에너지 수집 기능이 있는 인지 무선 시스템의 협력 스펙트럼 센싱 기법

Cooperative Spectrum Sensing for Cognitive Radio Systems with Energy Harvesting Capability

  • 투고 : 2011.11.28
  • 심사 : 2012.03.19
  • 발행 : 2012.03.25

초록

본 논문에서는 에너지 수집(energy harvesting) 기능이 있는 무선 센서 노드(sensor node)들이 인지 무선 시스템의 스펙트럼 센싱 신뢰성 및 정확도를 높이기 위하여 협력 스펙트럼 센싱을 수행하는 무선 센서 네트워크를 제안한다. 각 센서 노드들이 태양광, 풍력 등으로부터 에너지를 자체적으로 수집하여 전원으로 이용할 때, 수집되는 에너지의 양에 따라 적응적으로 스펙트럼 센싱을 수행하고, 그 결과를 융합 센터(fusion center)로 전송하는 적응적 스펙트럼 센싱 기법을 제안한다. 모의실험을 통해 무선 센서 네트워크를 구성하는 센서 노드의 수와 수집되는 에너지의 통계적인 특성에 따라 스펙트럼 센싱의 성능이 어떻게 달라지는지 보이고, 센서 노드의 에너지 검출기에 사용되는 표본의 개수를 조절함으로써 융합 센터에서 오검출 확률을 최소화할 수 있음을 보여준다.

In this paper, we investigate cooperative spectrum sensing scheme for sensor network-aided cognitive radio systems with energy harvesting capability. In the proposed model, each sensor node harvests ambient energy from environment such as solar, wind, mechanical vibration, or thermoelectric effect. We propose adaptive cooperative spectrum sensing scheme in which each sensor node adaptively carries out energy detection depending on the residual energy in its energy storage and then conveys the sensing result to the fusion center. From simulation results, we show that the proposed scheme minimizes the false alarm probability for given target detection probability by adjusting the number of samples for energy detector.

키워드

참고문헌

  1. FCC Spectrum Policy Task Force, "Report of the spectrum efficiency working group," ET Docket No. 02-115, Nov. 2002.
  2. J. Mitola and G. Q. Maguire, "Cognitive radio: Making software radios more personal," IEEE Pers. Commun., vol.6, pp. 13-18, Aug. 1999. https://doi.org/10.1109/98.788210
  3. Z. Quan , S. Cui , and A.H. Sayed, "An optimal strategy for cooperative spectrum sensing in cognitive radio networks," in Proc. of IEEE GLOBECOM 2007, pp. 2947-2951, Nov. 2007.
  4. G. Ganesan, Y. Li, "Cooperative spectrum sensing in cognitive radio networks," in Proc. of IEEE DySPAN 2005, pp. 137-143, Nov. 2005.
  5. A. Ghasemi and E. S. Sousa, "Asymptotic performance of collaborative spectrum sensing under correlated log-normal shadowing," IEEE Commun. Lett., vol 11, no. 1, pp. 34-36, Jan.2007.
  6. G. Noh, H. Wang, J. Jo. B-H Kim, D. Hong, "Reporting Order Control for Fast Primary Detection in Cooperative Spectrum Sensing," Vehicular Technology, IEEE Transactions on, vol.60, no.8, pp.4058-4063, Oct. 2011. https://doi.org/10.1109/TVT.2011.2165863
  7. S. Park, S. Lee, B. Kim, D. Hong, and J. Lee, "Energy-Efficient Opportunistic Spectrum Access in Cognitive Radio Networks with Energy Harvesting (INVITED)," Cognitive Radio and Advanced Spectrum Management, 2011. CogART 2011. Fourth International Workshop on, pp. 26-29 Oct 2011.
  8. Ozel, O., Tutuncuoglu, K., Jing Yang, Ulukus, S., Yener, A., "Transmission with Energy Harvesting Nodes in Fading Wireless Channels: Optimal Policies," Selected Areas in Communications, IEEE Journal on, vol.29, no.8, pp.1732-1743, September 2011. https://doi.org/10.1109/JSAC.2011.110921
  9. Simjee, F., Chou, P.H., "Everlast: Long-life, Supercapacitor-operated Wireless Sensor Node," Low Power Electronics and Design, 2006. ISLPED'06. Proceedings of the 2006 International Symposium on, pp.197-202, 4-6 Oct. 2006.
  10. Y.-C. Liang, Y. Zeng, E. Peh, and A. T. Hoang, "Sensing-throughput tradeoff for cognitive radio networks," Wireless Communications, IEEE Transactions on, vol. 7, pp. 1326 .1337, april 2008.
  11. H. Wang, G. Noh, D. Kim, S. Kim, and D. Hong, "Advanced Sensing Techniques of Energy Detection in Cognitive Radios", Journal of Communications and Networks, vol.12 No.1, Feb. 2010.