黃一軒
摘 要:本文首先介紹了無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的模型及其特點(diǎn),對(duì)無(wú)線網(wǎng)所涉及的模型、協(xié)議、理論基礎(chǔ)等做了簡(jiǎn)單概述,包括能量收割技術(shù)模型和無(wú)線能量傳輸模型,在無(wú)線能量傳輸?shù)幕A(chǔ)上引入無(wú)線供電通信網(wǎng)絡(luò),著重分析研究了無(wú)線能量接受機(jī)制和能量管理機(jī)制。
關(guān)鍵詞:無(wú)線;能量傳輸;協(xié)同技術(shù)
1 緒論
無(wú)線技術(shù)的發(fā)展使得人們對(duì)于無(wú)線設(shè)備的續(xù)航能力提出了更高的要求,然而傳統(tǒng)的供電或者充電模式阻礙了應(yīng)用的發(fā)展。比如,對(duì)數(shù)量龐大的傳感器節(jié)點(diǎn)進(jìn)行有線充電或者更換電池時(shí)成本較大(例如無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)中);甚至有時(shí)在許多關(guān)鍵應(yīng)用中不能進(jìn)行充電或更換電池操作(例如植入人體的醫(yī)療設(shè)備)。目前,針對(duì)這樣一個(gè)緊迫的問(wèn)題,一種有效的做法是致力于降低無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的能耗,優(yōu)化傳輸協(xié)議。包括節(jié)能電路的設(shè)計(jì),節(jié)能通信技術(shù)、節(jié)能協(xié)議以及節(jié)能軟件、應(yīng)用等的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。
除了減少能源消耗這個(gè)思路外,新能源的使用為我們開(kāi)辟了另一個(gè)新的研究方向。例如,能量收割(Energy Harvesting EH)可以從周?chē)h(huán)境中收集光能、潮汐能、電磁能等可再生能源。這些能源具有可再生、綠色等優(yōu)點(diǎn),但是這些能量在被收割的過(guò)程中不可預(yù)測(cè),而且很難控制,這些問(wèn)題在很大程度上限制了能量收割技術(shù)的推廣使用。為了能夠提供更加可預(yù)測(cè)、可控的能量來(lái)源,無(wú)線能量傳輸(Wireless Energy Transfer WET)技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,彌補(bǔ)了傳統(tǒng)能量收割中的技術(shù)缺陷。隨著硬件技術(shù)的發(fā)展,基于能量收割的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)將廣泛應(yīng)用在現(xiàn)實(shí)生活中,并且這種無(wú)線網(wǎng)絡(luò)理論上具有無(wú)限的生命期。能量收割技術(shù)可以收集外部能量來(lái)為節(jié)點(diǎn)供電,從而增加節(jié)點(diǎn)的壽命和能力。給定節(jié)點(diǎn)的能量使用情況,能量收割技術(shù)可以滿足其部分或全部能量需求。射頻信號(hào)作為可遠(yuǎn)程傳輸、可控的能量來(lái)源,近年來(lái)受到了研究人員的廣泛關(guān)注?;谏漕l信號(hào)的能量收割技術(shù)是該領(lǐng)域目前主要的目前方向。
2 無(wú)線能量傳輸技術(shù)
無(wú)線能量傳輸是指在沒(méi)有線路連接的情況下,從電源向能量負(fù)載傳輸能量。一般來(lái)說(shuō),無(wú)線能量傳輸技術(shù)可以基于三種不同的機(jī)制實(shí)現(xiàn),即電感耦合,磁共振耦合和電磁(Electromagnetic EM)輻射。電感耦合和磁共振耦合都是基于近場(chǎng)耦合的,其中能量通過(guò)磁場(chǎng)穿過(guò)彼此靠近的線圈傳輸。特別是,通過(guò)在系統(tǒng)中增加補(bǔ)償電容器,磁諧振耦合實(shí)現(xiàn)了線圈之間的諧振。兩種近場(chǎng)技術(shù)具有較高的能量傳輸效率,但是操作距離很小。電感耦合在幾厘米內(nèi)運(yùn)行,而磁耦合一般在幾厘米到幾米之間。因此,這兩種技術(shù)僅限于短距離應(yīng)用。另外,這兩種技術(shù)同時(shí)向位于大空間的任意數(shù)量的分布式負(fù)載供電是很難實(shí)現(xiàn)的。
相比之下,基于電磁輻射的無(wú)線能量傳輸或者具有射頻功能的無(wú)線能量傳輸利用了電磁波的遠(yuǎn)場(chǎng)輻射特性,通過(guò)這種特性,電磁場(chǎng)與射頻信號(hào)通過(guò)空間遠(yuǎn)程傳播,遠(yuǎn)程設(shè)備能夠從捕獲的射頻信號(hào)中收割能量。通常,支持射頻的無(wú)線能量傳輸可以支持更遠(yuǎn)的操作距離,從幾米到幾十米,這取決于不同的接收器靈敏度。據(jù)Powercast公司報(bào)道,發(fā)射功率為3瓦(W),接收器能夠在5米(m)的距離上獲得159μW的功率。在發(fā)射功率為1.7W的情況下,接收器在27m距離處獲得了2μW的功率。而且,射頻信號(hào)的廣播性質(zhì)使得它能夠同時(shí)為大量的分布式設(shè)備供電,這使得射頻信號(hào)特別適用于諸如無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)或物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用。本文將重點(diǎn)研究基于射頻信號(hào)的無(wú)線能量傳輸。
3 系統(tǒng)模型
3.1 能量接收機(jī)制
在基于射頻的無(wú)線能量傳輸系統(tǒng)中,部署了能量發(fā)射器或能量接入點(diǎn)(Energy Access Point EAP)以向分布式用戶(hù)廣播射頻信號(hào)。為了收獲由射頻信號(hào)攜帶的能量,每個(gè)用戶(hù)包含能量接收器以執(zhí)行能量收割,通過(guò)該能量接收器將接收到的射頻信號(hào)轉(zhuǎn)換為能量。接收到的射頻信號(hào)由整流器轉(zhuǎn)換為直流(Direct Current DC)信號(hào),整流器由二極管和無(wú)源低通濾波器(Low-Pass Filter LPF)組成。二極管通常是具有低導(dǎo)通電壓的肖特(Schotty)二極管。然后使用得到的直流信號(hào)給充電電池充電,存儲(chǔ)能量以備將來(lái)使用。
3.2 能量管理機(jī)制
無(wú)線能量傳輸(WET)的長(zhǎng)久運(yùn)作如果沒(méi)有有效的能量管理機(jī)制是不可能實(shí)現(xiàn)的。能量管理的目標(biāo)是制定一個(gè)有效的、合理的能量分配方案,用于管理在特定時(shí)間到達(dá)的數(shù)據(jù)包和收集到的能量。具體來(lái)說(shuō)就是依據(jù)數(shù)據(jù)隊(duì)列和能量隊(duì)列的情況,自動(dòng)調(diào)整數(shù)據(jù)傳輸?shù)墓β?,以保持網(wǎng)絡(luò)的長(zhǎng)久運(yùn)作。假設(shè)一個(gè)簡(jiǎn)單的單用戶(hù)的情況,系統(tǒng)模型基于能量收割的加性高斯白噪聲(Additive White Gaussian Noise AWGN)衰減信道,其中,發(fā)射器有兩個(gè)隊(duì)列,一個(gè)是用于存儲(chǔ)能量的能量隊(duì)列,一個(gè)是用于存儲(chǔ)數(shù)據(jù)包的數(shù)據(jù)隊(duì)列。假設(shè)能量的到達(dá)過(guò)程是隨機(jī)的、間歇性的,因此到達(dá)能量Ei是一個(gè)離散的過(guò)程。一般來(lái)說(shuō),能量是按照靜態(tài)馬爾可夫模型或規(guī)范化的馬爾可夫過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)的。類(lèi)似地,通常有兩種數(shù)據(jù)包到達(dá)的情況。一是,當(dāng)發(fā)射器準(zhǔn)備就緒時(shí),數(shù)據(jù)包都已到達(dá)數(shù)據(jù)隊(duì)列。二是,數(shù)據(jù)包在發(fā)送過(guò)程中依次到達(dá)數(shù)據(jù)隊(duì)列,一般假設(shè)數(shù)據(jù)包的大小和到達(dá)時(shí)間都是已知的。
4 結(jié)語(yǔ)
射頻信號(hào)既可用于傳輸能量,又可用于傳輸信息。因此本文設(shè)計(jì)了一個(gè)新穎的應(yīng)用模型,即無(wú)線攜能通信。其目的是用射頻信號(hào)同時(shí)提供無(wú)線能量傳輸和無(wú)線信息傳輸。本文在分析無(wú)線能量傳輸技術(shù)的基礎(chǔ)上,研究了無(wú)線能量接受機(jī)制和能量管理機(jī)制。
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