dimanche, mai 11, 2025
  • Connexion
Enerzine.com
  • Accueil
  • Energie
    • Electricité
    • Marché Energie
    • Nucléaire
    • Pétrole
    • Gaz
    • Charbon
  • Renouvelable
    • Biogaz
    • Biomasse
    • Eolien
    • Géothermie
    • Hydro
    • Hydrogène
    • Solaire
  • Technologie
    • Batterie
    • Intelligence artificielle
    • Matériaux
    • Quantique
    • Recherche
    • Robotique
    • Autres
      • Chaleur
      • Communication
      • Fusion
      • Graphène
      • Impression
      • Industrie énergie
      • Industrie technologie
      • Laser
      • Nanotechnologie
      • Optique
  • Environnement
    • Carbone
    • Circulaire
    • Climat
    • Déchets
    • Durable
    • Risques
    • Santé
  • Mobilité
    • Aérien
    • Infrastructure
    • Logistique
    • Maritime
    • Spatial
    • Terrestre
  • Habitat
  • Insolite
  • GuideElectro
    • Sommaire
    • Maison
    • Chauffage
    • Bricolage
    • Jardin
    • Domotique
    • Autres
      • Isolations
      • Eclairage
      • Nomade
      • Loisir
      • Compostage
      • Médical
  • LaboFUN
    • Science
    • Lévitation
    • Globe
Aucun résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Energie
    • Electricité
    • Marché Energie
    • Nucléaire
    • Pétrole
    • Gaz
    • Charbon
  • Renouvelable
    • Biogaz
    • Biomasse
    • Eolien
    • Géothermie
    • Hydro
    • Hydrogène
    • Solaire
  • Technologie
    • Batterie
    • Intelligence artificielle
    • Matériaux
    • Quantique
    • Recherche
    • Robotique
    • Autres
      • Chaleur
      • Communication
      • Fusion
      • Graphène
      • Impression
      • Industrie énergie
      • Industrie technologie
      • Laser
      • Nanotechnologie
      • Optique
  • Environnement
    • Carbone
    • Circulaire
    • Climat
    • Déchets
    • Durable
    • Risques
    • Santé
  • Mobilité
    • Aérien
    • Infrastructure
    • Logistique
    • Maritime
    • Spatial
    • Terrestre
  • Habitat
  • Insolite
  • GuideElectro
    • Sommaire
    • Maison
    • Chauffage
    • Bricolage
    • Jardin
    • Domotique
    • Autres
      • Isolations
      • Eclairage
      • Nomade
      • Loisir
      • Compostage
      • Médical
  • LaboFUN
    • Science
    • Lévitation
    • Globe
Aucun résultat
Voir tous les résultats
Enerzine.com
Aucun résultat
Voir tous les résultats
Transfert d'énergie sans fil : la solution pour des objets connectés autonomes ?

Transfert d’énergie sans fil : la solution pour des objets connectés autonomes ?

par La rédaction
6 septembre 2023
en Industrie technologie, Technologie

La combinaison des transferts d’énergie et d’informations sans fil ouvre de nouvelles perspectives pour l’internet industriel des objets. Une approche prometteuse pour améliorer l’efficacité énergétique des réseaux d’objets connectés industriels

L’internet industriel des objets (IIoT) fait référence à une technologie qui associe des capteurs sans fil, des contrôleurs et des technologies de communication mobile pour rendre intelligents et efficaces tous les aspects des processus de production industrielle.

Comme les IIoT peuvent impliquer plusieurs petits appareils et capteurs fonctionnant sur batterie, il est de plus en plus nécessaire de développer un réseau robuste pour la transmission de données et le transfert d’énergie afin de surveiller l’environnement IIoT.

Dans ce contexte, le transfert d’énergie sans fil est une technologie stimulante. Elle utilise des signaux radiofréquence pour alimenter de petits appareils qui consomment une puissance minimale. Récemment, le transfert simultané d’informations et d’énergie sans fil (SWIPT), qui utilise un seul signal radiofréquence pour effectuer simultanément la récupération d’énergie et le décodage d’informations, a suscité un intérêt significatif pour les IIoT.

De plus, avec la croissance rapide du nombre d’appareils intelligents, le SWIPT a été combiné avec un système d’accès multiple non orthogonal (NOMA), qui est un candidat prometteur pour les IIoT en raison de sa capacité à prolonger la durée de vie des batteries des capteurs et autres appareils. Cependant, l’efficacité énergétique de ce système diminue considérablement avec la distance de transmission depuis le contrôleur central.

Une nouvelle approche basée sur un système d’antennes distribuées

Pour surmonter cette limitation, une équipe de chercheurs de Corée du Sud, dirigée par le professeur Dong-Wook Seo de l’université maritime et océanique de Corée, a développé un nouveau cadre en appliquant le SWIPT assisté par NOMA à un système d’antennes distribuées (DAS), améliorant considérablement les efficacités énergétique et spectrale des IIoT.

Articles à explorer

Quelle technologie de batterie pour les voitures électriques ? Un dilemme de souveraineté industrielle pour l’Europe

Quelle technologie de batterie pour les voitures électriques ? Un dilemme de souveraineté industrielle pour l’Europe

20 mars 2025
Le MIT développe un filtre pour recycler l'aluminium industriel

Le MIT développe un filtre pour recycler l’aluminium industriel

8 janvier 2025

« En appliquant un DAS avec des antennes de support relativement proches des utilisateurs périphériques aux côtés d’une station de base centrale, la perte du SWIPT-NOMA avec la distance croissante peut être réduite efficacement. Cela améliore les performances de décodage d’informations et de récupération d’énergie », commente le Dr Seo.

Le cadre SWIPT-NOMA-DAS est cinq fois plus efficace que SWIPT-NOMA sans DAS et présente des performances supérieures de 10 % à celles de SWIPT-OMA-DAS, ce qui constitue une avancée significative pour la technologie de communication IoT. Crédit : Professeur associé Dong-Wook Seo de l’Université maritime et océanique de Corée.

Un algorithme pour maximiser l’efficacité énergétique

Les chercheurs ont formulé un algorithme itératif en trois étapes pour maximiser l’efficacité énergétique du système SWIPT-NOMA-DAS. Ils ont d’abord optimisé l’allocation de puissance pour le contrôleur IoT central. Après cela, l’allocation de puissance pour la signalisation NOMA et l’attribution de séparation de puissance (PS) pour le SWIPT ont été optimisées conjointement, tout en minimisant les débits de données et les exigences en énergie récupérée.

Enfin, l’équipe a analysé un événement de panne dans lequel le système ne peut pas fournir suffisamment d’énergie et de débits de données, étendant ainsi la méthode d’optimisation de l’allocation de puissance conjointe et de l’attribution PS au scénario multi-clusters.

Ils ont validé leur algorithme par de nombreuses simulations numériques, constatant que le système SWIPT-NOMA-DAS proposé est cinq fois plus économe en énergie que le SWIPT-NOMA sans DAS. De plus, il montre une amélioration des performances de plus de 10% par rapport au SWIPT-OMA-DAS.

Des applications riche de possibilités

Soulignant l’importance de leur étude, le Dr Seo conclut : « Cette technologie assure une consommation d’énergie très efficace et offre divers avantages tels que la commodité, la faible consommation et l’extension de la durée de vie de la batterie. Ainsi, elle peut être appliquée aux smartphones, ordinateurs portables, appareils portables et véhicules électriques. Surtout, le système SWIPT-NOMA-DAS peut optimiser l’allocation des ressources et effectuer efficacement la recharge sans fil et la transmission d’informations pour les utilisateurs dans un environnement IoT.»

En synthèse

La combinaison du transfert d’énergie et d’informations sans fil (SWIPT) avec l’accès multiple non orthogonal (NOMA) et un système d’antennes distribuées (DAS) est une approche prometteuse pour améliorer l’efficacité énergétique des réseaux d’objets connectés industriels.

L’algorithme développé par les chercheurs coréens permet d’optimiser l’allocation des ressources pour maximiser les performances.

Cette technologie ouvre des perspectives intéressantes pour de nombreuses applications comme les smartphones, les véhicules électriques ou les appareils portables.

Pour une meilleure compréhension

Qu’est-ce que l’internet industriel des objets (IIoT) ?

L’IIoT désigne l’utilisation de capteurs, contrôleurs et technologies de communication mobile pour connecter et optimiser les processus de production industrielle.

En quoi le transfert d’énergie sans fil est-il intéressant pour l’IIoT ?

Il permet d’alimenter à distance les petits capteurs et appareils sur batterie de l’IIoT, améliorant leur autonomie.

Qu’est-ce que le SWIPT ?

Le SWIPT combine transfert d’énergie et d’informations sur un même signal radiofréquence.

Comment le SWIPT-NOMA-DAS améliore l’efficacité ?

Le DAS compense la perte d’efficacité du SWIPT-NOMA sur longue distance. L’algorithme optimise l’allocation des ressources.

Quelles sont les applications potentielles ?

Smartphones, ordinateurs, objets connectés, véhicules électriques…

Article : « Energy-Efficient Power Control for Simultaneous Wireless Information and Power Transfer―Nonorthogonal Multiple Access in Distributed Antenna Systems » – DOI: 10.1109/TII.2022.3217503

Tags: connectesdasindustrielnomaobjetsswipt
TweetPartagePartagePartageEnvoyer
Article précédent

Aimants sans terres rares : l’IA pour trouver la perle rare

Article suivant

Une méthode innovante pour extraire le lithium en toute sécurité

La rédaction

La rédaction

Enerzine.com propose une couverture approfondie des innovations technologiques et scientifiques, avec un accent particulier sur : - Les énergies renouvelables et le stockage énergétique - Les avancées en matière de mobilité et transport - Les découvertes scientifiques environnementales - Les innovations technologiques - Les solutions pour l'habitat Les articles sont rédigés avec un souci du détail technique tout en restant accessibles, couvrant aussi bien l'actualité immédiate que des analyses. La ligne éditoriale se concentre particulièrement sur les innovations et les avancées technologiques qui façonnent notre futur énergétique et environnemental, avec une attention particulière portée aux solutions durables et aux développements scientifiques majeurs.

A lire également

Les mouvements oculaires prédisent les limites de vitesse dans la perception. Adapté par Martin Rolfs.
Recherche

Les mouvements oculaires prédisent les limites de vitesse dans la perception

il y a 1 minute
Quelle est l'efficacité réelle des pompes à chaleur ?
Industrie énergie

Quelle est l’efficacité réelle des pompes à chaleur ?

il y a 4 heures
L'IA au travail : un gain de confort qui pourrait vous coûter cher
Intelligence artificielle

L’IA au travail : un gain de confort qui pourrait vous coûter cher

il y a 1 jour
Plus d'infos
Article suivant
Une méthode innovante pour extraire le lithium en toute sécurité

Une méthode innovante pour extraire le lithium en toute sécurité

Le TiO2, matériau miracle pour la réduction du CO2 ?

Le TiO2, matériau miracle pour la réduction du CO2 ?

Airbus, Rolls-Royce... des géants de l'air misent sur l'hydrogène au Royaume-Uni

Airbus, Rolls-Royce... des géants de l'air misent sur l'hydrogène au Royaume-Uni

Bibliothèque photos préférée : Depositphotos.com
depositphotos
Enerzine est rémunéré pour les achats éligibles à la plateforme : Amazon partenaire

Articles récents

Les mouvements oculaires prédisent les limites de vitesse dans la perception. Adapté par Martin Rolfs.

Les mouvements oculaires prédisent les limites de vitesse dans la perception

11 mai 2025
Quelle est l'efficacité réelle des pompes à chaleur ?

Quelle est l’efficacité réelle des pompes à chaleur ?

11 mai 2025
  • A propos
  • Newsletter
  • Publicité – Digital advertising
  • Mentions légales
  • Confidentialité
  • Contact

© 2025 Enerzine.com

Bienvenue !

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Aucun résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Energie
  • Renouvelable
  • Technologie
  • Environnement
  • Mobilité
  • Habitat
  • Insolite
  • Guide
  • Labo

© 2025 Enerzine.com