無(wú)線信息與能量中繼傳輸關(guān)鍵技術(shù)設(shè)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2020-12-29 13:28
在B5G和6G無(wú)線通信技術(shù)的研究中,如何節(jié)約能量、提高傳輸性能是值得關(guān)注的問(wèn)題。為了向數(shù)量眾多且能量受限的新一代物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)提供可靠的無(wú)線供能和信息傳輸方式,無(wú)線信息與能量同步傳輸(Simultaneous Wireless Information and Power Transfer,SWIPT)在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)和點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中研究中受到廣泛關(guān)注。針對(duì)能量受限的中繼節(jié)點(diǎn),可以采用SWIPT技術(shù)通過(guò)射頻信號(hào)向中繼節(jié)點(diǎn)發(fā)射能量,中繼節(jié)點(diǎn)從射頻信號(hào)中采集能量并利用采集到的能量將源信息轉(zhuǎn)發(fā)到目的用戶。在現(xiàn)有SWIPT接收機(jī)中,存在著基于時(shí)間切換和基于功率分流的接收機(jī)體系結(jié)構(gòu);相應(yīng)的,SWIPT中繼傳輸有兩類典型的兩種中繼協(xié)議,即基于時(shí)間切換的中繼(Time-Switching Relaying,TSR)協(xié)議和基于功率分流的中繼(Power-Switching Relaying,PSR)協(xié)議。本文主要圍繞SWIPT中繼系統(tǒng)的兩個(gè)關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行研究,包括對(duì)兩跳中繼系統(tǒng)中基于分組內(nèi)時(shí)間切換的SWIPT中繼的研究以及對(duì)具有直徑鏈路的協(xié)同非正交多址(Non-Orthogonal Multiple Access...
【文章來(lái)源】:山東交通學(xué)院山東省
【文章頁(yè)數(shù)】:78 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
系統(tǒng)吞吐量隨()變化的關(guān)系
25圖 2.4 TSR 協(xié)議的優(yōu)化吞吐量隨天線噪聲變化的關(guān)系出采用 TSR 協(xié)議的 SWIPT 中繼系統(tǒng)的優(yōu)化吞吐量隨天果。在圖 2.4 中,設(shè)置20.01cn 。隨著天線噪聲的增加量逐漸下降。在20.1an 時(shí),優(yōu)化吞吐量降低到 0.17bps1,優(yōu)化吞吐量的變化不明顯。這表明,較小的天線噪聲系統(tǒng)優(yōu)化吞吐量。
訓(xùn)練來(lái)獲取信道狀態(tài)信息[49]。因此,本文假定中繼節(jié)點(diǎn)信息。1]中,HTS 模式采用跨分組的時(shí)間切換,在分組內(nèi)并不進(jìn)行用中有小負(fù)載、快傳輸和能量少的制約,于是在本文所提換可在每一分組內(nèi)進(jìn)行,從而提高傳輸?shù)目煽啃。本文所圖 3.1 所示,其每一分組被劃分為兩個(gè)時(shí)隙。對(duì)第一時(shí)隙該時(shí)隙內(nèi)切換為能量采集模式,用h 表示。對(duì)第二時(shí)隙在該時(shí)隙內(nèi)切換能量采集模式h 或信息轉(zhuǎn)發(fā)模式r 。切換于哪種模式,取決于電池剩余能量水平和信道狀態(tài)信切換到信息轉(zhuǎn)發(fā)模式,則第二時(shí)隙的前半階段(1 )T /2半階段(1 )T /2用于中繼到信宿的傳輸。不難看到當(dāng)式的幀結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化為跨分組時(shí)間切換的 HTS 模式的幀結(jié)構(gòu)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]可再生能源在移動(dòng)通信工程中的應(yīng)用[J]. 潘鑫,趙慧敏,佟瑩. 電子技術(shù)與軟件工程. 2016(15)
[2]第五代移動(dòng)通信系統(tǒng)5G標(biāo)準(zhǔn)化展望與關(guān)鍵技術(shù)研究[J]. 周一青,潘振崗,翟國(guó)偉,田霖. 數(shù)據(jù)采集與處理. 2015(04)
[3]面向5G無(wú)線通信系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)綜述[J]. 楊綠溪,何世文,王毅,代海波. 數(shù)據(jù)采集與處理. 2015(03)
[4]基于磁共振的中距離無(wú)線能量中繼傳輸(英文)[J]. 戴旭光,俞凱,陳謙,譚沖,周志剛,卜智勇. 電工技術(shù)學(xué)報(bào). 2013(S2)
[5]動(dòng)態(tài)能量獲取下無(wú)線通信的能量管理與資源優(yōu)化[J]. 周盛,龔杰,王曉磊,牛志升. 中國(guó)科學(xué):信息科學(xué). 2012(10)
[6]管道探測(cè)微機(jī)器人微波輸能系統(tǒng)激勵(lì)裝置[J]. 徐長(zhǎng)龍,徐君書(shū),徐得名. 上海大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2000(05)
本文編號(hào):2945721
【文章來(lái)源】:山東交通學(xué)院山東省
【文章頁(yè)數(shù)】:78 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
系統(tǒng)吞吐量隨()變化的關(guān)系
25圖 2.4 TSR 協(xié)議的優(yōu)化吞吐量隨天線噪聲變化的關(guān)系出采用 TSR 協(xié)議的 SWIPT 中繼系統(tǒng)的優(yōu)化吞吐量隨天果。在圖 2.4 中,設(shè)置20.01cn 。隨著天線噪聲的增加量逐漸下降。在20.1an 時(shí),優(yōu)化吞吐量降低到 0.17bps1,優(yōu)化吞吐量的變化不明顯。這表明,較小的天線噪聲系統(tǒng)優(yōu)化吞吐量。
訓(xùn)練來(lái)獲取信道狀態(tài)信息[49]。因此,本文假定中繼節(jié)點(diǎn)信息。1]中,HTS 模式采用跨分組的時(shí)間切換,在分組內(nèi)并不進(jìn)行用中有小負(fù)載、快傳輸和能量少的制約,于是在本文所提換可在每一分組內(nèi)進(jìn)行,從而提高傳輸?shù)目煽啃。本文所圖 3.1 所示,其每一分組被劃分為兩個(gè)時(shí)隙。對(duì)第一時(shí)隙該時(shí)隙內(nèi)切換為能量采集模式,用h 表示。對(duì)第二時(shí)隙在該時(shí)隙內(nèi)切換能量采集模式h 或信息轉(zhuǎn)發(fā)模式r 。切換于哪種模式,取決于電池剩余能量水平和信道狀態(tài)信切換到信息轉(zhuǎn)發(fā)模式,則第二時(shí)隙的前半階段(1 )T /2半階段(1 )T /2用于中繼到信宿的傳輸。不難看到當(dāng)式的幀結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化為跨分組時(shí)間切換的 HTS 模式的幀結(jié)構(gòu)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]可再生能源在移動(dòng)通信工程中的應(yīng)用[J]. 潘鑫,趙慧敏,佟瑩. 電子技術(shù)與軟件工程. 2016(15)
[2]第五代移動(dòng)通信系統(tǒng)5G標(biāo)準(zhǔn)化展望與關(guān)鍵技術(shù)研究[J]. 周一青,潘振崗,翟國(guó)偉,田霖. 數(shù)據(jù)采集與處理. 2015(04)
[3]面向5G無(wú)線通信系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)綜述[J]. 楊綠溪,何世文,王毅,代海波. 數(shù)據(jù)采集與處理. 2015(03)
[4]基于磁共振的中距離無(wú)線能量中繼傳輸(英文)[J]. 戴旭光,俞凱,陳謙,譚沖,周志剛,卜智勇. 電工技術(shù)學(xué)報(bào). 2013(S2)
[5]動(dòng)態(tài)能量獲取下無(wú)線通信的能量管理與資源優(yōu)化[J]. 周盛,龔杰,王曉磊,牛志升. 中國(guó)科學(xué):信息科學(xué). 2012(10)
[6]管道探測(cè)微機(jī)器人微波輸能系統(tǒng)激勵(lì)裝置[J]. 徐長(zhǎng)龍,徐君書(shū),徐得名. 上海大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2000(05)
本文編號(hào):2945721
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/xinxigongchenglunwen/2945721.html
最近更新
教材專著