kth.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Joint Optimization of Base Station Deep-Sleep and DTX Micro-Sleep
KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT), Kommunikationssystem, CoS. (Radio Systems)ORCID-id: 0000-0001-7872-0444
KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT), Kommunikationssystem, CoS. (Radio Systems)ORCID-id: 0000-0001-9093-0161
2016 (Engelska)Ingår i: 2016 IEEE Globecom Workshops, GC Wkshps 2016 - Proceedings, IEEE conference proceedings, 2016, artikel-id 7848943Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Abstract [en]

When both base station (BS) deep-sleep and discontinuous transmission (DTX) are applied to improve network energy efficiency (EE), switching BS into deep-sleep mode would increase the load of remaining active BSs and thereby reduce their energy savings via DTX. This paper studies the optimal BS operation strategy when both deep-sleep and DTX are employed. Queuing theory and stochastic geometry are jointly applied to model network performance with consideration of both traffic dynamics and channel quality variations. Analytical expressions of average BS load and network EE are derived. Both analytical and simulation results show that there is a trade-off between deep-sleep energy saving and DTX energy saving when the energy saving capacity of DTX is considerable. Analytical expression of the optimal percentage of deep-sleep BSs is provided.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
IEEE conference proceedings, 2016. artikel-id 7848943
Nyckelord [en]
Green communication, cell discontinuous transmission, BS deep-sleep, network load, energy efficiency
Nationell ämneskategori
Teknik och teknologier
Forskningsämne
Telekommunikation; Elektro- och systemteknik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-201696DOI: 10.1109/GLOCOMW.2016.7848943ISI: 000401921400145Scopus ID: 2-s2.0-85015968040ISBN: 9781509024827 (tryckt)OAI: oai:DiVA.org:kth-201696DiVA, id: diva2:1074058
Konferens
2016 IEEE Globecom Workshops, GC Wkshps 2016, Washington, United States, 4 December 2016 through 8 December 2016
Anmärkning

QC 20170308

Tillgänglig från: 2017-02-14 Skapad: 2017-02-14 Senast uppdaterad: 2024-03-15Bibliografiskt granskad
Ingår i avhandling
1. Cross-Layer Energy-Efficient Mobile Network Design
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Cross-Layer Energy-Efficient Mobile Network Design
2018 (Engelska)Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

To assure the sustainable development of mobile networks, it is crucial to improve their energy efficiency. This thesis is devoted to the design of energy-efficient mobile networks. A cross-layer design approach is adopted. The resource management at the MAC layer, the network layer as well as the service layer are optimized to improve the energy efficiency of mobile networks. The problem of optimizing the MAC-layer resource allocation of the downlink transmission in multi-carrier NOMA systems to maximize the system energy efficiency while satisfying users’ QoS requirements is firstly considered. The optimal power allocation across sub-carriers and across users sharing one sub-carrier are proposed. Furthermore, exploiting the structure of the optimal power allocation across users sharing one sub-carrier, a sub-optimal solution for sub-carrier assignment, which greedily minimizes the required power to serve all users with required QoS, is developed. Besides optimizing the channel assignment and power allocation within a single cell, the link scheduling in the multi-cell scenario to deal with inter-cell interference is also studied. A scalable distributed link scheduling solution is proposed to orchestrate the transmission and DTX micro-sleep of multiple base stations such that both the inter-cell interference and the energy consumption are reduced. At the network layer, the operation of base station sleeping is optimized to improve the energy efficiency of mobile networks without deteriorating users’ QoS. The spectral and energy efficiency of mobile networks, where base stations are enabled with DTX, under different traffic load is firstly studied. It shows that as the networks are more loaded, the link spectral efficiency reduces while the network spectral efficiency increases. Regarding the network energy efficiency, it will either firstly increase and then decrease or always increase when the network load gets higher. The optimal network load to maximize the network energy efficiency depends on the power consumption of base stations in DTX sleep mode. Based on the findings of the above study, the joint optimization of cell DTX and deep sleep to maximize the network energy efficiency is investigated. A scaling law of transmit power, which assures that the distribution of the received power remains unchanged as more base stations are switched into deep sleep, is proposed. Then the average resource utilization and overload probability of non-deep-sleep base stations are derived. Based on these results, the feasible range of the percentage of deep-sleep base stations is obtained. Finally, the optimal percentage of deep-sleep base stations to maximize the network energy efficiency while satisfying users’ QoS requirements is derived. Lastly, the service-layer resource provision of edge computing in mobile networks is optimized to improve the energy efficiency. With this work, the trade-offs on service latency and energy consumption between the computation and the communication subsystems are studied. It is shown that the load of the communication subsystem and that of the computation subsystem should be balanced. Increasing the resource of the highly loaded subsystem can significantly reduce the required resource of the other subsystem. An algorithm is proposed to find out the optimal processing speed and the optimal number of active base stations that minimizes the overall energy consumption while assuring the requirements on the mean service latency.

Abstract [sv]

För att säkerställa en hållbar utveckling av framtidens mobilnät är det avgörande att förbättra energieffektiviteten i dem. Denna avhandling ägnas därför åt utformningen av energieffektiva mobilnät. En designmetod över lagren antas, där resurshanteringen i MAC-lagret, nätverkslagret samt servicelagret optimeras för att förbättra energieffektiviteten. Problemet att optimera MAC-lagrets resursallokering i nedlänk i NOMA-system med flera bärare för att maximera systemets energieffektivitet samtidigt som användarnas QoS-krav uppfylls betraktas först. Den optimala effektfördelningen över delbärare och över användare som delar en delbärare föreslås. Genom att utnyttja lösningsstrukturen för den optimala effektallokeringen mellan användare som delar en delbärare, utvecklas en suboptimal lösning för delbärartilldelning, vilket gynnsamt minimerar den behövda effekten för att serva alla användare med erforderlig QoS. Förutom att optimera kanaltilldelningen och effektfördelningen i en enda cell, studeras även länkschemaläggningen i ett flercellsscenario för att hantera mellancellsstörningar. En skalbar och distribuerad lösning för länkschemaläggning föreslås för att orkestrera sändning och DTX-mikrosömn av flera basstationer så att både mellancellsstörningar och energiförbrukning minskas. I nätverkslagret optimeras driften av basstationens sovande för att förbättra mobilnätets energieffektivitet utan att för den delen försämra användarnas QoS. Spektral- och energieffektiviteten i mobilnät där basstationer är aktiverade med DTX studeras först under olika trafikbelastningar. Det visar sig att när nätverksbelastningen ökar, så minskar länkspektraleffektiviteten medan nätverksspektraleffektiviteten ökar. När det gäller nätverksenergieffektiviteten så kommer den antingen att först öka och sedan minska, eller alltid öka i takt med att nätverksbelastningen ökar. Den optimala nätverksbelastningen för att maximera nätverksenergieffektiviteten beror på effektförbrukningen hos basstationer i DTX-viloläge. Baserat på resultaten från ovanstående studie undersöks sedan den kombinerade optimeringen av cell-DTX och djupsömn för att maximera nätverksenergieffektiviteten. En skalningslag för sändningseffekt föreslås som säkerställer att fördelningen av den mottagna effekten förblir oförändrad när fler basstationer kopplas om till djupsömn. Genomsnittliga resursutnyttjandet och överbelastningssannolikheten för basstationer som ej är i djupsömnläge härleds också. Baserat på dessa resultat erhålls ett möjligt intervall på andelen basstationer i djupsömnläge. Slutligen härleds den optimala andelen basstationer i djupsömnläge för att maximera nätverksenergieffektiviteten samtidigt som användarnas QoS-krav uppfylls. Till sist optimeras resurstilldelningen i tjänstelagret för kantnodsberäkning (eng. edge computing), i syfte att förbättra energieffektiviteten i mobilnäten. Vi studerar avvägningen mellan servicefördröjning och energiförbrukning i beräknings- och kommunikationsdelsystemen, och visar att belastningen i delsystemen bör balanseras. Att öka resurserna hos det högt belastade delsystemet kan avsevärt minska resurserna för andra delsystem. En algoritm föreslås för att ta reda på den optimala beräkningshastigheten och optimala antalet aktiva basstationer som minimerar den totala energiförbrukningen samtidigt som kraven på genomsnittlig servicefördröjning säkerställs.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
KTH Royal Institute of Technology, 2018. s. 70
Serie
TRITA-EECS-AVL ; 2018:80
Nyckelord
green mobile networks, energy efficiency, base station sleeping, resource allocation, mobile edge computing, interference coordination, NOMA, gröna mobilnätverk, energieffektivitet, basstationssömn, resursallokering, mobil kantnodsberäkning, störningssamordning
Nationell ämneskategori
Telekommunikation
Forskningsämne
Informations- och kommunikationsteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kth:diva-238790 (URN)978-91-7729-989-9 (ISBN)
Disputation
2018-11-30, Sal C (Sal Sven-Olof Öhrvik), Electrum, Kungl Tekniska högskolan, Kistagången 16, Kista, 13:00 (Engelska)
Opponent
Handledare
Anmärkning

QC 20181112

Tillgänglig från: 2018-11-12 Skapad: 2018-11-11 Senast uppdaterad: 2023-10-12Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopushttp://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7848943&isnumber=7848793

Person

Chang, PeiliangMiao, Guowang

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Chang, PeiliangMiao, Guowang
Av organisationen
Kommunikationssystem, CoS
Teknik och teknologier

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
isbn
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
isbn
urn-nbn
Totalt: 161 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf