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Performance Evaluation of Wireless Networked Control System Based on IEEE 802.15.4e With Redundancy

중복 전송을 고려한 IEEE 802.15.4e기반 무선 네트워크 제어 시스템 성능 평가

  • 부이?옌 (숭실대학교 정보통신 전자공학부 통신망 설계 및 분석 연구실) ;
  • 이원희 (숭실대학교 정보통신 전자공학부 통신망 설계 및 분석 연구실) ;
  • 김영석 (숭실대학교 정보통신 전자공학부 통신망 설계 및 분석 연구실) ;
  • 유명식 (숭실대학교 정보통신 전자공학부 통신망 설계 및 분석 연구실)
  • Received : 2013.06.17
  • Accepted : 2013.06.26
  • Published : 2013.07.31

Abstract

IEEE 802.15.4e is a prospective standard for low latency control application in industries. This paper proposes a framework to evaluate the closed loop IEEE 802.15.4e based WNCS performance. The framework consists of two models: closed loop control system model and network model. The network model focuses on the PHY parameters of wireless link and takes the channel parameters into consideration. The PHY model combining with MAC model gives the control system model the probability of packet loss in a super-frame. In addition, redundancy mechanism is considered in IEEE 802.15.4e to reduce to data frame loss probability. The simulation is implemented in Matlab, PHY model takes the channel parameters from empirical results. Hence our evaluation gives insight into behavior of WNCS in different environments and it provides us a tool to design wireless network to achieve a good performance for control system.

IEEE 802.15.4e은 산업용 네트워크 제어 시스템의 무선 네트워크 적용을 위해 개발된 통신 표준으로서, 기존경쟁 기반의 MAC 프로토콜이 갖는 전송 지연의 문제를 해결하기 위해 비경쟁 기반의 MAC 프로토콜을 제시하고 있다. 이에 본 논문은 IEEE 802.15.4e 기반 무선 네트워크 제어 시스템에 적용 가능한 네트워크 모델과 제어 모델을 제시하고, 성능 평가를 목적으로 한다. 이를 위해 각 모델에 대한 수학적 분석을 토대로 모의실험 환경을 구성하였으며, 무선 네트워크 환경의 주요 환경 요소인 거리, 전송 전력을 변화시켜 패킷 손실에 대한 영향을 분석하였다. 특히 제안하는 모델의 명확성을 입증하기 위해 중복 전송을 고려한 네트워크 모델을 대표적인 비선형 실시간 모델인 역진자 시스템에 도입하여 성능 분석을 수행하였다. 그 결과 본 논문에서 제안하는 네트워크 및 제어기 모델이 사용 가능함을 확인하였고, 각 환경 변화에 따른 성능 추이를 살펴볼 수 있었다.

Keywords

References

  1. IEEE, "Wireless Medium Access Control(MAC) and Physical Layer(PHY) Specifications for Low-Rate Wireless Per-sonal Area Networks (WPANs)," IEEE Std. 802.15.4, Jan. 2007.
  2. A. Willig, "Recent and emerging topics in wireless industrial communication," IEEE Trans. Ind. Informat., vol. 4, no. 2, pp. 102-124, May 2008. https://doi.org/10.1109/TII.2008.923194
  3. P. Park, P. Di Marco, P. Soldati, C. Fischione, and K. H. Johansson, "A generalized Markov chain model for effective analysis of slotted IEEE 802.15.4," in Proc. IEEE 6th Int. Conf. Mobile Ad-hoc Sensor Syst. (MASS 2009), pp. 130-139, Macau, China, Oct. 2009.
  4. M. Zuniga and B. Krishnamachari, "Analyzing the transitional region in low power wireless links," in Proc. 1st Annu. IEEE Commun. Soc. Conf. Sensor Ad Hoc Commun. Networks (IEEE SECON 2004), pp. 517-526, Santa Clara, U.S.A., Oct. 2004.
  5. M. Z. Zamalloa and B. Krishnamachari, "An analysis of unreliability and asymmetry in low-power wireless links," ACM Trans. Sensor Networks, vol. 3, Article no. 7, June 2007.
  6. IEEE, "Wireless LAN Medium Access Control(MAC) and Physical Layer(PHY) Specifications for Low-Rate Wireless Personal Area Networks(WPANs), Amendment 5: Amendment to the MAC sub-layer," IEEE Std. P802.15.4e/D0.01 Part 15.4, Apr. 2010.
  7. A. R. Mesquita, J. P. Hespanha, and G. Nair, "Redundant data transmission in control/estimation over wireless networks," in Proc. Amer. Control Conf. (ACC '09), pp. 3378-3383, Saint Louis, U.S.A., June 2009.
  8. B. X. Yen, D. T. Hop, and M. Yoo, "Redundant transmission in wireless networked control system over IEEE 802.15.4e," in Proc. Inform. Conf. Networking (ICOIN '13), pp. 628-631, Bangkok, Thailand, Jan. 2013.