代紅英 張仁永
摘要:考慮到一般無線傳感應用中上下行數據傳輸的非對稱性,以及信息傳輸與識別/定位功能融合的業務是未來信息服務的主流發展趨勢,因此,作者旨在前期對非相干混沌調制以及超寬帶研究的基礎上,研究基于非相干混沌超寬帶的RFID/無線傳感融合網絡的關鍵技術,即在下行鏈路采用UHF RFID實現傳感節點的識別以及對傳感節點的射頻無線充電,上行采用結構簡化的非相干混沌超寬帶實現信息的采集。
關鍵詞:非相干混沌調制;UHF;RFID
中圖分類號:TP212.9;TN929.5?文獻標識碼:A?文章編號:1672-9129(2020)10-0085-02
信息與通信技術在生活與生產中的廣泛應用,加速推動了人與人、人與物和物與物之間的普遍連接,面向個人生活的連接無處不在,面向生產領域的工業互聯網開始萌芽,不同產業之間的融合加速,新的產業類型呼之欲出。物聯網正是這種普遍連接與互聯網在工業領域應用的體現,作為物聯網的重要組成部分,無線傳感器網絡(WSN: Wireless Sensor Network)和射頻識別(RFID: Radio Frequency Identification)技術已廣泛應用于環境監測、健康醫療、智能建筑、倉儲物流等領域。
無線傳感器網絡是一類能量受限的網絡,網絡中節點所攜帶的能量決定了網絡的生存時間。高效地使用有限的能量,依賴于降低節點電路與通信協議中的開銷和能量消耗。因此,需要一系列的低功耗技術支持無線傳感器網絡的設計,如低功耗的物理層傳輸技術和媒介訪問控制(MAC)等。
針對能量受限的無線傳感器網絡,設計雙頻帶的RFID/無線傳感融合網絡,以窄帶的UHF RFID信號用于對傳感節點的識別和射頻能量傳輸(RF energy transfer),以非相干的混沌超寬帶用于上行鏈路的高速數據采集。研究射頻能量傳輸條件下,RFID讀寫器發射天線波束成型算法和時隙調度算法,以及傳感節點的接入與休眠/喚醒機制,預期獲得高能量效率的RFID/無線傳感融合網絡傳輸策略。
1?RFID/無線傳感融合網絡環境下射頻能量與信息同時傳輸的資源分配機制
1.1讀寫器多天線的傳輸能量波束成型算法。在該雙頻帶配置中,UHF RFID鏈路采用上、下行時分復用,因此利用信道的互易性,研究不完備信道信息(CSI)情況下,讀寫器多天線的傳輸能量波束成型(Energy Beamforming)算法。
1.2網絡中傳感節點收集能量的分布特性。給定發射功率和時隙分配策略,運用隨機幾何方法,分析波束成型算法、節點位置以及信道特性與節點所收集能量之間的關系,建立節點收集能量的分布模型。
1.3給定讀寫器能量約束下的UHF RFID鏈路資源聯合優化。基于節點能量分布模型,分析節點數據傳輸需求與節點能量之間的關系,進而聯合優化UHF RFID鏈路下行射頻能量傳輸時隙和上、下行信息傳輸時隙的分配。
2?高能量效率的上行物理層傳輸策略
2.1基于軟輸出編碼調制系統的設計。分析非相干混沌調制在AWGN和密集多徑衰落信道(超寬帶信道)下的信道容量,為該調制下的信道編碼碼率選取,碼型設計提供理論支撐,并完成基于軟輸出的編碼調制系統設計。
2.2超寬帶上行鏈路的自適應機制。假定讀寫器接收機可對超寬帶上行鏈路的信道特性進行估計,利用UHF RFID鏈路下行反饋部分信道信息到傳感節點,研究有限、過時信道信息下,超寬帶上行鏈路的自適應策略。
2.3建立單位比特所需發射功率和信號處理電路能耗的統一功耗模型。給定傳輸可靠性(BER)條件下,研究單位比特功耗與節點位置之間的關系,建立基于節點位置的能量效率優化方法。
2.4超寬帶壓縮采樣接收算法。分析RFID鏈路對UWB鏈路性能的影響,研究在RFID信號作為窄帶干擾下,壓縮采樣觀測矩陣的選取,分析窄帶干擾對壓縮采樣恢復算法和接收機同步的影響,從而設計合理的信號檢測和接收同步算法。
3?RFID/無線傳感融合網絡MAC層的研究
3.1基于時分多址(TDMA)接入機制,研究與節點射頻收集能量分布相適應的上行超寬帶接入策略,設計時變的數據幀結構和節點休眠/喚醒策略。
3.2基于隨機多址機制,研究與節點RF收集能量分布相適應的上行超寬帶接入策略和節點休眠/喚醒機制,探討節點公平與系統吞吐量最大化之間的折中。
3.3分析功率控制、編碼調制選擇對鏈路信號干擾噪聲比(SINR)以及MAC層丟包率的影響,研究MAC層的重傳機制。
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