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      通信系統(tǒng)中的能量采集技術(shù)

      2017-07-10 11:23肖鈺龔學(xué)成
      科學(xué)與財(cái)富 2017年20期
      關(guān)鍵詞:太陽能激光

      肖鈺+龔學(xué)成

      (揚(yáng)州大學(xué)信息工程學(xué)院)

      摘 要:能量采集技術(shù)作為一種環(huán)保方便的延長(zhǎng)系統(tǒng)的使用壽命的有效途徑,近年來備受關(guān)注。本文描述了通信系統(tǒng)幾個(gè)具有代表性的能量采集技術(shù),重申其重要作用和意義。

      關(guān)鍵詞:能量采集;壓電技術(shù);太陽能;激光

      傳統(tǒng)的能量通過有限能量的電池供應(yīng),不僅需要固定時(shí)間更換,而且在環(huán)境惡劣的條件下很難操作。而從周圍環(huán)境中可利用的再生資源進(jìn)行采集能量,如太陽能、風(fēng)能,來供應(yīng)能量受限的無線網(wǎng)絡(luò)不僅環(huán)保而且十分方便。近些年來,一種新興的可利用資源無線頻率信號(hào)(RF)引起了專家學(xué)者的關(guān)注[1]。由于無線頻率信號(hào)中不僅包含有用的信息,同時(shí)還攜有可利用的能量。因此,能量受限的無線通信網(wǎng)絡(luò)用戶可以在能量收集的同時(shí)進(jìn)行相關(guān)的信號(hào)處理[2]。不僅如此,能量采集技術(shù)也為移動(dòng)用戶帶來方便?;谝陨犀F(xiàn)狀,本文將機(jī)械能、太陽能供電及激光主動(dòng)供電這幾種能量采集技術(shù)進(jìn)行了分析和對(duì)比。

      1 機(jī)械能

      由于機(jī)械振動(dòng)能量的普遍存在性,合理地利用振動(dòng)能量將會(huì)是一種有效的方法。而壓電能量采集技術(shù)速度快、無電磁干擾、成本低的特點(diǎn)使得其脫穎而出。

      該技術(shù)的原理是:當(dāng)系統(tǒng)在外界力作用下,根據(jù)能量守恒定律,該外部機(jī)械能可以轉(zhuǎn)換為彈性勢(shì)能,動(dòng)能,機(jī)械損耗能以及電能,電能經(jīng)過壓電能量采集電路可應(yīng)用于負(fù)載。參考文獻(xiàn)[3]中討論了三種經(jīng)典的壓電能量采集技術(shù):被動(dòng)式、半主動(dòng)式及主動(dòng)式,在理論上分析了其原理和框架。文獻(xiàn)[4]對(duì)改進(jìn)型能量采集電路進(jìn)行了闡述。

      壓電能量采集技術(shù)已經(jīng)有了很大的進(jìn)步,但是仍處在研發(fā)階段,還未大規(guī)模應(yīng)用。

      2 太陽能

      能量密度高的特點(diǎn)使太陽能在能量采集技術(shù)中得到了廣泛應(yīng)用,太陽能采集模塊采集到太陽能后存儲(chǔ)到能量?jī)?chǔ)存模塊,與此同時(shí),管理模塊會(huì)進(jìn)行充放電的控制以及電路的監(jiān)測(cè)。

      文獻(xiàn)[4]說明了Heliomote、Fleck和ZebraNet系統(tǒng)由于對(duì)電壓大小的限制,使得能量利用率不高。文章又對(duì)比分析了Ambimax、Duracap等系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn),總結(jié)出目前太陽能采集系統(tǒng)最大的瓶頸是能量利用率不高。

      3 激光主動(dòng)供能

      所謂“激光”,即“受激輻射的光放大”,眾所周知,電子分布在不同的能級(jí)上,受到光子激發(fā)后,高能級(jí)電子會(huì)發(fā)生躍遷,從而輻射出與激發(fā)它的光同性質(zhì)的光。文獻(xiàn)[5]提出了一種“單對(duì)多”的供能網(wǎng)絡(luò),得到了最大功率點(diǎn)追蹤的實(shí)現(xiàn)方法。但是在實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景下,此方法的研究工作有待進(jìn)一步開展。

      結(jié)束語

      能量采集通過收集周圍環(huán)境中的微小能量,將之轉(zhuǎn)換成電能,綠色環(huán)保效率高,將成為通信領(lǐng)域最有潛力的研究方向之一。

      參考文獻(xiàn)

      [1]L. R. Varshney,“Transporting information and energy simultaneously, ”in Proc. 2008 IEEE ISIT.

      [2]P. Grover and A. Sahai,“Shannon meets Tesla: wireless information andpower transfer,” in Proc. 2010 IEEE ISIT.

      [3]張利偉,鄭國強(qiáng),李繼順.壓電能量采集技術(shù)研究[J].火力與指揮控制,2013.

      [4]肖志良.太陽能供電無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的能量采集新技術(shù)[J].電子元件與材料,2013.

      [5]陳韜.無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的激光主動(dòng)供能能量采集系統(tǒng)研究[J].重慶大學(xué),2012.

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