通用化低冗余物联网边端计算架构关键技术研究

来源 :电子科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:aspxcss
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
物联网(Internet-of-Things)通过终端对物理世界进行感知和联系。现有终端架构存在通用化设计与低冗余优化矛盾突出的问题,导致其仅能采用嵌入式的设计方式,以微处理器这一可配置的器件为中心进行软硬件开发,来适配不同应用的功能需求。而微处理器具备完整的计算机结构(哈佛/冯诺依曼),使得终端在形式上成为了独立的计算机系统。虽然终端所需承担的任务较为简单,但作为独立的计算机系统,却需要付出远高于其应用需求的软硬件复杂度,在计算架构上存在大量冗余,且软硬件功能与应用相耦合,导致开发成本难以降低。由于微处理器无法舍弃,又衍生出“性能与功耗难平衡”以及“能量管理开销大”两方面的应用问题,限制了感知类物联网应用的发展。本文围绕“通用化低冗余边端计算架构”开展研究,将终端与网关作为整体进行考虑,旨在构建边端一体化的低冗余计算体系,赋能感知终端在实现“无处理器”化低冗余设计的同时,支持对多样化传感芯片动态适配的通用扩展能力。在解决低冗余优化和通用性相矛盾的基础问题后,对终端的能效比和能量管理做出进一步优化,解决了由该基础问题衍生的其他应用问题,从而起到进一步降低终端功耗、提升任务效率、降低开发制造成本和扩展应用边界的作用,促进物联网产学研联合发展。本文的主要研究内容与创新点如下:一、整体架构设计:针对感知终端在通用化设计和低冗余优化上的矛盾,从计算降冗余入手,提出“无处理器的低冗余‘即插即用’通用计算架构”。探索将终端上由处理器承担的任务完全转移至网关执行的可行性。同时,研究网关对终端上传感芯片进行一致化远程控制的方法。基于该架构,感知终端便不再需要微处理器,大幅降低了软、硬件架构冗余,并获取了芯片级功能“即插即用”的通用扩展能力。设计面临三点挑战:1)网关对多样、异质化传感芯片的自适应逻辑适配,2)无处理器辅助下,终端对其板载传感芯片的自适应信号交互,3)远程控制下的通信负载优化。为此,本文提出了统一芯片描述语言,以实现多样化芯片操作的直接逻辑表达;设计了动态信号转换电路,以支持“无处理器”终端对各类异质化板载芯片的自适应信号交互;提出了分层指令编排框架,以解决控制上浮所导致通信开销增加的问题。基于该设计,用户可以通过芯片“即插即用”操作对感知终端的功能实现敏捷定制,以解决感知终端开发困难、成本高的问题。实验表明,系统对芯片“即插即用”的响应时间低于0.13秒,且平均通信开销仅为0.53 Kb。二、能效比优化:针对感知终端在任务性能与功耗上难平衡的问题,从通信降冗余入手,提出“高能效无处理器信息冗余去除”机制。在“无处理器”终端的设计上引入低功耗“被动式通信”的约束条件,使其整体功耗降低至微瓦级别,并在超低功耗的约束下优化“无处理器”终端的任务执行效率,提升其能效比。设计的难点在于被动式通信约束下网关对终端上传感芯片执行远程控制的低效性,致使任务效率优化受限。为此,本文分别从物理层、链路层、网络层三方面入手,研究高能效信息冗余去除方法,在受功耗约束的有限通信资源下,大幅提升“无处理器”终端与网关的交互性能,提升任务吞吐率,弥补了现有低功耗优化方案需牺牲终端任务性能的缺陷。实验结果表明,相比传统方案,该研究能在提升4.91倍任务吞吐率的同时,将终端功耗降低94.3%。三、能量管理优化:针对感知终端因能量管理开销大而导致应用场景受限的问题,从管理降冗余入手,提出“终端免计算能量远程感知与管理技术”。通过设计超低功耗的信号传递机制,利用网关远程承担终端的能量管理,而不依赖终端本地计算资源参与。设计的难点在于终端上能量探测与分配操作的远程转移,因其通常需要通过微处理器在本地进行处理。为此,在无线信号层面,提出了远程能量感知与管理方法。同时,在终端上设计了轻量化的能量管理电路予以配合,使终端无需付出计算资源用于能量管理,实现了终端上精细化能量管理的最简化设计。实验结果表明,较现有技术而言,该研究可降低92%的能量管理开销,并将综合能量效率提升36%。因此,本文方案能帮助感知终端更好的适应多样复杂的供电环境,有助于扩展物联网应用的边界,促进“万物互联”。
其他文献
转换反应型正极材料因具备高容量、高能量密度优势而被认为是一类极具发展前景的下一代电池材料。本研究中选择了低成本、高活性的硫化物类转换反应型材料,着重探究了Cu S、Fe S2和Fe Sx(1≤x≤1.14)这几类具备优异潜质的过渡金属硫化物材料,揭示了这些物质在电化学过程中的微观和宏观过程。总的来说,本论文完成了对过渡金属硫化物从材料制备、性能测试、机理探究、材料应用到改性尝试的综合评估,为进一步
随着信息传输技术以及互联网技术的发展,人们对于移动通信的需求不断增长,全新的应用场景不断涌现,可以预见第五代移动通信(5th Generation,5G)将很快到达其性能的极限,难以满足未来通信需求。超五代(Beyond 5G,B5G)移动通信将在5G通信网络的基础上进一步提高通信速率,拓展通信范围,加强通信的安全性,增强系统的智能性。因此,B5G通信网络需要从多方面进行创新研究,探索新的通信频段
氮化镓(GaN)是第三代半导体材料的典型代表,具有宽带隙、高临界击穿电场及高饱和电子漂移速率等优异特性,特别是AlGaN/GaN异质结具有高浓度的二维电子气(2DEG),使得GaN功率器件在高压、大功率、低功耗及小型化方面独具优势,在电动汽车、激光雷达、通用电源设备及数据中心等领域有巨大的应用潜力。但是在高性能GaN器件的新结构、物理特性、制备工艺以及可靠性等方面仍存在诸多挑战:首先在耐压方面,由
随着通信技术的飞速发展,功率放大器作为发射端的核心部件,在迎来巨大市场前景的同时也面临着许多设计方面的挑战。如何解决功率放大器在转换效率与工作带宽之间的相互制约成为了设计者面临的关键问题。对此,本文首先提出了改进型混合连续类功率放大器,缓解了其理论中带宽拓展与效率退化的矛盾。在此基础上,提出了双功率模式三频带功率放大器设计方案,以适应不同基站、特种设备的发射需求,并利用输入输出谐波联合控制方法进一
数据采集系统作为将模拟信号转变为数字信号的核心单元,在通信、核物理、深空探测、测量仪器等领域都有着广泛的应用。随着科技的进步,这些领域中的信号正变得越来越复杂,其带宽更宽,瞬态特性更加显著,对测试的数据采集系统提出了更高的性能要求。然而,受到现有集成电路工艺的限制,单片模数转换器(Analog to Digital Converter,ADC)芯片难以达到数据采集系统的指标,尤其是采样率指标的要求
工业物联网中嵌入了数百万工业设备,对于实时工业无线信息物理系统中的无线控制,无线通信安全是一个重要的问题,传统基于密码的安全机制因为其基于计算的安全性能限制和高的复杂度,不能满足工控的无线安全的需求。工业实时控制需要低复杂度、轻重量的安全措施,以降低通信的处理时延,提高通信效率,实现超可靠、高安全和低延迟通信。物理层安全技术主要利用无线信道的物理特性(例如,衰落、噪声和干扰)来实现保密消息安全传输
为了满足移动互联网、大数据和物联网等新业务的大容量传输需求,现代光纤通信开始由非相干系统向相干系统演进,脉冲幅度调制(pulse amplitude modulation,PAM)和正交幅度调制(quadrature amplitude modulation,QAM)等高阶调制格式信号已在光网络中实际应用。然而,高阶调制信号对光纤非线性或放大自发辐射噪声(amplified spontaneous
全球气候变化背景下,植被初级生产量增加,进而导致输入土壤的新鲜有机物量增加。输入土壤的新鲜有机物,一部分在微生物的作用下分解为CO2和形成微生物量,另一部分通过物理保护转化为土壤有机质。新鲜有机物输入可能加速原土壤有机质分解,产生激发效应,同时还促进土壤氮释放。然而,土壤有机质激发效应的潜在微生物机制以及输入有机物的物理保护和土壤氮矿化的调控作用还不清楚。本研究选取土壤氮含量和微生物群落组成差异很
光电振荡器(Optoelectronic Oscillator,OEO)是由光电混合链路构成的环形谐振腔,可以同时输出微波信号和光载微波信号,并且所产生的微波信号具有超低的相位噪声以及在宽频段范围内可调谐等特点,在雷达、无线通信、航空航天等系统中具有广阔的应用前景。此外,得益于光电混合链路超宽带和光子技术灵活可调谐的特性,OEO在宽带信号处理和高精度传感、测量等方面也极具应用潜力。本论文围绕可调谐
新兴权利的诉求体现出法律制度和社会实际需求的一种张力,对于这类诉求学界主要以呼吁立法的方式进行保护,同时以司法保护的方式也因其门槛低、成本低、反应快、效果好等优点逐渐受到学界的青睐。尽管学界对新兴权利研究颇多,但较少有将新兴权利基础理论与司法裁判相关理论结合研究的。在法院从立案审查制变为立案登记制后,接吻权、常回家看看权、数据权等主张不断地涌入法院,法官却常常面临无法可依的情况,因此将新兴权利理论