Energy Harvesting Enabled Relaying network: Design System and Performance Analysis

dc.contributor.advisorVozňák, Miroslav
dc.contributor.authorNguyen Hoang, Sy
dc.contributor.refereeMartinek, Radek
dc.contributor.refereeSklenář, Jaroslav
dc.contributor.refereeBečvář, Zdeněk
dc.date.accepted2019-02-05
dc.date.accessioned2019-06-26T05:00:06Z
dc.date.available2019-06-26T05:00:06Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractThe thesis deals with the design of new protocols and the analysis of wireless-powered communications networks’ performance. In order to bring the contribution to the science in field of my topic, this thesis starts with the study of wireless power supply policies, namely the separated power (SP) and harvested power (HP) techniques at the relay node in the full-duplex (FD) decode-and-forward (DF) relaying networks (RNs). In the second emphasis, the thesis deals with the factors degrading the system performance, i.e., channel state information (CSI) and hardware impairments (HWIs) using Hybrid time switching-based and power splitting-based relaying (HTPSR) protocol. Besides that, an optimization problem regarding time switching (TS) and power splitting (PS) ratios are solved in this thesis, where a genetic algorithm was used. In the third emphasis of this thesis, a two-way simultaneous wireless information and power transfer (SWIPT) network is considered to be an important technique, in which two new proposed protocols, namely power time splitting-based two-slot (PTSTW) and power time splitting-based three-slot (PTSTH) are deployed and compared with each other. The throughput performance is analyzed for both developed protocols. The following emphasis is the study of relay selection (RS) schemes. The three optimal RS schemes are proposed to examine the system performance, namely: * Half-duplex (HD) deploying maximal ratio combine (HDMRC), * FD deploying joint decoding (FDJD), * and hybrid FD/HD relaying transmission scheme (HTS). All of them operate in two optimal power supply policies - optimal power under the individual power constraints (OPIPC) and optimal power with energy harvesting ability (OPEHA). The simulation results show that the HTS outperforms HDMRC and FDJD, and OPEHA is better than OPIPC. Finally, Optimal time for transmitting power at source (OTPS) and Optimal time for transmitting power at relay (OTPR) are proposed to optimize the transmit power in a cognitive relaying network (CRN). For performance analysis, the outage probability, the rate-energy trade-off and the average energy efficiency are studied to enhance the successful data transmission.en
dc.description.abstractTato dizertační práce se věnuje návrhu nových protokolů pro bezdrátově napájené komunikační sítě, jejichž efektivita je následně podrobena analýze. V této práci jsou probrány přístupy k bezdrátovému napájení komunikačních zařízení, a sice SP (Separated Power) a HP (Harvested Power), kdy energie je získána z okolí. Tyto techniky jsou zkoumány z pohledu tzv. relay uzlu R (Relay node) v plně duplexních sítích RN (Relaying Networks) pracujících v režimu DF (Decode-and-Forward). Mimoto, jsou v práci rozebrány i faktory snižující výkonnost a efektivitu bezdrátově napájených komunikačních systémů využívajících navržený hybridní protokol HTPSR (Hybrid Time Switching-based and Power Splitting-based Relaying). Pro tyto účely je využita zejména informace o stavu kanálu CSI (Channel State Information), přičemž detekovány a vyhodnoceny jsou i vlivy jednotlivých zařízení HWIs (Hardware Impairments). Pro zmíněný protokol HTPSR je v práci taktéž řešen problém optimalizace poměru mezi intervaly časového přepínání TS (Time Switching) a děleného napájení PS (Power Splitting), kde byl využit genetický algoritmus. Další oblastí, která je v této práci zkoumána, je síť umožňující současný přenos informací i energie pro napájení, pro niž byly v rámci této práce navrženy, nasazeny a vyhodnoceny dva protokoly, a to PTSTW (Power Time Splitting-based Two-slot) a PTSTH (Power Time Splitting-based Three-slot). Následně jsou v dizertaci zkoumány tři navržená schémata, ve kterých může být provozován uzel R a je provedena jejich výkonnostní analýza, konkrétně jde o režim: * poloduplexní využívající techniku kombinování maximálních poměrů HDMRC (Half-duplex Deploying Maximal Ratio Combine), * plně duplexní využívající sdružené dekódování FDJD (Full-duplex Deploying Joint Decoding), * a hybridní kombinující oba výše zmíněné způsoby v režimu HTS (Hybrid Transmission Scheme). Všechna tato tři schémata jsou provozována v optimalizovaných režimech provozu, přičemž v práci jsou rozebrány dva – optimální napájení s individuálními limity OPIPC (Optimal Power Under the Individual Power Constraints) a optimální napájení s možností využití získávání energie OPEHA (Optimal Power with Energy Harvesting Ability). Z následných simulací pak bylo zjištěno, že HTS svou efektivitou předčí jak HDMRC, tak FDJD a že režim OPEHA je výhodnější než režim OPIPC. Posledním přínosem této práce jsou dva navržené způsoby určení časových poměrů OTPS (Optimal Time for transmitting Power at Source) a OTPR (Optimal Time for transmitting Power at Relay) s cílem optimalizovat přenos energie v CR (Cognitive Relaying) sítích. Rovněž byly pečlivě zkoumány výkonnostní parametry jako pravděpodobnost výpadku, poměr mezi přenosovou rychlostí systému a dodanou energií a průměrná efektivita systému při přenosu energie, a to za účelem zlepšení vlastností datových přenosů.cs
dc.description.department440 - Katedra telekomunikační technikycs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.format145, [5] stran : ilustrace
dc.format.extent3201163 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových prací
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.signature201900126
dc.identifier.thesisNGU0076_FEI_P1807_2601V018_2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/137498
dc.language.isoen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.rights.accessopenAccess
dc.subjectEnergy harvesting, outage probability, ergodic capacity, throughput, energy efficiency.en
dc.subjectZískávání energie, pravděpodobnost výpadku, ergodická kapacita, průchodnost, energetická účinnost.cs
dc.thesis.degree-branchKomunikační technologiecs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-programInformatika, komunikační technologie a aplikovaná matematikacs
dc.titleEnergy Harvesting Enabled Relaying network: Design System and Performance Analysisen
dc.title.alternativeEnergy Harvesting Enabled Relaying network: Design System and Performance Analysiscs
dc.typeDisertační prácecs

Files

Original bundle

Now showing 1 - 5 out of 6 results
Loading...
Thumbnail Image
Name:
NGU0076_FEI_P1807_2601V018_2018.pdf
Size:
3.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Text práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
NGU0076_FEI_P1807_2601V018_2018_autoreferat.pdf
Size:
938.97 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Autoreferát
Loading...
Thumbnail Image
Name:
NGU0076_FEI_P1807_2601V018_2018_priloha.zip
Size:
12.21 MB
Format:
Unknown data format
Description:
Příloha
Loading...
Thumbnail Image
Name:
NGU0076_FEI_P1807_2601V018_2018_posudek_oponent_Becvar_Zdenek.pdf
Size:
1.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta – Bečvář, Zdeněk
Loading...
Thumbnail Image
Name:
NGU0076_FEI_P1807_2601V018_2018_posudek_oponent_Martinek_Radek.pdf
Size:
1.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta – Martinek, Radek