CN112087792A - 后向散射辅助的无线供能网络的节点到中继节点通信方法 - Google Patents

后向散射辅助的无线供能网络的节点到中继节点通信方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112087792A
CN112087792A CN202010787434.6A CN202010787434A CN112087792A CN 112087792 A CN112087792 A CN 112087792A CN 202010787434 A CN202010787434 A CN 202010787434A CN 112087792 A CN112087792 A CN 112087792A
Authority
CN
China
Prior art keywords
alpha
node
energy
time
relay node
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202010787434.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112087792B (zh
Inventor
池凯凯
吴旻媛
毛科技
黄亮
张书彬
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Zhejiang University of Technology ZJUT
Original Assignee
Zhejiang University of Technology ZJUT
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zhejiang University of Technology ZJUT filed Critical Zhejiang University of Technology ZJUT
Priority to CN202010787434.6A priority Critical patent/CN112087792B/zh
Publication of CN112087792A publication Critical patent/CN112087792A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112087792B publication Critical patent/CN112087792B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/322Power control of broadcast channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/46TPC being performed in particular situations in multi hop networks, e.g. wireless relay networks
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

一种后向散射辅助的无线供能网络的节点到中继节点通信方法,对于无线供能通信网络中节点到中继节点的信息传输,本发明利用了后向散射通信技术,给出了由节点后向散射/能量捕获阶段和节点主动通信阶段构成的方案,并确定节点的能量捕获时长、后向散射时长和主动通信时长的合理取值。本发明的方法利用后向散射通信技术来有效地提高无线供能通信网络的节点到中继节点通信吞吐量。

Description

后向散射辅助的无线供能网络的节点到中继节点通信方法
技术领域
本发明涉及一种后向散射辅助的无线供能网络的节点到中继节点通信方法,该方法适用于后向散射辅助的无线供能网络。
背景技术
无线供能技术可以为无线节点提供稳定、可控的能量,节点通过捕获能量源发送的射频信号能量来工作,这是一种非常有潜力的物联网节点能量捕获技术。
韄向散射通信是一种利用环境中的电磁波来通信的技术,而且发送节点几乎不消耗能量。近年来,一些研究工作将后向散射通信应用于无线供能网络中,网络节点可工作于后向散射通信或主动通信这两种通信方式。在无线供能网络中使用后向散射通信技术的好处是在能量源进行无线供能的时候,可以有节点进行后向散射通信,从而提高吞吐量。
以往的大多数无线供能网络研究工作采用了先对节点进行无线供能然后节点进行主动通信该模式,因此无论是半双工还是全双工模式,都需要系统分配一段时间来专门用于无线供能,由于供能和通信通常使用同一个频段,这段时长内不能进行节点的主动通信,从而减少了数据传输的时长。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明提出一种后向散射辅助的无线供能网络的节点到中继节点通信方法,将后向散射通信应用于无线供能网络中节点到中继节点的通信,从而提高网络总吞吐量。
本发明解决上述技术问题采用的技术方案是:
一种后向散射辅助的无线供能网络的节点到中继节点通信方法所述方法包括以下步骤:
1)对于无线供能网络中依附于同一个中继节点、可捕获射频能量的两个节点U1和U2,在网络系统安排的时长T内,首先U1进行α1时长的后向散射通信来发数据给中继节点,这段α1时长的时间里能量源以功率PA发送射频信号,这段α1时长的时间里U2捕获射频能量;
2)然后U2进行α2时长的后向散射通信来发数据给中继节点,这段α2时长的时间里能量源以功率PA发送射频信号,这段α2时长的时间里U1捕获射频能量;
3)最后U1和U2以频分复用的方式同时进行T-α12时长的主动通信来发数据给中继节点,这段时间里能量源不发送射频信号。
进一步,所述的时长α1和α2的取值确定过程包含如下步骤:
步骤一:用
Figure BDA0002622516760000021
表示α1的可行区间的下边界值,将其初始化为0;用
Figure BDA0002622516760000022
表示α1的可行区间的上边界值,将其初始化为
Figure BDA0002622516760000023
Figure BDA0002622516760000024
为节点U2捕获射频能量的最大时长,通过
Figure BDA0002622516760000025
得到,其中C2是U2的储能容量,η2是U2的能量捕获效率,h2是能量源到U2的信道增益;
步骤二:在α1的可行区间中取两个值,这两个值分别记为α1'和α1”,其值如下所示:
Figure BDA0002622516760000031
Figure BDA0002622516760000032
步骤三:用
Figure BDA0002622516760000033
表示α2的可行区间的下边界值,将其初始化为0,用
Figure BDA0002622516760000034
表示α2的可行区间的上边界值,将其初始化为
Figure BDA0002622516760000035
其中,
Figure BDA0002622516760000036
为节点U1捕获射频能量的最大时长,通过
Figure BDA0002622516760000037
得到,其中C1是U1的储能容量,η1是U1的能量捕获效率,h1是能量源到U1的信道增益;
步骤四:在α2的可行区间中取两个值,这两个值分别记为α'2和α”2,其值如下所示:
Figure BDA0002622516760000038
Figure BDA0002622516760000039
步骤五:计算α1=α'12=α'2时的吞吐量Rsum1=α'12=α'2),计算α1=α'12=α”2时的吞吐量Rsum1=α'12=α”2),其中
Figure BDA00026225167600000310
其中,
Figure BDA00026225167600000311
是节点的后向散射速率,γi根据
Figure BDA00026225167600000312
得到,其中ηi是节点Ui的能量收集效率,gi是Ui到中继节点的信道增益,σ2是高斯白噪声功率,π(i)={1,2}\{i},即π(1)=2,π(2)=1;
步骤六:若Rsum1=α'12=α'2)>Rsum1=α'12=α”2),
Figure BDA00026225167600000313
否则
Figure BDA0002622516760000041
步骤七:若
Figure BDA0002622516760000042
则转到步骤四,其中tol是预设置的收敛精度值;否则,记
Figure BDA0002622516760000043
Figure BDA0002622516760000044
跳到步骤八;
步骤八:
Figure BDA0002622516760000045
步骤九:在α2的可行区间中取两个值,这两个值分别记为α'2和α”2,其值如下所示:
Figure BDA0002622516760000046
Figure BDA0002622516760000047
步骤十:计算α1=α”12=α'2时的吞吐量Rsum1=α”12=α'2),计算α1=α”12=α”2时的吞吐量Rsum1=α”12=α”2);
步骤十一:若Rsum1=α”12=α'2)>Rsum1=α”12=α”2),
Figure BDA0002622516760000048
否则
Figure BDA0002622516760000049
步骤十二:若
Figure BDA00026225167600000410
则转到步骤九;否则,记
Figure BDA00026225167600000411
跳到步骤十三;
步骤十三:若R1≥R2
Figure BDA00026225167600000412
Figure BDA00026225167600000413
的值保持不变;否则,
Figure BDA00026225167600000414
步骤十四:若
Figure BDA00026225167600000415
转步骤二;否则,跳到步骤十五;
步骤十五:返回
Figure BDA00026225167600000416
Figure BDA00026225167600000417
结束。
本发明的有益效果表现在:本发明考虑了具有储能约束的节点,避免了无谓的多余能量供应,达到节能效果。并将问题分解为多个仅需优化后向散射时长的子问题,设计了高效的两层黄金分割搜索算法来求解子问题,得到较优的节点能量采集、后向散射和主动通信的时间分配,从而得到网络高吞吐量。
附图说明
图1是后向散射辅助无线供能网络模型示意图。
图2是后向散射/能量传输和主动通信示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式进行具体分析。
参照图1和图2,一种后向散射辅助无线供能网络的节点间高吞吐量通信方法,包括以下步骤:
1)对于无线供能网络中依附于同一个中继节点、可捕获射频能量的两个节点U1和U2,在网络系统安排的可行时长T内,首先U1进行α1时长的后向散射通信来发数据给中继节点,这段α1时长的时间里能量源以功率PA发送射频信号,这段α1时长的时间里U2捕获射频能量;
2)然后U2进行α2时长的后向散射通信来发数据给中继节点,这段α2时长的时间里能量源以功率PA发送射频信号,这段α2时长的时间里U1捕获射频能量;
3)最后U1和U2以频分复用的方式同时进行T-α12时长的主动通信来发数据给中继节点,这段时间里能量源不发送射频信号。
进一步,所述的时长α1和α2的取值确定过程包含如下步骤:
步骤一:用
Figure BDA0002622516760000051
表示α1的可行区间的下边界值,将其初始化为0;用
Figure BDA0002622516760000052
表示α1的可行区间的上边界值,将其初始化为
Figure BDA0002622516760000053
Figure BDA0002622516760000054
为节点U2捕获射频能量的最大时长,通过
Figure BDA0002622516760000061
得到,其中C2是U2的储能容量,η2是U2的能量捕获效率,h2是能量源到U2的信道增益;
步骤二:在α1的可行区间中取两个值,这两个值分别记为α'1和α1”,其值如下所示:
Figure BDA0002622516760000062
Figure BDA0002622516760000063
步骤三:用
Figure BDA0002622516760000064
表示α2的可行区间的下边界值,将其初始化为0,用
Figure BDA0002622516760000065
表示α2的可行区间的上边界值,将其初始化为
Figure BDA0002622516760000066
其中,
Figure BDA0002622516760000067
为节点U1捕获射频能量的最大时长,通过
Figure BDA0002622516760000068
得到,其中C1是U1的储能容量,η1是U1的能量捕获效率,h1是能量源到U1的信道增益;
步骤四:在α2的可行区间中取两个值,这两个值分别记为α'2和α”2,其值如下所示:
Figure BDA0002622516760000069
Figure BDA00026225167600000610
步骤五:计算α1=α'12=α'2时的吞吐量Rsum1=α'12=α'2),计算α1=α'12=α”2时的吞吐量Rsum1=α'12=α”2),其中
Figure BDA00026225167600000611
其中,
Figure BDA0002622516760000071
是节点的后向散射速率,γi根据
Figure BDA0002622516760000072
得到,其中ηi是节点Ui的能量收集效率,gi是Ui到中继节点的信道增益,σ2是高斯白噪声功率,π(i)={1,2}\{i},即π(1)=2,π(2)=1;
步骤六:若Rsum1=α'12=α'2)>Rsum1=α'12=α”2),
Figure BDA0002622516760000073
否则
Figure BDA0002622516760000074
步骤七:若
Figure BDA0002622516760000075
则转到步骤四,其中tol是预设置的收敛精度值;否则,记
Figure BDA0002622516760000076
Figure BDA0002622516760000077
跳到步骤八;
步骤八:
Figure BDA0002622516760000078
步骤九:在α2的可行区间中取两个值,这两个值分别记为α'2和α”2,其值如下所示:
Figure BDA0002622516760000079
Figure BDA00026225167600000710
步骤十:计算α1=α1”,α2=α'2时的吞吐量Rsum1=α1”,α2=α'2),计算α1=α”12=α'2'时的吞吐量Rsum1=α”12=α”2);
步骤十一:若Rsum1=α”12=α'2)>Rsum1=α”12=α”2),
Figure BDA00026225167600000711
否则
Figure BDA00026225167600000712
步骤十二:若
Figure BDA00026225167600000713
则转到步骤九;否则,记
Figure BDA00026225167600000714
跳到步骤十三;
步骤十三:若R1≥R2
Figure BDA00026225167600000715
Figure BDA00026225167600000716
的值保持不变;否则,
Figure BDA00026225167600000717
步骤十四:若
Figure BDA00026225167600000718
转步骤二;否则,跳到步骤十五;
步骤十五:返回
Figure BDA0002622516760000081
Figure BDA0002622516760000082
结束。
针对后向散射辅助的无线供能网络来说明本发明的具体实施方案。网络中有一个能量源,多个单天线节点和网关,离网关远的节点通过中继节点来把信息发到网关。考虑到负载均衡性,每个中继节点最多为两个边缘节点提供信息中继服务,两个边缘节点用Ui表示,i=1,2。节点Ui的储能容量是Ci。节点均配有后向散射模块和主动通信模块,且能在这两种通信模式之间进行自适应切换。后向散射通信不需要捕获能量就能将信息传输给中继节点,主动通信需要利用前期捕获的能量发送信息给中继节点。Ui的后向散射速率表示为
Figure BDA0002622516760000083
在系统分配给U1和U2总可用时长T的情况下,整个时间块T被分为两个阶段,即后向散射/能量采集阶段和主动通信阶段。在第一阶段,能量源以发送功率PA来广播射频信号,由U1和U2分别进行α1和α2时长的后向散射通信,发送信息给中继节点,在U1进行后向散射通信期间,U2进行射频能量捕获,在U2进行后向散射通信期间,U1进行射频能量捕获。在第二阶段,能量源不发送射频能量,U1和U2利用第一阶段采集的能量在各自工作频段将信息以主动通信方式传输给中继节点。由于每个节点具有储能容量约束,以至于每个节点的能量采集时长受节点能量捕获时长阈值
Figure BDA0002622516760000084
的约束。
使用高效的两层黄金分割搜索算法来确定α1和α2的取值。里层应用黄金分割搜索算法得到给定α1取值下使网络总吞吐量达到最大的α2值,外层应用黄金分割搜索算法得到使网络总吞吐量达到最大的α1值。

Claims (2)

1.一种后向散射辅助的无线供能网络的节点到中继节点通信方法,其特征在于:所述方法包括以下步骤:
1)对于无线供能网络中依附于同一个中继节点、可捕获射频能量的两个节点U1和U2,在网络系统安排的时长T内,首先U1进行α1时长的后向散射通信来发数据给中继节点,这段α1时长的时间里能量源以功率PA发送射频信号,这段α1时长的时间里U2捕获射频能量;
2)然后U2进行α2时长的后向散射通信来发数据给中继节点,这段α2时长的时间里能量源以功率PA发送射频信号,这段α2时长的时间里U1捕获射频能量;
3)最后U1和U2以频分复用的方式同时进行T-α12时长的主动通信来发数据给中继节点,这段时间里能量源不发送射频信号。
2.根据权利要求1所述的后向散射辅助的无线供能网络的节点到中继节点通信方法,其特征在于,所述的时长α1和α2的取值确定过程包含如下步骤:
步骤一:用
Figure FDA0002622516750000011
表示α1的可行区间的下边界值,将其初始化为0;用
Figure FDA0002622516750000012
表示α1的可行区间的上边界值,将其初始化为
Figure FDA0002622516750000013
Figure FDA0002622516750000014
为节点U2捕获射频能量的最大时长,通过
Figure FDA0002622516750000015
得到,其中C2是U2的储能容量,η2是U2的能量捕获效率,h2是能量源到U2的信道增益;
步骤二:在α1的可行区间中取两个值,这两个值分别记为α'1和α”1,其值如下所示:
Figure FDA0002622516750000021
Figure FDA0002622516750000022
步骤三:用
Figure FDA0002622516750000023
表示α2的可行区间的下边界值,将其初始化为0,用
Figure FDA0002622516750000024
表示α2的可行区间的上边界值,将其初始化为
Figure FDA0002622516750000025
其中,
Figure FDA0002622516750000026
为节点U1捕获射频能量的最大时长,通过
Figure FDA0002622516750000027
得到,其中C1是U1的储能容量,η1是U1的能量捕获效率,h1是能量源到U1的信道增益;
步骤四:在α2的可行区间中取两个值,这两个值分别记为α'2和α”2,其值如下所示:
Figure FDA0002622516750000028
Figure FDA0002622516750000029
步骤五:计算α1=α'12=α'2时的吞吐量Rsum1=α'12=α'2),计算α1=α'12=α”2时的吞吐量Rsum1=α'12=α”2),其中
Figure FDA00026225167500000210
其中,
Figure FDA00026225167500000211
是节点的后向散射速率,γi根据
Figure FDA00026225167500000212
得到,其中ηi是节点Ui的能量收集效率,gi是Ui到中继节点的信道增益,σ2是高斯白噪声功率,π(i)={1,2}\{i},即π(1)=2,π(2)=1;
步骤六:若Rsum1=α'12=α'2)>Rsum1=α'12=α”2),
Figure FDA00026225167500000213
否则
Figure FDA0002622516750000031
步骤七:若
Figure FDA0002622516750000032
则转到步骤四,其中tol是预设置的收敛精度值;否则,记
Figure FDA0002622516750000033
Figure FDA0002622516750000034
跳到步骤八;
步骤八:
Figure FDA0002622516750000035
步骤九:在α2的可行区间中取两个值,这两个值分别记为α'2和α”2,其值如下所示:
Figure FDA0002622516750000036
Figure FDA0002622516750000037
步骤十:计算α1=α”12=α'2时的吞吐量Rsum1=α”12=α'2),计算α1=α”12=α”2时的吞吐量Rsum1=α”12=α”2);
步骤十一:若Rsum1=α”12=α'2)>Rsum1=α”12=α”2),
Figure FDA0002622516750000038
否则
Figure FDA0002622516750000039
步骤十二:若
Figure FDA00026225167500000310
则转到步骤九;否则,记
Figure FDA00026225167500000311
跳到步骤十三;
步骤十三:若R1≥R2
Figure FDA00026225167500000312
Figure FDA00026225167500000313
的值保持不变;否则,
Figure FDA00026225167500000314
步骤十四:若
Figure FDA00026225167500000315
转步骤二;否则,跳到步骤十五;
步骤十五:返回
Figure FDA00026225167500000316
Figure FDA00026225167500000317
结束。
CN202010787434.6A 2020-08-07 2020-08-07 后向散射辅助的无线供能网络的节点到中继节点通信方法 Active CN112087792B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010787434.6A CN112087792B (zh) 2020-08-07 2020-08-07 后向散射辅助的无线供能网络的节点到中继节点通信方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010787434.6A CN112087792B (zh) 2020-08-07 2020-08-07 后向散射辅助的无线供能网络的节点到中继节点通信方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112087792A true CN112087792A (zh) 2020-12-15
CN112087792B CN112087792B (zh) 2023-07-21

Family

ID=73735813

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010787434.6A Active CN112087792B (zh) 2020-08-07 2020-08-07 后向散射辅助的无线供能网络的节点到中继节点通信方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112087792B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115734252A (zh) * 2022-11-30 2023-03-03 浙江工业大学 基于反向散射中继传输的认知无线供能网络优化方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108449775A (zh) * 2018-02-02 2018-08-24 浙江工业大学 一种射频能量捕获网络中继节点选择方法
CN109640371A (zh) * 2018-12-05 2019-04-16 深圳大学 一种基于反向散射传输的无线携能中继通信方法和网络
CN109661034A (zh) * 2018-12-11 2019-04-19 南京邮电大学 一种无线供能通信网络中的天线选择和资源分配方法
CN109728881A (zh) * 2018-12-05 2019-05-07 深圳大学 复用无线能量传输的反向散射协作通信方法、网络及无线设备
WO2019132274A1 (ko) * 2017-12-29 2019-07-04 숭실대학교산학협력단 에너지 하베스팅 인지 라디오 네트워크에서의 주변 후방산란 통신 시스템 및 그것을 이용한 주변 후방산란 통신 방법
CN109995413A (zh) * 2019-05-06 2019-07-09 西安交通大学 一种中继辅助的环境反向散射通信方法
CN110493872A (zh) * 2019-06-20 2019-11-22 南京邮电大学 反向散射通信辅助无线供电通信网络系统及优化方法
US20200169318A1 (en) * 2018-11-27 2020-05-28 Research & Business Foundation Sungkyunkwan University System and method for backscatter-based cooperative communication in wireless-powered heterogeneous network

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019132274A1 (ko) * 2017-12-29 2019-07-04 숭실대학교산학협력단 에너지 하베스팅 인지 라디오 네트워크에서의 주변 후방산란 통신 시스템 및 그것을 이용한 주변 후방산란 통신 방법
CN108449775A (zh) * 2018-02-02 2018-08-24 浙江工业大学 一种射频能量捕获网络中继节点选择方法
US20200169318A1 (en) * 2018-11-27 2020-05-28 Research & Business Foundation Sungkyunkwan University System and method for backscatter-based cooperative communication in wireless-powered heterogeneous network
CN109640371A (zh) * 2018-12-05 2019-04-16 深圳大学 一种基于反向散射传输的无线携能中继通信方法和网络
CN109728881A (zh) * 2018-12-05 2019-05-07 深圳大学 复用无线能量传输的反向散射协作通信方法、网络及无线设备
CN109661034A (zh) * 2018-12-11 2019-04-19 南京邮电大学 一种无线供能通信网络中的天线选择和资源分配方法
CN109995413A (zh) * 2019-05-06 2019-07-09 西安交通大学 一种中继辅助的环境反向散射通信方法
CN110493872A (zh) * 2019-06-20 2019-11-22 南京邮电大学 反向散射通信辅助无线供电通信网络系统及优化方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
毛科技;吴?媛;池凯凯;: "无线供能网络中的节点间高吞吐量通信方案", 传感技术学报, no. 04 *
田贤忠;郭敏;何佳存;刘高;祝驿楠;: "能量捕获协作中继网络多中继节点选择策略", 通信学报, no. 2 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115734252A (zh) * 2022-11-30 2023-03-03 浙江工业大学 基于反向散射中继传输的认知无线供能网络优化方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN112087792B (zh) 2023-07-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112087721B (zh) 一种反向散射辅助的无线供能通信网络的节点间通信方法
CN106162846B (zh) 一种考虑sic能耗的两用户noma下行能效优化方法
CN107277760B (zh) 无线体域网的同时分配时间和功率的能量收集优化方法
CN111225399B (zh) 无线数能同传协作通信中的一种中继转发和资源分配方法
CN111147112A (zh) 一种基于mimo-noma系统的能量最大化收集方法
CN106877919B (zh) 基于最优用户选择的功率分配能量采集中继安全通信方法
CN106131939B (zh) 一种数能一体化通信网络的功率控制最优化方法
CN107820309A (zh) 低功耗通信设备的唤醒策略和时隙寻优算法
CN112040498B (zh) 一种基于定点迭代的无线供能传感器网络时间分配方法
CN112087792A (zh) 后向散射辅助的无线供能网络的节点到中继节点通信方法
CN104540203B (zh) 基于独立集的无线体域网能效优化方法
CN108599831A (zh) 一种云无线接入网的鲁棒波束成型设计方法
CN111586866A (zh) 基于swipt技术的合作d2d通信网络中用户公平性资源分配方法
CN104902492B (zh) 一种面向无线体域网的高能效拓扑结构优化方法
CN110996338A (zh) 能效最优的环境反向散射通信系统信息传输方法
CN102724670A (zh) 一种用于sc-fdma系统中的动态资源分配方法
CN114867090B (zh) 一种基于lstm无监督学习的udn基站休眠与功率分配联合优化方法
CN106211300A (zh) 异构云无线接入网络安全感知能的效及功率分配优化方法
CN113747452B (zh) 一种云无线接入网通信协作波束赋形设计方法及系统
CN115865298A (zh) 一种面向主动健康监测系统的传输时延优化方法
CN112073136B (zh) 基于非线性能量采集的双用户协作认知频谱共享方法
CN114615261A (zh) 基于神经网络的无线供能边缘计算网络的任务卸载方法
WO2016202186A1 (zh) 一种多用户移动中继通信系统的功率分配方法
CN106211198A (zh) 一种云无线接入网络下联合下行波束成形和小区附着的方法
CN115334669B (zh) 可缓存网络中非正交多址和能量收集辅助的资源分配方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant