شماره ركورد
19490
شماره راهنما(اين فيلد مربوط به كارشناس ميباشد لطفا آن را خالي بگذاريد)
۱۹۴۹۰
پديد آورنده
هادي برقي
عنوان
پايندگي انرژي بوسيله كنترل چرخه كاري در شبكههاي مش بيسيم خورشيدي
مقطع تحصيلي
دكتري
رشته تحصيلي
معماري سيستم هاي كامپيوتري
سال تحصيل
1390
تاريخ دفاع
۱۳۹۷/۴/۲۰
استاد راهنما
دكتر سيدوحيد ازهري
دانشكده
كامپيوتر
چكيده
شبكههاي مش بيسيم در كاربردهاي ارتباطي با پهناي باند زياد بسيار مورد توجه قرار گرفتهاند. در اغلب اين كاربردها دسترسي به منبع انرژي دائم امكان پذير نيست. بنابراين گرهها مجهز به باتري و تجهيزات برداشت انرژي مانند صفحههاي خورشيدي ميباشند. پايندگي انرژي، به معني فعاليت دائم همه گرههاي شبكه، و كيفيت خدمات در اغلب كاربردهاي اين شبكهها اهميت بسياري دارند. هدف اين رساله دستيابي به پايندگي انرژي و همچنين تضمين كيفيت خدمات در شبكههاي مش بيسيم خورشيدي است. در اين رساله براي حالت گراف عمومي يك پروتكل هماهنگي خواب و كنترل چرخه كاري پيشنهاد شده است. اين پروتكل به صورت توزيع شده زمانهاي فعاليت گرهها را هماهنگ ميكند و در زمانهايي از هر دوره كاري گره را به حالت خواب ميبرد. در توپولوژي درخت، كه حالت خاصي از توپولوژي عمومي است، براي هماهنگي خواب پروتكل تقسيم زمان و الگوريتم تقسيم مبتني بر انرژي ارائه شده است. در اين پروتكل هر گره زمان فعاليت خود را بين فرزندان تقسيم ميكند. طرحهاي پيشنهادي نيازي به تغيير استاندارد دسترسي به كانال و دانش الگوي ترافيك و انرژي ندارند و با ايجاد خواب پيوسته، اجازه خواب همزمان برد اصلي و كارت راديويي و حفظ بيشتر انرژي را ميدهند.
براي تضمين همزمان كيفيت خدمات و پايندگي انرژي يك چارچوب توام پايندگي انرژي و كيفيت خدمات پيشنهاد شده است. در چارچوب پيشنهادي، انرژي مورد نياز هر اتصال توسط مفهوم باتري مجازي به آن تخصيص داده ميشود. مهمتر اينكه، نيازهاي كيفيت خدمات به مشخصات باتري مجازي ارتباط داده شده و مصالحهاي بين كيفيت خدمات و مشخصات انرژي اتصالات ايجاد شده است. نتايج بدست آمده از شبيهسازيها ميزان تخطي از حداقل باتري مورد نياز را كمتر از مقدار مطلوب 1%، و براي بازه يك روزه پايندگي كامل را نشان ميدهند. در طرح هماهنگي خواب براي گراف عمومي، ميانگين طول بازههاي خواب 10 برابر زمانبند ايدهآل ميباشد. گذردهي الگوريتم تقسيم زماني معادل 90% گذردهي بهينه است كه با توجه به حفظ انرژي حدود %25 بهتر نسبت به روشهاي استاندارد مقدار قابل قبولي ميباشد. الگوريتم هماهنگي خواب مبتني بر انرژي، در شرايط عدم توازن انرژي و ساختار درخت بيش از حدود 60% ترافيك عبوري را افزايش ميدهد كه نشان دهنده كارايي بسيار خوب الگوريتم پيشنهادي ميباشد.
تاريخ ورود اطلاعات
1397/07/21
عنوان به انگليسي
Energy Sustainability via Duty-Cycle Control in Solar Wireless Mesh Networks
تاريخ بهره برداري
7/11/2018 12:00:00 AM
دانشجوي وارد كننده اطلاعات
هادي برقي
چكيده به لاتين
Wireless Mesh Networks are considered widely in many broadband applications. In most cases access to a permanent source of energy is not possible. Thus, nodes are equipped with batteries and energy-harvesting equipment such as solar panels. Energy sustainability, permanent activity of all network nodes, and quality of service are very important in most applications of these networks. The purpose of this thesis is to achieve energy sustainability as well as to ensure the quality of services in the solar powered wireless mesh networks. In this thesis for a general graph mode, a sleep synchronization and duty cycle control protocol is suggested. This protocol coordinates the nodes' activity times in a distributed manner, and at some fraction of each working period puts the node into sleep mode. In tree topology, which is a special case of general topology, time division protocol and energy-based division algorithm are proposed. In this protocol, each node divides its activity between the children. The proposed schemes need no modification to the IEEE 802.11 MAC and no knowledge of traffic demand and input energy pattern. By providing contiguous sleep intervals, these schemes put both the radio interface and the main-board into deep sleep mode to save more energy.
To ensure the quality of service and energy sustainability simultaneously, a joint sustainability and quality of service framework is proposed. Within the proposed framework, the connection’s needed energy is reserved using Virtual Battery concept. More importantly, the quality of service requirements are related to the characteristics of the virtual battery, resulting in compromises between the quality of service and the power profile of the connections. The simulation results show the required battery violation below acceptable value of 1%, and complete energy sustainability for a one-day interval. In the sleep coordination scheme for general graphs, the sleep intervals are at least an order of magnitude larger than perfect scheduler’s sleep intervals. The throughput of Time-Split is equivalent to 90% of the optimal algorithm, which according to 25% more energy saving compared to standard methods is an acceptable value. In addition, energy-based sleep coordination algorithms increase throughput more than about 60% in the imbalance energy and tree structure conditions, indicating a very good performance of the proposed algorithm.