Habilitación de la recolección de energía no lineal en el dominio de potencia basado en el acceso múltiple en redes de retransmisión: análisis de rendimiento de capacidad de ergodicidad y de corte
Autores: Nguyen, Thanh-Luan; Nguyen, Minh-Sang Van; Do, Dinh-Thuan; Voznak, Miroslav
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
2019
Habilitación de la recolección de energía no lineal en el dominio de potencia basado en el acceso múltiple en redes de retransmisión: análisis de rendimiento de capacidad de ergodicidad y de corte
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Acceso múltiple basado en dominio de potencia
PDMA
Acceso múltiple no ortogonal
NOMA
Recolección de energía
Probabilidad de fallo.
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 28
Citaciones: Sin citaciones
El esquema de Acceso Múltiple basado en el Dominio de Potencia (PDMA) se considera como un tipo de Acceso Múltiple No Ortogonal (NOMA) en comunicaciones verdes y puede soportar dispositivos con limitación de energía mediante la transferencia inalámbrica de energía. Tal técnica se conoce como una solución para expandir la vida útil de las operaciones en futuras políticas de acceso, especialmente en el despliegue de retransmisores con restricción de potencia para un sistema de doble salto de tres nodos. En particular, PDMA y la recolección de energía se consideran como dos conceptos de comunicación, que se investigan conjuntamente en este documento. Sin embargo, el sistema de red de retransmisión de doble salto es un modelo popular que asume un circuito de recolección de energía lineal ideal, como en trabajos recientes, mientras que la situación del sistema práctico nos motiva a concentrarnos en otro protocolo, es decir, la recolección de energía no lineal. Como resultados importantes, se estudia una fórmula cerrada de probabilidad de fallo y capacidad ergódica bajo un modelo práctico de recolección de energía no lineal. Para explorar el rendimiento óptimo del sistema en términos de probabilidad de fallo y capacidad ergódica, se consideran conjuntamente varios parámetros principales, incluidos los coeficientes de recolección de energía, la asignación de posición de cada nodo, los factores de asignación de potencia y la relación señal-ruido de transmisión (SNR). Para proporcionar información sobre el rendimiento, se dan las expresiones aproximadas para la capacidad ergódica. Al igualar las simulaciones analíticas y de Monte Carlo, se puede examinar la corrección de este marco. Con la observación de los resultados de la simulación, las figuras también muestran que el rendimiento de los sistemas PDMA conscientes de la recolección de energía bajo el modelo propuesto puede satisfacer los requisitos en aplicaciones de PDMA reales.
Descripción
El esquema de Acceso Múltiple basado en el Dominio de Potencia (PDMA) se considera como un tipo de Acceso Múltiple No Ortogonal (NOMA) en comunicaciones verdes y puede soportar dispositivos con limitación de energía mediante la transferencia inalámbrica de energía. Tal técnica se conoce como una solución para expandir la vida útil de las operaciones en futuras políticas de acceso, especialmente en el despliegue de retransmisores con restricción de potencia para un sistema de doble salto de tres nodos. En particular, PDMA y la recolección de energía se consideran como dos conceptos de comunicación, que se investigan conjuntamente en este documento. Sin embargo, el sistema de red de retransmisión de doble salto es un modelo popular que asume un circuito de recolección de energía lineal ideal, como en trabajos recientes, mientras que la situación del sistema práctico nos motiva a concentrarnos en otro protocolo, es decir, la recolección de energía no lineal. Como resultados importantes, se estudia una fórmula cerrada de probabilidad de fallo y capacidad ergódica bajo un modelo práctico de recolección de energía no lineal. Para explorar el rendimiento óptimo del sistema en términos de probabilidad de fallo y capacidad ergódica, se consideran conjuntamente varios parámetros principales, incluidos los coeficientes de recolección de energía, la asignación de posición de cada nodo, los factores de asignación de potencia y la relación señal-ruido de transmisión (SNR). Para proporcionar información sobre el rendimiento, se dan las expresiones aproximadas para la capacidad ergódica. Al igualar las simulaciones analíticas y de Monte Carlo, se puede examinar la corrección de este marco. Con la observación de los resultados de la simulación, las figuras también muestran que el rendimiento de los sistemas PDMA conscientes de la recolección de energía bajo el modelo propuesto puede satisfacer los requisitos en aplicaciones de PDMA reales.