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IoT를 위한 RF 신호 기반의 에너지 하베스팅 네트워크 기술 원문보기

電磁波技術 : 韓國電磁波學會誌 = The Proceedings of the Korean Institute of Electromagnetic Engineering and Science, v.27 no.4, 2016년, pp.51 - 56  

이기송 (군산대학교)

초록이 없습니다.

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문제 정의

  • 따라서 본 논문에서는 RF 신호를 이용하여 정보와 전력을 동시에 전송할 수 있는 에너지 하베스팅 네트워크 기술 및 연구 동향을 다룰 것이다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
릴레이 기반 에너지 하베스팅 네트워크에서 활발히 진행되는 새로운 릴레이 프로토콜 정의 및 릴레이 동작 방안에 대한 연구의 예는? 릴레이(Relay) 기반 에너지 하베스팅 네트워크에서는 새로운 릴레이 프로토콜 정의 및 릴레이 동작 방안에 대한 연구가 활발하다. 예를 들어, 릴레이 기반 에너지 하베스팅 네트워크에서 릴레이 노드는 자체 전원을 갖고 있지 않는 무전원 노드로써, 송신기가 전송하는 RF 신호로부터 전원을 충전한 후 이를 이용하여 수신기에 데이터를 전송해주는 역할을 수행한다. 이와 관련하여, [그림 9]와 [그림 10]에서 볼 수 있듯이 에너지 하베스팅을 위한 시간 스위칭 기반/파워스플리팅 기반의 relay 프로토콜 및 동작 방안에 대한 연구[14] 및 relay 선택 방안에 대한 연구가 수행되었다[15].
센서의 전원 문제를 해결하기 위해 연구되는 분야는? 이러한 센서의 전원 문제를 해결하기 위해 최근 에너지 하베스팅 네트워크(Energy Harvesting Network: EHN) 분야에 대한 연구가 활발히 이루어지고 있다. 에너지 하베스팅이란 열, 진동, 빛, RF 신호 등과 같은 주변의 환경 에너지로부터 에너지를 획득하여 전원으로 사용하는 기술을 말한다.
에너지 하베스팅은 어떤 기술인가? 이러한 센서의 전원 문제를 해결하기 위해 최근 에너지 하베스팅 네트워크(Energy Harvesting Network: EHN) 분야에 대한 연구가 활발히 이루어지고 있다. 에너지 하베스팅이란 열, 진동, 빛, RF 신호 등과 같은 주변의 환경 에너지로부터 에너지를 획득하여 전원으로 사용하는 기술을 말한다. 즉, 버려지거나 활용되지 않은 자원으로부터 에너지를 수확하고 재생산할 수 있으므로, 최근 신재생 에너지 기술로써 그 중요성이 점점 커지고 있다.
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참고문헌 (15)

  1. J. Hirai, T. W. Kim, and A. Kawamura, "Study on intelligent battery charging using inductive transmission of power and information", IEEE Trans. Power Electron., vol. 15, no. 2, pp. 335-345, Mar. 2000. 

  2. A. Kurs, A. Karalis, R. Moffatt, J. D. Joannopoulos, P. Fisher, and M. Soljacic, "Wireless power transfer via strongly coupled magnetic resonances", Sci. Express, vol. 317, no. 5834, pp. 83-86, Jul. 2007. 

  3. T. Le, K. Mayaram, and T. Fiez, "Efficient far-field radio frequency energy harvesting for passively powered sensor networks", IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 43, no. 5, pp. 1287-1302, May 2008. 

  4. M. Pinuela, P. Mitcheson, and S. Lucyszyn, "Ambient RF energy harvesting in urban and semi-urban environments", IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. 61, no. 7, pp. 2715-2726, July 2013. 

  5. Powercast documentation, Available: http://Powercastco.com/ 

  6. L. Liu, R. Zhang, and K.-C. Chua, "Wireless information transfer with opportunistic energy harvesting", IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 12, no. 1, pp. 288-300, Jan. 2013. 

  7. L. Liu, R. Zhang, and K. C. Chua, "Wireless information and power transfer: A dynamic power splitting approach", IEEE Trans. Commun., vol. 61, no. 9, pp. 3990-4001, Sept. 2013. 

  8. X. Zhou, R. Zhang, and C. K. Ho, "Wireless information and power transfer: architecture design and rate-energy tradeoff", IEEE Trans. Commun., vol. 61, no. 11, pp. 4757-4767, Nov. 2013. 

  9. D. W. K. Ng, E. S. Lo, and R. Schober, "Wireless information and power transfer: energy efficiency optimization in OFDMA systems", IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 12, no. 12, pp. 6352-6370, Dec. 2013. 

  10. K. Lee, J. Hong, "Energy-efficient resource allocation for simultaneous information and energy transfer with imperfect channel estimation", IEEE Trans. Veh. Technol., vol. 65, no. 4, pp. 2775-2780, Apr. 2016. 

  11. X. Zhou, R. Zhang, and C. K. Ho, "Wireless information and power transfer in multiuser OFDM systems", IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 13, no. 4, pp. 2282-2294, Apr. 2014. 

  12. S. Zhao, Q. Li, Q. Zhang, and J. Qin, "Antenna selection for simultaneous wireless information and power transfer in MIMO systems", IEEE Commun. Lett., vol. 18, no. 5, pp. 789-792, May 2014. 

  13. J. Park, B. Clerckx, "Joint wireless information and energy transfer in a two-user MIMO interference channel", IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 12, no. 8, pp. 4210-4221, Aug. 2013. 

  14. A. A. Nasir, X. Zhou, S. Durrani, and R. A. Kennedy, "Relaying protocols for wireless energy harvesting and information processing", IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 12, no. 7, pp. 3622-3636, July 2013. 

  15. I. Krikidis, "Simultaneous information and energy transfer in largescale networks with/without relaying", IEEE Trans. Commun., vol. 62, no. 3, pp. 900-912, Mar. 2014. 

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