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주파수 선택적 페이딩 맵 기반 효율적 무선 에너지 하비스팅 알고리즘
Efficient RF Energy Harvesting Algorithm based on Frequency Selective Fading Map 원문보기

한국위성정보통신학회논문지 = Journal of satellite, information and communications, v.10 no.2, 2015년, pp.24 - 29  

박지호 (광운대학교 유비쿼터스 통신 연구실) ,  황유민 (광운대학교 유비쿼터스 통신 연구실) ,  송유찬 (광운대학교 유비쿼터스 통신 연구실) ,  김진영 (광운대학교 유비쿼터스 통신 연구실)

초록
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최근, 휴대용 무선 통신 단말기 사용이 보편화 되고 다양한 통신 기술이 서비스되면서 단말의 소형화, 사용 지속성 측면에서 에너지 효율이 중요하게 다루어지고 있다. 단말이 지속적으로 다양한 통신서비스를 제공받기 위해 단말 주변 수 m 내에서 RF 에너지 신호를 방사하는 source로부터 RF 신호를 자원으로 무선으로 전력을 충전하는 무선 에너지 하비스팅 시나리오를 가정한다. 본 논문에서는 무선 에너지 하비스팅 효율을 증대시키기 위해 RF 신호를 송신하는 송신부(Tx)와 에너지 하비스팅 장치인 수신부(Rx)간 주기적으로 할당된 전체 주파수 범위 내에서 하비스팅 효율 맵을 형성하는 알고리즘을 제안한다. 제안한 알고리즘을 통해서 주파수에 따른 페이딩 정도를 파악하고 가장 높은 효율 값을 갖는 주파수를 선택하여 source 신호로 송신하여 에너지 하비스팅 효율 최적화를 달성한다. 컴퓨터 시뮬레이션 결과 제안한 알고리즘을 통해 가장 높은 효율을 갖는 신호는 가장 낮은 효율의 신호에 비해 동일 거리에서 최대 4.45dB 이득이 있음을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently, with developments of various networks, devices and various services, energy efficiency has become one of the most crucial issues with respect to sustainability of mobile devices. For connecting to networks seamlessly to offer services, a scenario of RF energy harvesting which supplies ener...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 그러나 이를 위해 높은 전력을 무분별하게 방사할 경우, 인체의 유해성이 가장 큰 문제가 된다. 따라서 본 논문에서는 국가별로 제한한 허용 전력 기준에 부합하는 것을 기준으로 한다.
  • 본 논문에서는 수 m까지 에너지 전달이 가능하며 WSN(Wireless Sensor Network)에 적용 사례가 있는 전자파 방식을 가정한다. 본 논문에서는 RF 에너지 하비스팅 효율을 증대시키기 위해 에너지 하비스팅 장치인 수신부(Rx)와 에너지 하비스팅을 위한 무선 RF 신호를 송신하는 송신부(Tx)간 주기적으로 할당된 전체 주파수 범위 내에서 하비스팅 효율 맵을 형성하는 알고리즘을 제안한다. 제안한 알고리즘을 통해 주파수에 따른 페이딩 정도를 파악하고 형성된 맵에서 가장 높은 효율값을 가지는 주파수를 선택하여 Source 신호로서 송신하여 에너지 하비스팅 효율 최적화를 달성하는 시스템 모델을 제안한다.
  • 본 논문에서는 에너지 하비스팅 장치인 수신부(Rx)와 에너지 하비스팅을 위한 무선 RF 신호를 송신하는 송신부(Tx) 간 주기적으로 할당된 전체 주파수 범위 내에서 하비스팅 효율 맵을 형성하는 알고리즘을 제안하였다. 제안한 알고리즘을 통해 형성된 맵으로 주파수에 따른 페이딩 정도를 파악하고 맵에서 가장 높은 효율값을 가지는 주파수를 선택하여 Source 신호로서 에너지를 송신하여 에너지 하비스팅 효율 최적화를 달성한다.
  • 무선 에너지 하비스팅의 경우 페이딩에 영향을 많이 받는 채널은 낮은 레벨의 신호로 인해 동일 시간 내에 획득할 수 있는 에너지 하비스팅 효율을 저하시키게 된다. 본 논문에서는 이를 극복하기 위한 방안으로 전체 대역의 주파수별 에너지 하비스팅 맵을 형성한다. 형성된 맵을 통해 전체 대역에 대한 Small-scale fading 정도를 파악하고 K factor가 가장 높은 값을 선택하여 source 신호를 송신하여 에너지 하비스팅 효율을 최적화시킨다.
  • 위와 같은 기본 조건들에 따라서 결론적으로 Receiver가 최소한으로 변동하고, 고정 값으로 근사 가능한 fading을 가질 수 있도록 설정되었다. 빠르게 변동하는 fading에 대해서도 송신신호를 최적화하여 하비스팅 효율을 증대시킬 수 있으나, 시스템이 빠르게 변화하는 fading 속도에 완전히 기인하여 각 시간마다 효율 계산 및 송신 신호 최적화를 달성하기 어려운 불안정한 상태에 이를 수 있으므로, 본 논문에서는 안정성을 위해 위와 같은 조건에서 동작하는 것을 기반으로 한다.
  • 에너지 하비스팅은 기기 주변의 환경 에너지, 태양, 바람과 같은 자연에너지 등을 수거하여 사용하는 에너지 기술이며, 소비되거나 미활용되는 에너지를 수확 또는 폐이용하여 에너지를 재생산하는 것이라고 할 수 있다[2]. 이러한 에너지 하비스팅 기술에는 RF 에너지, 압전효과, 빛 이용 에너지, 태양전지, 바이오 연료전지, 역학적 에너지, 열에너지 기술 등이 있으나, 본 논문에서는 여러 가지 환경 에너지 중에서 RF 에너지에 집중하여 RF 에너지 하비스팅 시스템이 탑재된 무선 통신 단말로부터 효과적으로 에너지 하비스팅을 할 수 있는 에너지 하비스팅 효율 증대 기법을 다룬다. 현재 RF 에너지 하비스팅을 위한 무선 충전 기술 중, 전통적으로 많이 사용되고 있는 두 개의 권선 코일 사이에 유도전류가 발생하게 하는 전자기 유도방식, 송/수신부 코일의 주파수를 일치시켜 공진이 되는 방식으로 충전하는 자기공명방식과 무선센서, RFID, 이식용 의료기기 등 낮은 전력을 요구하는 전자기기에 무선으로 파워를 전달할 목적으로 개발되고 있는 전자파 방식이 있다.
  • 제안한 알고리즘을 통해 주파수에 따른 페이딩 정도를 파악하고 형성된 맵에서 가장 높은 효율값을 가지는 주파수를 선택하여 Source 신호로서 송신하여 에너지 하비스팅 효율 최적화를 달성하는 시스템 모델을 제안한다. 이를 통해 공기중에 최대의 전위차를 가지는 RF 신호를 수신할 수 있도록 송신신호의 주파수를 적응적으로 변화시켜 송신하여 최종적으로 수신부에서 에너지 하비스팅 효율을 증대시키는 목적을 가지고 있다.

가설 설정

  • 그림 1은 본 논문의 전체 시스템 모델로서 무선 통신 기지국과 RF 에너지 하비스팅이 이루어지는 것을 나타낸 것이다. 그림 1에서 무선 통신 기지국은 Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, 가시광 통신 및 3G, LTE 등의 RF 신호를 방사하여 수신부와 데이터 통신이 가능하고 한편으로 그 에너지를 하비스팅 할 수 있는 무선 통신 시스템을 이용하는 것으로 가정한다. 또한 무선 통신 단말기는 RF 에너지 하비스팅 장치를 포함하고 있고, 무선 통신 기지국과 데이터 통신을 수행하며, RF 에너지 하비스팅 장치를 이용하여 에너지를 수집한다.
  • 전체 대역폭을 100등분 또는 1000등분하여 각 주파수 별 하비스팅 효율 맵 형성). 또한 조절의 의미는 대역폭 범위의 변화 및 대역폭 이동 두 가지를 말하지만, 본 논문에서는 대역폭 이동만 이동하여 문제를 해결하는 것으로 가정하였다. 대역폭의 범위를 조절하여 페이딩 맵을 형성하는 시스템 알고리즘도 하나의 기술적 이슈로서 추후 연구하고자 한다.
  • 그러나, 전자기유도식 무선 충전은 디바이스와 어댑터가 접촉되어야 하는 한계가 있으며, 에너지 도달거리가 수 cm로 매우 짧다[3-4]. 본 논문에서는 수 m까지 에너지 전달이 가능하며 WSN(Wireless Sensor Network)에 적용 사례가 있는 전자파 방식을 가정한다. 본 논문에서는 RF 에너지 하비스팅 효율을 증대시키기 위해 에너지 하비스팅 장치인 수신부(Rx)와 에너지 하비스팅을 위한 무선 RF 신호를 송신하는 송신부(Tx)간 주기적으로 할당된 전체 주파수 범위 내에서 하비스팅 효율 맵을 형성하는 알고리즘을 제안한다.
  • 한편, 급증하는 실내 활동과 대부분의 스마트 및 웨어러블 디바이스들의 충전이 실내에서 이루어지므로 본 논문에서는 실내 환경에서의 무선 에너지 하비스팅을 가정하였다. 실내 환경에서의 무선 에너지 하비스팅 모델을 위해 Friis 식을 [6]에 제시된 실내 페이딩 모델에 적용하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
에너지 하비스팅 기술에는 어떤 것들이 있는가? 에너지 하비스팅은 기기 주변의 환경 에너지, 태양, 바람과 같은 자연에너지 등을 수거하여 사용하는 에너지 기술이며, 소비되거나 미활용되는 에너지를 수확 또는 폐이용하여 에너지를 재생산하는 것이라고 할 수 있다[2]. 이러한 에너지 하비스팅 기술에는 RF 에너지, 압전효과, 빛 이용 에너지, 태양전지, 바이오 연료전지, 역학적 에너지, 열에너지 기술 등이 있으나, 본 논문에서는 여러 가지 환경 에너지 중에서 RF 에너지에 집중하여 RF 에너지 하비스팅 시스템이 탑재된 무선 통신 단말로부터 효과적으로 에너지 하비스팅을 할 수 있는 에너지 하비스팅 효율 증대 기법을 다룬다. 현재 RF 에너지 하비스팅을 위한 무선 충전 기술 중, 전통적으로 많이 사용되고 있는 두 개의 권선 코일 사이에 유도전류가 발생하게 하는 전자기 유도방식, 송/수신부 코일의 주파수를 일치시켜 공진이 되는 방식으로 충전하는 자기공명방식과 무선센서, RFID, 이식용 의료기기 등 낮은 전력을 요구하는 전자기기에 무선으로 파워를 전달할 목적으로 개발되고 있는 전자파 방식이 있다.
에너지 하비스팅은 무엇인가? 에너지 효율 증가를 위한 여러 기술 중, 소비되거나 미사용 되는 에너지를 재사용하여 에너지를 재생산하는 무선 에너지 하비스팅이 많은 이슈가 되고 있다[1]. 에너지 하비스팅은 기기 주변의 환경 에너지, 태양, 바람과 같은 자연에너지 등을 수거하여 사용하는 에너지 기술이며, 소비되거나 미활용되는 에너지를 수확 또는 폐이용하여 에너지를 재생산하는 것이라고 할 수 있다[2]. 이러한 에너지 하비스팅 기술에는 RF 에너지, 압전효과, 빛 이용 에너지, 태양전지, 바이오 연료전지, 역학적 에너지, 열에너지 기술 등이 있으나, 본 논문에서는 여러 가지 환경 에너지 중에서 RF 에너지에 집중하여 RF 에너지 하비스팅 시스템이 탑재된 무선 통신 단말로부터 효과적으로 에너지 하비스팅을 할 수 있는 에너지 하비스팅 효율 증대 기법을 다룬다.
전자기유도 방식 무선 충전의 단점은 무엇인가? 이러한 방식들 중, 현재 전자기유도 현상을 이용한 전자기유도 방식 무선 충전만이 일부 스마트 단말에 적용된 상황이다. 그러나, 전자기유도식 무선 충전은 디바이스와 어댑터가 접촉되어야 하는 한계가 있으며, 에너지 도달거리가 수 cm로 매우 짧다[3-4]. 본 논문에서는 수 m까지 에너지 전달이 가능하며 WSN(Wireless Sensor Network)에 적용 사례가 있는 전자파 방식을 가정한다.
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참고문헌 (6)

  1. H. J. Visser and R. J. M. Vullers, "RF energy harvesting and transport for wireless sensor network applications: principles and requirements,"in Proc. of the IEEE, vol. 101, no. 6, pp. 1410-1423, June 2013. 

  2. N. Shinohara, "The wireless power transmission: inductive coupling, radio wave, and resonance coupling," Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment, vol. 1, no. 3, pp. 337-346, Sept. 2012. 

  3. D. Dondi, S. Scorcioni, A. Bertacchini, L. Larcher, and P. Pavan, "An autonomous wireless sensor network device powered by a RF energy harvesting system," in Proc. of IEEE Annual Conf. on IEEE Industrial Electronics Society (IECON), pp. 2557-2562, Oct. 2012. 

  4. L. Xie, Y. Shi, Y. T. Hou, and W. Lou, "Wireless power transfer and applications to sensor networks," IEEE Wireless Commun. Mag., vol. 20, no. 4, pp. 140-145, Aug. 2013. 

  5. C. A. Balanis, Antenna theory: analysis and design, John Wiley & Sons, 2012. 

  6. M. Kochln, and J. Micek, "Indoor Propagation of 2.4GHz Radio Signal: Propagation Models and Experimental Results,"in Digital Technologies 2014 (DT2014), July, 2014. 

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