلسل والرمز التلافيفي ، وخيارًا لاستخدام رمز التحقق من التكافؤ منخفض الكثافة (LDPC). [ 15 ]

بالإضافة إلى هاتين الطبقتين الماديتين، تم تعريف طبقتين مختلفتين للتحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC)؛ إحداهما للشبكات المنزلية والأخرى للوصول إلى الإنترنت . [ 16 ] كانت هناك حاجة إلى طبقتين للتحكم في الوصول إلى الوسائط لأن لكل تطبيق متطلبات مختلفة.

لإدارة التعايش بين طبقات PHY وMAC، تم تطوير بروتوكول الربط بين الأنظمة (ISP). يُمكّن ISP مختلف أجهزة وأنظمة BPL من مشاركة موارد الاتصال (التردد/الوقت) عند تركيبها في شبكة ذات أسلاك كهربائية مشتركة. يسمح ISP للأجهزة المتوافقة مع معيار 1901 والأجهزة المتوافقة مع معيار ITU-T G.hn بالعمل معًا. يوفر البروتوكول تقسيمًا قابلًا للتكوين للتردد للوصول وتقسيمًا زمنيًا للاتصالات المنزلية بدقة تتوافق مع متطلبات جودة الخدمة (QoS) لأكثر تطبيقات الصوت والفيديو تطلبًا. [ 17 ]

يُعرّف التعديل الذي أُدخل في عام 2019، IEEE 1901a-2019، طريقة أكثر مرونة لفصل قنوات OFDM الموجية لتطبيقات إنترنت الأشياء . [ 18 ]

أضاف التعديل الثاني في عام 2021، IEEE 1901b-2021، آليات مصادقة وتفويض متطورة إلى طبقة التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) باستخدام معيار IEEE 802.1X. [ 19 ]

يُوسّع التعديل الثالث في عام 2024، IEEE 1901c-2024، نطاق تطبيق معيار IEEE 1901 ليشمل أي وسائط، ويُعرّف قنوات Nessum الجديدة (المعروفة سابقًا باسم HD-PLC) لمعالجة الاتصالات بعيدة المدى والموثوقة على هذه الوسائط الجديدة. [ 20 ]

تأسست مجموعة تجارية أخرى تُدعى منتدى الشبكة المنزلية (HomeGrid Forum) عام 2008 للترويج لمعايير شبكات المنازل الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T) والمعروفة باسم G.hn. وتحدد التوصية ITU-T G.9972، التي أُقرت في يونيو 2010، آلية تعايش لأجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بشبكات المنازل القادرة على العمل عبر أسلاك خطوط الطاقة. وتستند هذه التوصية إلى معيار IEEE 1901 ISP. [ 21 ]

تمت الموافقة على معيار IEEE 1675 في عام 2008. وقد وفر هذا المعيار معايير الاختبار والتحقق للأجهزة المستخدمة عادةً في تركيبات النطاق العريض عبر خطوط الطاقة (BPL) (وخاصةً الموصلات والعلب) وطرق التركيب القياسية لضمان الامتثال للقوانين والمعايير المعمول بها. [ 22 ]

معايير IEEE الأخرى التي ترعاها لجنة معايير الاتصالات عبر خطوط الطاقة: [ 23 ]

  • "IEEE P1909.1" . مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2012.الممارسات الموصى بها لمعدات الاتصالات في الشبكة الذكية - طرق الاختبار ومتطلبات التركيب
  • "IEEE 1905.1" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يوليو 2011 .معيار لشبكة منزلية رقمية متقاربة للتقنيات غير المتجانسة. [ 13 ]
  • "IEEE 1775" .: مجموعة عمل التوافق الكهرومغناطيسي للاتصالات عبر خطوط الطاقة.

المعايير المشتقة

المعياران المذكوران أدناه وتعديلاتهما من وضع اللجنة نفسها. ورغم اختلاف نطاقات الترددات وعرض النطاق الترددي المستخدمة، إلا أنها تستند إلى تقنيات متشابهة متخصصة في مجالات استخدامها الرئيسية. وتتضمن المعايير الثلاثة أحكامًا تتعلق بالأمان التشفيري والمصادقة. [ 23 ]

  • معيار IEEE 1901.1: اتصالات خطوط الطاقة متوسطة التردد (أقل من 12  ميجاهرتز) لتطبيقات الشبكات الذكية. يستخدم هذا المعيار كلا نوعي OFDM، ويمكنه استخدام TDMA أو CSMA، ويُعدّل حتى 16-QAM. كما يتضمن ميزات لـ ISP. [ 24 ]
  • معيار IEEE 1901.2: اتصالات خطوط الطاقة ذات النطاق الضيق والتردد المنخفض (أقل من 500  كيلوهرتز) لتطبيقات الشبكات الذكية. تم اعتماده في عام 2010، وأصبح معيارًا رسميًا بحلول أكتوبر 2012. يدعم هذا المعيار معدلات بيانات تصل إلى 500  كيلوبت/ثانية. [ 25 ] وهو يستخدم تقنية FFT OFDM فقط. يدعم تقنية CSMA أو تقنية تجنب التصادم بتقسيم التردد (شبيهة بتقنية FDMA)، مع أن التحليلات تشير إلى أن استخدام آلية CSMA سيكون أقل شيوعًا نظرًا لاحتياجها إلى إرسال ديباجة، بينما تدعم تقنية FDMA بشكل طبيعي كجزء من اختيار النغمة (التردد) التكيفي. [ 26 ] بالمقارنة مع المعيارين الآخرين، يتميز هذا المعيار بتبسيط معظم أجزائه نظرًا لانخفاض سرعته ومحدودية نطاق استخدامه. يدعم تعديل 16-QAM،  وشبكات جهد تصل إلى 72 كيلوفولت، ويتضمن إمكانية إرسال البيانات عبر المحولات. كما يصف إمكانية التشغيل البيني مع G3-PLC/PRIME CENELEC A. [ 25 ]

يتناول مسودة طلب التعليقات (RFC) الصادرة عن فريق هندسة الإنترنت (IETF) الطبقات العليا من البروتوكول، وتحديداً تفاصيل تمرير حزم IPv6 عبر طبقتي PHY وMAC لأنظمة PLC مثل IEEE 1901. وقد استُخدم بروتوكول 6LoWPAN سابقاً لهذا الغرض، ولكنه لا يتطابق تماماً مع حالة الاستخدام. [ 27 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. ناياجام، أرون؛ راجكوتيا، بورفا ر.؛ كريشنام، مانجوناث.؛ ريندشن، ماركوس. (فبراير 2014). "الفصل 13: IEEE 1901: النطاق العريض عبر شبكات خطوط الطاقة". في: بيرغر، لارس ت.؛ شواغر، أندرياس؛ باجاني، باسكال؛ شنايدر، دانيال م. (محررون). اتصالات خطوط الطاقة بتقنية MIMO: معايير النطاق الضيق والعريض، والتوافق الكهرومغناطيسي، والمعالجة المتقدمة . مطبعة CRC. الصفحات 391-426 . doi : 10.1201/b16540-17 . ISBN  978-1-4665-5752-9.{{cite book}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  2. «نُشرت النسخة النهائية من معيار IEEE 1901 للنطاق العريض عبر خطوط الطاقة» . بيان صحفي . جمعية معايير IEEE. 1 فبراير 2011. تاريخ الاطلاع: 23 ديسمبر 2013 .{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  3. نيسوم. "IEEE 1901" . نيسوم .
  4. 1 2 جان فيليب فور (مايو 2011). "حقائق التصديق على معيار IEEE 1901" . مجلة IEEE للشبكات الذكية . مؤرشف من الأصل في 22 مايو 2012.
  5. "نظام الوصول IEEE 1901: نظرة عامة على فرادته ودوافعه" (ملف PDF) . Morse.colorado.edu . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 10 أغسطس 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 مايو 2018 .
  6. "عدالة بروتوكولات التحكم في الوصول إلى الوسائط: IEEE 1901 مقابل 802.11" (ملف PDF) . Infoscience.epfl.ch . تاريخ الاطلاع: 15 مايو 2018 .
  7. جان فيليب فور (ديسمبر 2011). "لجنة معايير الاتصالات عبر خطوط الطاقة" . الموقع الإلكتروني الرسمي . جمعية الاتصالات التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات . تاريخ الاسترجاع: 6 نوفمبر 2013 .
  8. الاتحاد الدولي للاتصالات - تقييس الاتصالات (يونيو 2010). "G.9972: آلية التعايش لأجهزة الإرسال والاستقبال في الشبكات المنزلية السلكية" . الموقع الإلكتروني الرسمي .
  9. NIST SGIP (1 يونيو 2012). "NISTIR 7862" . الموقع الإلكتروني الرسمي .{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  10. المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) - مجموعة برامج SGIP (31 يناير 2013). "كتالوج معايير SGIP" . الموقع الإلكتروني الرسمي . مؤرشف من الأصل في 19 فبراير 2013. تم الاطلاع عليه في 10 مايو 2013 .
  11. DLNA (12 مارس 2012). "DLNA® تُقرّ تقنية HomePlug AV وتقنية HD-PLC Powerline Networking لتعزيز الاتصال الرقمي المنزلي" . بيان صحفي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2013 .
  12. بوكريزوا، جاك؛ ريدى، ماري (12 أغسطس 2011). "موصل J1772 المدمج من جمعية مهندسي السيارات (SAE) لشحن التيار المتردد والتيار المستمر يتقدم بمساعدة معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)" . جمعية مهندسي السيارات الدولية . مؤرشف من الأصل في 14 يونيو 2012. تم الاطلاع عليه في 12 أغسطس 2011 .
  13. 1 2 كوهين، إيتان جي؛ هو، دنكان؛ موهانتي، بيبو بي؛ راجكوتيا، بورفا آر. (فبراير 2014). "الفصل 15: IEEE 1905.1: شبكات المنازل الرقمية المتقاربة". في بيرغر، لارس تي؛ شواغر، أندرياس؛ باجاني، باسكال؛ شنايدر، دانيال إم. (محررون). اتصالات خطوط الطاقة بتقنية MIMO: معايير النطاق الضيق والعريض، والتوافق الكهرومغناطيسي، والمعالجة المتقدمة . مطبعة CRC. الصفحات 391-426 . doi : 10.1201/b16540-19 . ISBN  978-1-4665-5752-9.
  14. "استكشف منتجات HD-PLC" . الموقع الرسمي لتحالف HD-PLC . فبراير 2021.
  15. ستيفانو غالي؛ أو. لوغفينوف (يوليو 2008). "التطورات الحديثة في توحيد معايير اتصالات خطوط الطاقة ضمن معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات". مجلة اتصالات معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات . 46 (7): 64-71 . doi : 10.1109/MCOM.2008.4557044 . S2CID 2650873 . نظرة عامة على اقتراح P1901 PHY/MAC.
  16. S. Goldfisher, S. Tanabe, "نظام الوصول IEEE 1901: نظرة عامة على فرادته ودوافعه"، مجلة IEEE للاتصالات، المجلد 48، العدد 10، أكتوبر 2010، الصفحات 150-157.
  17. IEEE-SA (18 يونيو 2009). "مجموعة عمل IEEE المعنية بالنطاق العريض عبر خطوط الطاقة تُقرّ أحكامًا لبروتوكول MAC/PHY وبروتوكول الربط بين الأنظمة" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 13 يونيو 2010.
  18. "IEEE 1901a-2019 - مسودة معيار IEEE المعتمدة لشبكات النطاق العريض عبر خطوط الطاقة: تعديل مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط والطبقة الفيزيائية: تحسين لتطبيقات إنترنت الأشياء" . IEEE .
  19. "IEEE 1901b-2021 - معيار IEEE للنطاق العريض عبر شبكات خطوط الطاقة: تعديل 2 لمواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط والطبقة المادية: تحسينات للمصادقة والترخيص" . IEEE .
  20. "IEEE 1901c-2024 - مسودة معيار IEEE المعتمدة لشبكات النطاق العريض عبر خطوط الطاقة: تعديل 3 لمواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط والطبقة الفيزيائية: طبقات التحكم في الوصول إلى الوسائط والطبقة الفيزيائية المحسّنة بتقنية الموجة المرنة للقناة (FCW) للاستخدام على أي وسائط" . IEEE .
  21. "G.9972: آلية التعايش لأجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بشبكات المنازل السلكية" . ITU-T . نوفمبر 2011.
  22. معيار IEEE 1675-2008: معيار IEEE لأجهزة النطاق العريض عبر خطوط الطاقة . 7 يناير 2009. doi : 10.1109/IEEESTD.2008.4747595 . ISBN 978-0-7381-5810-5.
  23. 1 2 "مجموعات العمل والمشاريع النشطة" . لجنة معايير اتصالات خطوط الطاقة . مؤرشف من الأصل في 4 نوفمبر 2018.« المعايير المنشورة» . لجنة معايير اتصالات خطوط الطاقة .
  24. معيار IEEE 1901.1-2018: معيار اتصالات خطوط الطاقة متوسطة التردد (أقل من 12 ميجاهرتز) لتطبيقات الشبكة الذكية . doi : 10.1109/ieeestd.2018.8360785 . ISBN 978-1-5044-4820-8.
  25. 1 2 IEEE 1901.2-2013: معيار اتصالات خطوط الطاقة ذات النطاق الضيق منخفض التردد (أقل من 500 كيلوهرتز) لتطبيقات الشبكة الذكية . doi : 10.1109/ieeestd.2013.6679210 . ISBN 978-0-7381-8793-8.
  26. ليكلير، جيم؛ نيكتاش، أفشين؛ ليفي، فيكتور (22 مايو 2013). "ملاحظة تطبيقية 5676: نظرة عامة وتاريخ وتكوين معيار IEEE P1901.2 لتقنية OFDM PLCr ذات النطاق الضيق" . ماكسيم إنتجريتد .
  27. ليو، بينغ؛ هو، جيانكيانغ؛ بيركنز، تشارلز؛ تانغ، شياوجون؛ هونغ، يونغ-غيون. "نقل حزم IPv6 عبر شبكات PLC" . tools.ietf.org .