一种智能的环境反向散射通信方法技术

技术编号:20729520 阅读:40 留言:0更新日期:2019-03-30 19:16
本发明专利技术公开了一种智能的环境反向散射通信方法,该方法中反向散射设备设定两种通信模式,一种是工作在反向散射通信模式下,充当无源传感器标签的功能,与其对应的信息接收机进行通信;另一种是工作在放大转发中继通信模式下,辅助射频发射机通信。无源设备可以根据射频通信用户间的通信质量,选择工作模式。具体而言,如果射频发射机和射频接收机的通信质量满足射频通信服务质量需求,反向散射设备通过反向散射通信模式进行信息传输,反之,则工作在中继通信模式下,辅助射频发射机与射频接收机通信。与传统的通信系统相比,本发明专利技术中提出的智能的环境散射通信方法,可以明显提升系统的通信性能。

【技术实现步骤摘要】
一种智能的环境反向散射通信方法
本专利技术属于无线通信领域,特别是基于环境反向散射技术的通信网络,具体涉及一种智能的环境反向散射通信方法。
技术介绍
随着互联网的普及和发展,网络已经渗透到人们日常生活中的点点滴滴。如今不再是单纯地进行人与人之间的通信,而越来越迫切地需要与物体保持网络联系,这就是物联网日益蓬勃发展的原因。作为物联网的核心技术,射频识别技术依靠其便捷性与可靠性,在军事领域与商业领域迅速蔓延。但随着人们对物联网需求的不断升温,射频识别面临着通信距离短,路径损耗大及射频能源浪费等诸多发展问题。而环境反向散射(AmbientBackscatter)技术在一定程度上解决了这些难题。环境反向散射技术是一种新颖的射频识别技术,反向散射设备(BackscatterDevice)可以将自己所需要传输的信息比特调制在周围环境的射频信号上,比如WIFI信号,电视塔信号,基站信号等,实现与其接收机之间的通信。环境反向散射技术利用环境中已存在的射频信号作为通信唯一的电力来源,而通信繁荣发展的今天,这种射频信号几乎无处不在,所以该技术几乎可以实现任何地点下设备之间的通信。在这个过程中,环境反向散射设备并不需要专门的射频发射机,可以避免频繁的更换电池和充电的麻烦,成本低,耗电少,其应用前景十分广阔,可以进一步推动移动物联网的发展,是一种绿色的通信技术。目前,对环境反向散射通信方法的研究还处于起步阶段。在公开的文献资料上的关于环境反向散射通信方法的研究大多着眼于环境反向散射设备信号的检测,或者环境反向散射设备信号传输信息的方式,且通信方式较为单一。且目前研究的环境散射通信系统,反向散射设备不考虑射频链路的通信质量,当射频链路的通信质量较差的时候仍然进行通信,这严重干扰了射频链路设备间的通信,针对以上问题,我们提出了一种智能的环境反向散射通信方法,散射设备依据射频通信设备间的通信质量决定通信模式。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种智能的环境反向散射通信方法,用于解决现有环境散射通信系统中,反向散射设备与其接收机通信时,影响射频通信的通信质量问题。与传统的通信技术相比,该方法在保证射频通信质量的同时,可以显著的提高通信系统的吞吐量。本专利技术通过如下的技术方案予以实现:一种智能的环境反向散射通信方法,该方法采用的环境反向散射通信系统包括射频发射机,射频接收机,反向散射设备及其信息接收机,该方法包括以下步骤:1)信道估计阶段:射频发射机实时估计所有的信道信息,并将相关的信道信息发送给反向散射设备;2)通信模式选择阶段:反向散射设备接收射频信号信息,确定当前的工作模式;工作模式包括反向散射通信模式和中继通信模式,如果射频发射机和射频接收机的通信质量满足射频通信服务质量需求,即射频接收机接收到的信干噪比大于译码射频源信号的信干噪比阈值γth,则反向散射设备工作在反向散射通信模式下,与其信息接收机建立通信,此时反向散射设备相当于一个无源的标签节点;反之,则工作在中继通信模式下,辅助射频发射机与射频接收机通信,此时反向散射设备相当于一个放大转发中继,默认工作状态为放大转发中继通信模式。本专利技术进一步的改进在于,步骤1)中,射频发射机通过发送导频,实时估计射频发射机到射频接收机之间的直接链路信道信息,和射频发射机到反向散射设备再到射频接收机间的散射链路信道信息,并将这些信道信息发送给反向散射设备。本专利技术进一步的改进在于,步骤2)中,反向散射设备依据信道信息自适应的选择工作模式,工作模式包含反向散射通信模式和中继通信模式;当反向散射设备处于反向散射通信模式时,反向散射设备的信息接收机采用SIC检测器,这是因为反向散射设备的信息接收机会接收到来自射频发射机的信号和反向散射设备的散射信号,因为散射信号经历了双衰落且有更多的路径损耗,所以接收到的来自射频发射机的信号典型的强于反向散射设备的散射信号;其次,来自反向散射设备的散射信号也包含射频信号信息。本专利技术进一步的改进在于,步骤2)中,设定通信网络中包括一个射频发射机S,一个射频接收机D,一个反向散射设备C以及反向散射设备C的信息接收机R;当反向散射设备C处于反向散射通信模式时,此时射频接收机D接收到的信号yd1为:上式中,Ps表示射频发射机的发送功率,α表示路径损耗系数,x表示射频发射机发送的信息信号,并且E{|x|2}=1;c表示反向散射设备发送的信息信号,η表示反向散射设备的反向散射系数;w表示热噪声,d(a,b)和h(a,b)分别表示设备a和设备b间的距离和小尺度衰落,这里a,b∈{S,D,R,C};此时,射频接收机D接收到的用于译码信号x的信干噪比γd1为信息接收机R接收到的信号yr1为对于反向散射设备C的信息接收机R而言,其检测的信号c附着在射频信号x上,且包含信号c的散射信号较弱,因此这里采用SIC检测,先检测出射频发射机发送的射频信号x,然后消除射频信号x的影响,再去检测反向散射设备发送的信息信号c;在检测射频信号x时,反向散射设备C的信息接收机R端接收到的对应的信干噪比γr为在消除射频信号的干扰后,反向散射设备C的信息接收机R接收到的信噪比为当反向散射设备C处于环境散射通信模式时,射频发射机S和射频接收机D之间的通信发生中断的概率为上式中,是服从指数分布的随机变量||h(S,D)||2的均值,是服从指数分布的随机变量||h(S,C)||2的均值,是服从指数分布的随机变量||h(C,R)||2的均值;γ0是正确译码信号x的信干噪比门限,这里Rx表示信号x的传输速率;是指数积分函数;反向散射设备C与其信息接收机R之间的通信发生中断的情况与射频发射机S和射频接收机D之间的通信发生中断的情况是不同的;当反向散射设备C工作在散射通信模式下时,反向散射设备C与其信息接收机R之间的通信发生中断包括两部分,当信息接收机R不能正确恢复射频信号的信息时,反向散射设备C与其信息接收机R之间的通信发生中断;其次,当信号x的信息能够正确译码时,如果信息接收机R接收到的关于散射设备C的信息c的信噪比低于门限γb时也会发生中断,这里Rb表示反向散射设备的传输速率,因此能够得到反向散射设备C与其信息接收机R之间的通信发生中断的概率为上式中上述的表达式中涉及到的函数相关的系数为其中,是服从指数分布的随机变量||h(S,R)||2的均值,是服从指数分布的随机变量||h(C,D)||2的均值。本专利技术进一步的改进在于,步骤2)中,当反向散射设备C处于放大转发中继通信模式时,此时射频接收机D接收到的信号yd2为:这里,反向散射设备C辅助射频发射机S和射频接收机D进行通信,此时,反向散射设备C依据信道信息发送一个复信号其相位和幅度通过阻抗调节实现;此时,接收机D接收到的信噪比γd2为此时能够得到当反向散射设备C工作在放大转发模式下,射频发射机S和射频接收机D之间的通信发生中断的上界为上式中,Kn(z)表示n阶第二类修正贝塞尔函数;很显然,此处得到的中断概率是比实际系统发生的中断要大;考虑时间概率关系,则系统的吞吐量为Csum=CB1+CB2+CR上式中,CB1为反向散射设备C工作在散射通信模式下,射频发射机S和射频接收机D之间通信的吞吐量;CB2为反向散射设备C工作在散射通信模式下,反向散射设备C与其信息接收机本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种智能的环境反向散射通信方法,其特征在于,该方法采用的环境反向散射通信系统包括射频发射机,射频接收机,反向散射设备及其信息接收机,该方法包括以下步骤:1)信道估计阶段:射频发射机实时估计所有的信道信息,并将相关的信道信息发送给反向散射设备;2)通信模式选择阶段:反向散射设备接收射频信号信息,确定当前的工作模式;工作模式包括反向散射通信模式和中继通信模式,如果射频发射机和射频接收机的通信质量满足射频通信服务质量需求,即射频接收机接收到的信干噪比大于译码射频源信号的信干噪比阈值γth,则反向散射设备工作在反向散射通信模式下,与其信息接收机建立通信,此时反向散射设备相当于一个无源的标签节点;反之,则工作在中继通信模式下,辅助射频发射机与射频接收机通信,此时反向散射设备相当于一个放大转发中继,默认工作状态为放大转发中继通信模式。

【技术特征摘要】
1.一种智能的环境反向散射通信方法,其特征在于,该方法采用的环境反向散射通信系统包括射频发射机,射频接收机,反向散射设备及其信息接收机,该方法包括以下步骤:1)信道估计阶段:射频发射机实时估计所有的信道信息,并将相关的信道信息发送给反向散射设备;2)通信模式选择阶段:反向散射设备接收射频信号信息,确定当前的工作模式;工作模式包括反向散射通信模式和中继通信模式,如果射频发射机和射频接收机的通信质量满足射频通信服务质量需求,即射频接收机接收到的信干噪比大于译码射频源信号的信干噪比阈值γth,则反向散射设备工作在反向散射通信模式下,与其信息接收机建立通信,此时反向散射设备相当于一个无源的标签节点;反之,则工作在中继通信模式下,辅助射频发射机与射频接收机通信,此时反向散射设备相当于一个放大转发中继,默认工作状态为放大转发中继通信模式。2.根据权利要求1所述的一种智能的环境反向散射通信方法,其特征在于,步骤1)中,射频发射机通过发送导频,实时估计射频发射机到射频接收机之间的直接链路信道信息,和射频发射机到反向散射设备再到射频接收机间的散射链路信道信息,并将这些信道信息发送给反向散射设备。3.根据权利要求2所述的一种智能的环境反向散射通信方法,其特征在于,步骤2)中,反向散射设备依据信道信息自适应的选择工作模式,工作模式包含反向散射通信模式和中继通信模式;当反向散射设备处于反向散射通信模式时,反向散射设备的信息接收机采用SIC检测器,这是因为反向散射设备的信息接收机会接收到来自射频发射机的信号和反向散射设备的散射信号,因为散射信号经历了双衰落且有更多的路径损耗,所以接收到的来自射频发射机的信号典型的强于反向散射设备的散射信号;其次,来自反向散射设备的散射信号也包含射频信号信息。4.根据权利要求3所述的一种智能的环境反向散射通信方法,其特征在于,步骤2)中,设定通信网络中包括一个射频发射机S,一个射频接收机D,一个反向散射设备C以及反向散射设备C的信息接收机R;当反向散射设备C处于反向散射通信模式时,此时射频接收机D接收到的信号yd1为:上式中,Ps表示射频发射机的发送功率,α表示路径损耗系数,x表示射频发射机发送的信息信号,并且E{|x|2}=1;c表示反向散射设备发送的信息信号,η表示反向散射设备的反向散射系数;w表示热噪声,d(a,b)和h(a,b)分别表示设备a和设备b间的距离和小尺度衰落,这里a,b∈{S,D,R,C};此时,射频接收机D接收到的用于译码信号x的信干噪比γd1为信息接收机R接收到的信号yr1为对于反向散射设备C的信息接收机R而言,其检测的信号c附着在射频信号x上,且包...

【专利技术属性】
技术研发人员:张超脱艳红
申请(专利权)人:西安交通大学
类型:发明
国别省市:陕西,61

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1