【技术实现步骤摘要】
采用环境能量供电的无线发射端发送装置及发送方法
本专利技术涉及无线通信领域,特别涉及采用环境能量供电的无线发射端发送装置及发送方法。
技术介绍
无论是对于诸如蜂窝网络、数据中心、宏基站等大型的通信系统及网络,还是如无线传感器、移动终端、家庭基站等小型通信设备,节能降耗一直是信息通信领域发展的重要主题,其重要性仍在不断提升。近年来,基于环境能量收集供电的无线通信技术及设备由于其独特的优势受到了广泛的关注。环境能量收集方式为部署环境无法或难以接入稳定的电力供应的无线通信系统及设备(如偏远地区的基站,或者大量部署于建筑楼体内部的无线传感器,或者随时处于移动状态的移动终端等)提供了理论上的永久性能量来源,减低了建设、维护成本。因此,学术界与工业界都对基于环境能量收集供电的无线通信系统及设备投入了大量的研发精力。由于环境能量存在波动性与间歇性,考虑环境能量的输入、存储、无线信道状态以及无线用户需求下的无线发射端发送方法成为保证基于环境能量收集的无线通信系统性能的关键,其包含了发射功率控制、发送数据包调度、频谱资源调度等。目前,相关领域技术人员与学者对这方面进行了大量的研究。如参考文献1《Kansal,Aman,etal."Powermanagementinenergyharvestingsensornetworks."ACMTransactionsonEmbeddedComputingSystems(TECS),vol.6,no.4,2007,pp.32》与参考文献2《Gorlatova,Maria,AyaWallwater,andGilZussman."Netwo ...
【技术保护点】
一种采用环境能量供电的无线发射端发送装置,其特征在于,包括能量行为建模模块(101)、发送控制决策模块(102)、发送决策有效时长计时模块(103)、环境能量收集模块(104)、能量收集预测模块(105)、能量控制模块(106)、储能模块(107)、数据包缓存模块(108)、无线发射端模块(109);其中,所述储能模块(107)包括超级电容及电池;所述环境能量收集模块(104)在能量控制模块(106)的控制下收集环境能量,并将所收集的环境能量存储到所述储能模块(107)中;所述储能模块(107)向装置中的其他模块提供电能;所述能量收集预测模块(105)预测未来一段时间所能收集的能量的变化情况;所述数据包缓存模块(108)缓存到达的用户数据包并对用户数据包的到达时间进行预测;所述能量行为建模模块(101)实现对能量控制模块(106)控制下形成的能量行为进行建模;所述发送控制决策模块(102)根据能量行为建模模块(101)所输出的能量行为模型、能量收集预测模块(105)输出的能量收集信息、数据包缓存模块(108)输出的用户数据包信息以及无线发射端模块(109)输出的无线信道状态信息,做出包 ...
【技术特征摘要】
1.一种采用环境能量供电的无线发射端发送装置,其特征在于,包括能量行为建模模块(101)、发送控制决策模块(102)、发送决策有效时长计时模块(103)、环境能量收集模块(104)、能量收集预测模块(105)、能量控制模块(106)、储能模块(107)、数据包缓存模块(108)、无线发射端模块(109);其中,所述储能模块(107)包括超级电容及电池;所述环境能量收集模块(104)在能量控制模块(106)的控制下收集环境能量,并将所收集的环境能量存储到所述储能模块(107)中;所述储能模块(107)向装置中的其他模块提供电能;所述能量收集预测模块(105)预测未来一段时间所能收集的能量的变化情况;所述数据包缓存模块(108)缓存到达的用户数据包并对用户数据包的到达时间进行预测;所述能量行为建模模块(101)实现对能量控制模块(106)控制下形成的能量行为进行建模;所述发送控制决策模块(102)根据能量行为建模模块(101)所输出的能量行为模型、能量收集预测模块(105)输出的能量收集信息、数据包缓存模块(108)输出的用户数据包信息以及无线发射端模块(109)输出的无线信道状态信息,做出包括各时隙数据包调度、发送功率控制、数据包频谱信道分配的发送方案控制决策,并更新发送方案控制决策的有效时长;所述发送决策有效时长计时模块(103)检查当前时隙是否超过所述发送控制决策模块(102)前一次做出的发送方案控制决策的有效时长,若是,由所述能量行为建模模块(101)重新建模、由所述发送控制决策模块(102)重新进行决策,否则通知无线发射端模块(109)按照上一次的发送方案控制决策执行数据包的发送;所述无线发射端模块(109)用于将用户数据包的数据由无线空口发送给用户,还能预测未来一定时间内无线信道状态变化情况。2.根据权利要求1所述的采用环境能量供电的无线发射端发送装置,其特征在于,所述能量行为建模模块(101)依据所述能量控制模块(106)所建立的能量控制规则建立传输时隙i时整个能量控制机制的状态机模型;然后根据所建立的状态机模型,抽取整合各独立状态,导出相应代数来表示相应的能量行为模型;其中的能量控制规则用于控制所述环境能量收集模块(104)的激活与休眠,以及控制所述储能模块(107)中超级电容与电池的充放电状态。3.根据权利要求1所述的采用环境能量供电的无线发射端发送装置,其特征在于,所述发送控制决策模块(102)采用如下方式生成发送方案控制决策:首先结合所述能量行为建模模块(101)所输出的能量行为模型建立控制准则;接着根据数据包缓存模块(108)中的数据包缓存信息与数据包到达预测信息确定或更新发送方案控制决策的有效时长;然后由所述有效时长确定调度数据包的集合;再接着,将所述有效时长划分为两层时序结构,基于该时序结构,结合当前电池电压与能量控制模块(106)所采用的能量控制规则,确定当前发送方案决策的有效时长内可选电池充放电次序方案的集合;为所述可选电池充放电次序方案的集合中的某一方案所对应的有效时长内各时隙中可发送的数据包进行频谱单元信道分配;基于所述数据包频谱单元信道分配方案以及对应的电池充放电次序方案,确定各数据包在各时隙是否存在可行的发送功率方案;若存在可行的发送功率方案,则当前电池充放电次序方案及相应的数据包频谱单元信道分配、数据包发送功率控制方案为所述发送方案控制决策;否则从所述可选电池充放电次序方案的集合中选取另一电池充放电次序方案,然后重新进行频谱单元信道分配以及发送功率方案是否可行的判断,直至得到发送方案控制决策。4.根据权利要求3所述的采用环境能量供电的无线发射端发送装置,其特征在于,所述根据数据包缓存模块(108)中的数据包缓存信息与数据包到达预测信息确定或更新发送方案控制决策的有效时长包括:根据数据包到达预测信息,得到在i0+TP时间段内即将到达的数据包;其中i0为当前时隙,TP为能量收集状态、无线信道状态、数据包到达的确切时间、数据包的...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈鑫,李宏佳,霍冬冬,王泽珏,叶灵宝,杨畅,慈松,赵志军,谭红艳,
申请(专利权)人:中国科学院声学研究所,
类型:发明
国别省市:北京;11
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