无线网路与行动计算课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《无线网路与行动计算课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 无线 网路 行动 计算 课件
- 资源描述:
-
1、12-1 綠能通訊網路簡介12-2 綠能無線網路12-3 綠能智慧電網12-4 綠能應用12-5 結論近年來能源缺乏、節能減碳議題持續發酵,2008年時國際氣候組織(The Climate Group)受聯合國全球電子永續倡議組織(GeSI)委託,發表一項研究報告SMART 2020:在資訊時代裡實現低碳經濟,說明資通訊產業(Information and Communication Technology,ICT)對於如何解決全球氣候變遷問題。就資通訊產業和電信網路等的產品生命週期來評估,預估2020年的資通訊產業預測碳排放量將從5億噸成長到14億噸。能夠改善使用資訊通訊技術的方式,到2020
2、年時,預估可減少全球碳排放當量達78億噸,預期占該年度排放量的15,同時在經濟效益上全球可節約超過6,000億歐元的能源成本。資通訊產業在亦可協助整體社會實現節能減碳,預估到2020年時,經由資通訊所促成的二氧化碳減排總量,將超過資通訊產業自身的碳排放量的5倍以上,使得資通訊產業成為負碳排放的主要產業。綠能資通訊(Green ICT)成為先進國家資通訊發展的主要核心之一,如日本、南韓、歐盟等國,皆已提出相關綠能資通訊政策、組織與研究計畫,如 GreenTouch 等,先進國家對綠能資通訊相關議題均十分的重視。12-1:綠能通訊網路簡介通訊和網絡設備的能源消耗與二氧化碳排放總量已經在全球排名上名
3、列前矛,而且還正以一個驚人的速度增加中,如圖12-1所描述之通訊發展趨勢(GSMA Research 2010)。更隨著高行動數據的需求,未來的高速數據行動網路,能源消耗儼然是一個重大的問題,近年來在國內外各重要國際會議活動和組織中被廣泛討論,例如近年組織的 IEEE GreenCom和IEEE SmartGridComm等會議,重視綠能資通訊技術(Green ICT)科技議題。ICT部門本身的綠化,例如思考如何使資訊科技產品、通訊系統能更節約能源,降低對環境之衝擊。運用資通訊技術於各領域,達到節能減碳之效果,綠能資通訊的應用範疇相當廣泛,並將牽動著資通訊產業的發展趨勢。12-1:綠能通訊網路
4、簡介近年國內外有許多綠能通訊網路與協定之研究方向,例如針對支援綠能通訊網路以減少能量消耗為目的之省電媒體存取層設計、省電網路層設計、省電傳輸層設計、省電資料排程、跨層省電設計、合作式省電通訊技術、省電遊戲理論等。例如:IETF 6LoWPAN(IPv6 over Low-power Wireless Personal Area Networks)標準最近廣受重視,將IPv6協定引入低電源無線個人通信網路中。12-2:綠能無線網路6LoWPAN工作組討論如何調適IPv6 協定,使其適用於IEEE 802.15.4的低電源實體層及MAC層,制定出6LoWPAN協定,由於6LoWPAN對於能源功率的
5、特殊要求,導致其封包表頭與標準IPv6的表頭產生差異。圖12-2描述6LoWPAN的協定層與標準TCP/IP的不同,其最大差異在於增加了封包表頭壓縮機制(compressed UDPv6與compressed IPv6),主要是因為6LoWPAN的低功率需求,封包表頭必須要減少長度,確保提昇傳送效率,使以將封包表頭長度多做了縮短的處理。6LoWPAN針對低功耗的需求,制定了各種IPv6網路中的路由協定,如IPv6 Routing Protocol for Low power and Lossy Networks(RPL)協定,而在寬資源受限的環境下,資訊的讀取及控制問題,制定了應用層協定。6L
6、oWPAN採用IEEE 802.15.4標準,有著低速率、低功耗、低成本、短距離、低複雜度、多拓樸等特色。6LoWPAN 通訊協定堆疊是以IEEE 802.15.4標準的實體層及MAC層為基礎,依序對網路層、傳輸層及應用層加以修改所訂定的通訊協定,由於IPv6網路層並非為低速率及低功耗網路環境所設計,將它運用在低電源無線個人區域網路,顯然必須克服一些關鍵性技術。綠能手機節能協定設計,可考量手機設備耗電的情況進行節能協定設計,在LTE(Long Term Evolution)相關標準中,已制訂出非連續接收(DRX,Discontinous Reception)和非連續傳輸(DTX,Discont
7、inous Transmission)手機模式,利用協定設計,達到有效率並正確決定何時使用非連續接收和非連續傳輸模式來降低手機設備的耗電,達到省電目的。近年來,為了呼應節能省碳的議題,將來的無線通訊網路標準中,基地台(BSs)的明顯有著節能的潛力,所以有了“綠能細胞網路”(Green Cellular Network)的概念。同時在製造商和網絡營運商的在最近的分析中,表示當前的無線網絡並不是非常的節能,尤其是終端透過網路服務接入的基站,所以針對這一項實驗觀察,在2009年成立Virtual Centre of Excellence(VCE)移動虛擬卓越中心,研究未來如何在基地台的無線系統中獲得
8、節能的效果。基地台運作時,其消耗的電量其實是相當龐大的,目前有超過4萬個基站(BSs),為移動用戶提供服務,每消耗平均每年25MWh。預計到2012年,在一些發展中地區的BS,幾乎以兩倍成長,而基地台所佔碳排放總量的2左右。一個典型的範例,在英國的移動裝置網路,不包括電力消耗用戶的手機,就已經可消耗40-50兆瓦,這些趨勢使研究人員在綠能細胞網路的新研究領域感到興趣。鑑於全球在使用移動裝置用戶的數量增加,在移動裝置方面需要更高的數據傳輸速率,針對全球的整體能源消耗,需要有一個保護環境的機制來減少無線接入網絡的能源消耗。歐盟委員會最近已開始在第七科研架構計劃FP7中來解決移動通信系統的能源效率。
9、12-2:綠能無線網路一個典型的蜂窩網絡細胞網路其耗電分布可參考圖12-3(a)所示,共可分為零散的功率消耗使用(Retail)、數據中心的功率消耗(Data center)、核心傳輸的功率消耗(Core transmission)、移動裝置的功率消耗(Mobile switching)、基地台的功率消耗(Base station),由結果清楚地看出,基地台的功耗最多,因此降低基地台的功耗,就是這項研究最重要的部分。12-2:綠能無線網路每年每用戶在Base station和Mobile上所產生二氧化碳排放量12-2:綠能無線網路由圖12-3(b)可得知這項研究表明,每名用戶的Mobile手機
10、終端平均功耗比建置基地台所產生的功耗低很多,因此要達到節省能源消耗的目的,主要是著重於改善基地台的設計問題,同時基地台的建置和運作的平均功耗遠遠大於移動手機終端的功耗。為了達到節能的目的,將考量每一個元素的能源使用效率的表現,其中基地台的部分,能源使用效率低下的情況相當明顯;這是因為手機使用者具有移動性,一個區域內很有可能僅存在少量的使用者,但是基地台卻依然使用全功率的能量在運作,如此能源使用效率將會非常低落。12-2:綠能無線網路能量使用越多,理論上能獲得較高的效能。反之,減少能源消耗,則會降低效能。如何在能源與效能之間取得平衡是個重要的議題。綠能細胞網路其目的在於降低能源消耗。但若只考慮降
11、低能源的消耗,則會使效能低到無法接受,是以目標是設計出,理想能源使用率與可接受的效能,使得能夠在耗能與效能上同時達到令人滿意的結果。12-2:綠能無線網路綠能細胞網路這個概念是在基地台使用需求很低的時候,關閉基地台的電源,以達到節省電力的目標。市中心區辦公大樓林立的地方,如果在晚上的時候幾乎沒有行動電話的服務需求,就可以關閉當地的基地台。12-2:綠能無線網路12-2:綠能無線網路細胞縮放(cell zooming)是與此議題相關的一項系統設計,細胞呼吸是一種有限細胞大小(cell size)調整,其應用在當前部署的CDMA(Code Division Multiple Access)網絡,它
12、乃是透過動態調整基地台的電波發射功率或信號發射角度,來達到節省電力或負載平衡(load balance)的目的。如圖12-4所示,基地台透過控制信號發射角度來達到控制其服務範圍的大小的變化,進而影響到能量消耗的高低。12-2:綠能無線網路12-2:綠能無線網路然而控制基地台能量消耗的大小,亦同時將會影響到基地台的工作效率,這是由於因為降低基地台的能量消耗,將會使基地台服務區域變小,如此將會影響到部分用戶可能發生通訊中斷的現象。如圖12-5所示,X軸為能源消秏,Y軸為效能,曲線為整個網路系統的能源-效能曲線。能量使用越多,理論上,能獲得較高的效能。反之,減少能源消秏,則會降低效能,如何在能源與效
13、能之間取得平衡是個重要的議題。12-2:綠能無線網路綠能細胞網路其目的在於降低能源消秏(Energy Reduction)。若只考慮降低能源的消耗,則會使效能低到無法接受(Unacceptable Compromise)。綠能細胞網路的目標則是設計出,理想能源使用率與可接受的效能(Acceptable compromise)並使得落於灰色區域內(Area of Perfect EE)的系統。12-2:綠能無線網路就負載平衡而言,如果某個基地台的負載過重(電波涵蓋範圍下有過多的行動用戶),則可以將其電波發射功率調小,使位於其電波涵蓋範圍下的用戶數目降低,以達到降低其負載的目的。原先位於其電波涵蓋
14、範圍下的用戶,可轉由鄰近負載相對較輕的基地台來服務。要做到這點,臨近基地台的電波發射功率反而要調大。負載平衡原本的目的是要讓用戶數目能夠平均分散在所有的基地台,但是如果要透過 細胞縮放(cell zooming)達到省電的目的,則是要讓某些基地台完全沒有要服務的用戶。12-2:綠能無線網路12-2:綠能無線網路要做到讓某些基地台完全沒有要服務的用戶這點而又不增加用戶的服務阻斷率(blocking rate),此基地台原先的用戶要能夠被分散到鄰近基地台,意即臨近基地台的電波發射功率也要增大。如圖12-6所示,其中一個基地台進入省電模式(sleeping mode),鄰近的基地台則需要增大其發射功
15、率,繼續服務於位在省電模式的基地台中的使用者。雖然鄰近的基地台都需要多消耗一些能源來保持使用者的服務品質,但是其增加的耗電量,遠遠小於啟動一個基地台所需的電量,所以整體的能源消耗還是降低,進而達到節能省電的目的。12-2:綠能無線網路為了達到更好的能源調節與節約,小細胞網路被用於細胞網路(cellular network)部署上,使用更小的細胞結點(cell),如micocells,picocells和femtocells。規模較小的細胞結點(cell),在提供寬帶覆蓋上更節能,達到更高的能源利用率。隨著高數據速率和其他服務的需求急劇增長,在無線網絡下,需要更密集的基地台(BS)部署。傳統的m
16、acro-cellular network部署是較低效率的,修改當前的網絡架構,經濟上是較不可行的。12-2:綠能無線網路Macrocell被設計成能大面積覆蓋,但對於提供高據速率時,效率不高。要達到更省電的細胞網路並維持高速數據流量的方法之一:減少節點間的的傳輸距離,從而降低發射功率。小型細胞(small cell)的出現並能提供高數據吞吐量和覆蓋率的提高為家庭和辦公室使用的需求,小型細胞很快的在無線行業吸引了強大的目光。住宅和企業的小型細胞基地台(small cell BS)提供很大的效能,利用其優秀的室內性能,並提供增值服務和應用程序。12-2:綠能無線網路連鎖反應小型細胞的好處是他們的
17、潛能,顯著降低網絡能源消耗,同時在異構網絡部署中,特別強調小型細胞休眠模式的需要,這促使小型細胞更是強化降低能源消耗的表現。一個小型細胞本身就是一個可以提供基地台服務的裝置,其具有多項優點,諸如低功耗、低成本的無線電、能自組織、自我優化、自配置,主要的設計目標是提供住宅,企業或熱點室外環境優越的細胞網路覆蓋區域(cellular coverage)。12-2:綠能無線網路12-2:綠能無線網路12-2:綠能無線網路Femtocell、Picocell、Microcell在不同建築物中的部建12-2:綠能無線網路依細胞的大小分類,小型細胞基地台包括,毫微微蜂窩基站(femtocells)、微微(
18、picocells)、微蜂窩(microcells)。由圖12-7可以看出各種細胞基地台的服務範圍與服務的能力,表12-1描述小型細胞基地台之間的詳細比較。也因為小型細胞基地台之間的能力不同,所以在佈建上也有區別,圖12-8描述各種不同的小型細胞基地台在建築物中的佈建差異。毫微微蜂窩基地台(femtocells),微微蜂窩基地台(picocells)和微蜂窩蜂窩基地台(microcells)之間因工作屬性相似,是以可以互換。重要的是只注重這些小型細胞基地台的關鍵共用性。3612-2:綠能無線網路由於發射器-接收器配對,實現相同的服務質量(quality of service,QoS)下,在小型
19、細胞基地台場景中發射功率之間的距離較短。發射功率下降,代表著能夠降低基地台硬體組件的電源要求。小型細胞基地台佈建的一個重要特徵是,它是不規則的佈建,而非典型的macro cellular佈建。在住宅家庭基地台的情況下支援隨插即用,且是用戶部署的特性。此分佈式控制,在小型細胞基地台中可用於調用休眠模式的程序,以降低網絡能源消耗。12-2:綠能無線網路開放存取模式:BS讓網絡中的所有的用戶皆可存取封閉的訪問模式:只允許註冊的用戶存取。混合接入模式:一個小型細胞基地台提供有限的資源給非註冊用戶。12-2:綠能無線網路12-2:綠能無線網路封閉模式的小型細胞基地台,休眠模式下,在切換前基地台時需驗證用
20、戶的請求、用戶的位置信息、用戶分類等,能做為一些有用的資訊。小型細胞基地台的硬體要求設計休眠模式算法,在低流量條件下,可以將各種硬體單元關掉。當務之急是,審議其與休眠模式機制的兼容性方面當前的硬件設計的局限性。小型細胞基地台家庭基地台硬體設計,如圖12-9所示,包括微處理器負責執行、管理標準化的無線電協議棧、相關的基帶處理、管理核心網絡的回程連接。12-2:綠能無線網路這些能力是普遍使用多核特定應用的集成電路(application-specific integrated circuit,ASIC)實作,它具有低功耗的好處。除了on-chip memory,連接到一個或多個隨機存取記憶體元件的
21、微處理器,它為各種數據處理所需的功能和系統啟動。12-2:綠能無線網路該設計還包含一個FPGA(Field Programmable Gate Array)和其他一些集成的電路實現的功能,如數據加密,硬件認證,網絡時間協議(network time protocol,NTP)。在FPGA內的無線電元件作為微處理器和射頻(radio frequency,RF)收發器之間的接口支撐小型細胞基地台BS休眠模式的基本想法,是一個處於低功耗的狀態,簡稱為睡眠狀態。12-2:綠能無線網路Femtocell 基地台在就緒狀態(RE)時硬體單元耗能狀態12-2:綠能無線網路假設,小型細胞基地台在任何特定時間僅
22、有以下兩種狀態:就緒狀態(ready,RE)與睡眠狀態(sleep,SL)。在就緒狀態(RE)這種狀態下,在小型細胞基地台所有硬件組件完全打開。展開通道無線射平頻(radio frequency,RF)傳輸,以達到一定的無線電覆蓋範圍,並在覆蓋範圍內的所有允許的用戶通過調度數據信道的無線資源提供服務。所有的流量則在BS的最大容量的限制下提供服務。圖12-10為就緒狀態的硬體單元消秏。12-2:綠能無線網路Femtocell 基地台在睡眠狀態(SL)時硬體單元耗能狀態12-2:綠能無線網路當femtocell基地台在睡眠狀態(SL)的這種狀態下,一些小型細胞基地台的硬體單元,處於完全關閉或低功耗
23、模式運作。BS是相對應的處在休眠狀態下。關掉正確的組件是一個特定的節能演算法的功能。圖12-11為睡眠狀態的硬體單元消秏,灰色表示完全關閉,藍色表示低功秏模式。12-2:綠能無線網路在就緒狀態與睡眠狀態的切換,共有三種策略轉換小型細胞基地台狀態,使睡眠狀態(SL)和就緒狀態(RE)狀態(即睡眠模式啟用/停用)的小型細胞基地台之間進行轉換。這些睡眠機制從根本上以不同的模式在網絡控制著,它可以是在小型細胞基地台(small cell BS),在核心網路(core network),或由用戶設備(user equipment,UE)驅動。三種轉換小型細胞基地台的BSs狀態分別是,1.小型細胞基地台控
24、制的睡眠模式,2.核心網路控制的睡眠模式,3.用戶設備控制的睡眠模式。以下將描述這三種模式運作方式。12-2:綠能無線網路小型細胞基地台控制的睡眠模式,通過足夠的基本macrocell覆蓋的存在,小型細胞基地台硬體可以與低功耗的聆聽模式(sniffer)能力搭配其允許用戶設備偵測當前訊號。小細胞可以承受禁用試點變速箱和相關的射頻處理(SL狀態),當沒有活躍的呼叫正在由用戶設備在其覆蓋範圍。當位於小細胞嗅探器的感應範圍內的一個用戶設備連接到宏蜂窩,嗅探器檢測在上行頻段接收功率上升。如果接收到的信號強度超過門檻值,檢測到用戶設備為夠接近小型細胞基地台的覆蓋範圍。12-2:綠能無線網路此時,小型細胞
25、基地台轉換到就緒狀態狀態,並開啟其處理和信號傳輸硬體單元。如果用戶設備被允許訪問小型細胞基地台,則從macrocell換手到小型細胞基地台(此動作稱為 inbounded mobility)否則,小型細胞基地台恢復到休眠模式。換手過程完成後,小型細胞基地台提供用戶設備服務,直到它的連接將被終止後,則可以切換到休眠模式。此過程用戶設備需要在macrocellular的覆蓋範圍,因為它依賴於用戶設備到macrocell的傳輸檢測。12-2:綠能無線網路聆聽模式(sniffer)的休眠模式 每個連接都需要macrocell-small cell的換手。用戶設備與Macrocell連線中,隨著越來越靠
展开阅读全文