隨著科學的發(fā)展與進步,GPS已經(jīng)可以在室外提供穩(wěn)定、精準的定位導航服務,但在室內(nèi)或者有障礙物遮擋情況下,GPS因其信號穿透能力較差而無法實現(xiàn)精確的室內(nèi)定位,因此室內(nèi)定位成為定位導航領(lǐng)域里的“最后一公里”問題。
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為解決室內(nèi)定位這一難題,國內(nèi)外研究人員嘗試了WLAN技術(shù)、射頻識別技術(shù)(RFID)、藍牙技術(shù)、ZigBee技術(shù)等。但受限于作用距離、交互性能、定位精度、抗干擾能力、功耗以及成本等條件,這些室內(nèi)定位技術(shù)都沒能廣泛推廣應用開來。而超寬帶室內(nèi)定位技術(shù)的出現(xiàn)正好填補了高精度室內(nèi)定位領(lǐng)域的空白。
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何為超寬帶技術(shù)?
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超寬帶技術(shù)利用納秒級的非正弦波窄脈沖傳輸數(shù)據(jù),因此其所占的頻譜范圍很寬,并且時間分辨率較高。傳統(tǒng)的定位技術(shù)是根據(jù)無線正弦信號的飛行時間或者信號強弱來判別物體位置,但是易受多徑或外界環(huán)境的影響,定位出的位置與實際位置存在誤差,波動較大,定位精度不高。
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而恒高科技(EHIGH)的超寬帶室內(nèi)定位系統(tǒng)采用了寬帶窄脈沖通訊技術(shù)(時間分辨率極高,使定位誤差減?。⒍嘣磾?shù)據(jù)融合(有效提升定位系統(tǒng)的抗干擾能力)以及時間序列信號處理技術(shù)(在強多徑復雜環(huán)境中,提取出首達路徑信號),因此可以實現(xiàn)對定位目標的精準定位。
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為何要提取出首達路徑信號?
精確定位的關(guān)鍵在于,接收節(jié)點能正確接收到發(fā)射節(jié)點所發(fā)送信號的直射路徑。而在實際的無線傳輸環(huán)境中,電磁波會受到墻面,金屬等物體的反射,產(chǎn)生多徑信號。
因此接收節(jié)點往往不僅能接收到直射路徑,還能接收到反射路徑傳播的信號,并且直射路徑信號和反射路徑信號是相加的關(guān)系。
如果接收節(jié)點不能分離出接收信號中的直射路徑,則接收節(jié)點定位的依據(jù)是直射路徑信號和反射信號路徑相加的結(jié)果,從而影響時間信息的獲取,對定位精度造成影響。因此為了提高定位的精準度,定位系統(tǒng)需要提取出首達路徑信號。
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超寬帶定位系統(tǒng)是目前業(yè)界精度最高的商用無線定位系統(tǒng),可實現(xiàn)較高的實時定位精度與定位容量,通常能夠在現(xiàn)實環(huán)境中獲取高達10cm~20cm的二維定位精度。近年來,美國、加拿大、英國、中國等國家都投入了大量的人力和物力來對相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品進行研究和開發(fā)。
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超寬帶室內(nèi)定位常用的定位方法
無線定位測量方法是指分析接收到的無線電波信號的特征參數(shù),然后根據(jù)特定算法計算被測對象的位置(二維/三維坐標:?經(jīng)度、緯度、高度)。常用的無線定位方式有如下幾種:信號強度分析法(RSS)、到達角度定位法(AOA)、到達時間定位法(TOA)、到達時間差定位法(TDOA)。
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到達角度定位(AOA)和信號強度分析法(RSS)
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AOA通過獲取被測點到兩個接收機的信號到達角度進行定位,需要配置復雜的天線系統(tǒng),且角度誤差對定位精度的影響遠比測距誤差大。RSS則根據(jù)信號的傳播模型,利用接收信號的強度與信號傳播距離的關(guān)系,對目標進行定位。這種方法的定位覆蓋距離較近,且對信道傳輸模型的依賴性非常大,多徑以及環(huán)境條件的變化都會使其精度嚴重惡化,特別是距離估計的精度與信號的帶寬無關(guān),不能發(fā)揮UWB帶寬大的優(yōu)勢。
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所以,RSS和AOA方法一般不單獨用于UWB定位,只能作為輔助手段進行初級粗定位,UWB實現(xiàn)精確定位主要依靠精密測距完成。
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到達時間定位(TOA)
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被測點(標簽)發(fā)射信號到達 3 個以上的參考節(jié)點接收機(基站) ,通過測量到達不同接收機所用的時間,得到發(fā)射點與接收點之間的距離,然后以接收機為圓心,所測得的距離為半徑做圓,3 個圓的交點即為被測點所在的位置。但是 TOA 要求參考節(jié)點與被測點保持嚴格的時間同步,多數(shù)應用場合無法滿足這一要求。
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該方法實現(xiàn)過程中,需要測得定位標簽與每個基站的距離信息,從而定位標簽需要與每個基站進行來回通信,因此定位標簽功耗較高。該定位方法的優(yōu)勢在于在定位區(qū)域內(nèi)外(基站圍成區(qū)域的內(nèi)外),都能保持很高的定位精度。
到達時間差定位(TDOA)
與 TOA 類似 ,只是測量得到的是時間差而非絕對時間。這種方法只需參考節(jié)點之間保持同步,不要求參考節(jié)點與被測點之間的嚴格的時間同步,使系統(tǒng)相對簡化,所以在定位系統(tǒng)中應用最廣。
TDOA定位即雙曲線定位,二維定位中需要使用4個定位基站。通過測量標簽到每兩個基站之間的距離差,距離差等于常量即可繪制出雙曲線,而曲線交點即可確定標簽坐標。該方法實現(xiàn)過程中,標簽只需要廣播一次UWB信號即可,因此有利于標簽的功耗及標簽并發(fā)數(shù)量。
恒高科技超寬帶室內(nèi)定位系統(tǒng)采用了TOA和TDOA兩種定位方法,保證高精度定位效果的同時,大大降低了定位標簽的功耗。
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超寬帶室內(nèi)定位系統(tǒng)構(gòu)成
為了對定位原理深入了解,我們可對定位系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進行分析。恒高科技定位系統(tǒng)由應用層、服務層、傳輸層和感知層(定位基站和定位標簽)構(gòu)成,傳輸層主干網(wǎng)通信方式采用有線或無線的通信方式。系統(tǒng)架構(gòu)如下圖所示:
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感知層
感知層主要包括定位基站和定位標簽。基站和標簽是定位系統(tǒng)的核心設備,標簽會按時隙廣播攜帶有自身ID號的無線電信號,定位基站接收到標簽發(fā)送的信號后,將接收到信號的時間戳和標簽ID卡號通過主干網(wǎng)傳輸給服務層,完成對標簽卡的定位,基站也可以接收到應用層下發(fā)的指令,完成相關(guān)的設置。
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傳輸層
傳輸層也稱主干通信網(wǎng)(簡稱“主干網(wǎng)”),是基站與服務層、應用層之間的數(shù)據(jù)傳輸通道,向下將應用層相關(guān)指令傳輸給基站,向上將定位原始數(shù)據(jù)(標簽與基站之間距離)傳輸給服務層,采用有線光纖方式進行數(shù)據(jù)傳輸。
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服務層
通過標簽與覆蓋該區(qū)域定位基站進行測距,頂層通過各基站的位置和標簽距離,通過TDOA算法或者TOA算法解算出標簽坐標。除此之外,服務層還提供了靈活的設備管理和網(wǎng)絡管理功能,以及各項前端功能和應用接口。
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應用層
通過服務層獲取定位標簽的具體位置,以一維、二維或三維地圖的形式實時顯示標簽的位置,并提供軌跡回放,人員信息管理和呼叫求救等功能。此外,應用層還提供websocket接口和http接口,通過websocket接口可獲取標簽卡的實時位置數(shù)據(jù),通過http接口可獲取系統(tǒng)相關(guān)的數(shù)據(jù),因此,該定位系統(tǒng)易于二次開發(fā)和集成。
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超寬帶室內(nèi)定位的發(fā)展趨勢
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基于超寬帶技術(shù)的研究,最初出現(xiàn)于二十世紀五六十年代,在七十年代開始興起,在當時主要是美國將這種技術(shù)應用于軍事領(lǐng)域的雷達系統(tǒng)中,2002年之后,超寬帶開始被允許商業(yè)化應用。
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而國內(nèi)對超寬帶技術(shù)的關(guān)注始于2003年之后,最初主要是成都電子科技大學、哈工大等高校在做一些理論研究。而到了2012年之后,超寬帶技術(shù)開始進入民用領(lǐng)域,國內(nèi)做超寬帶產(chǎn)品和技術(shù)方案的企業(yè)才開始涌現(xiàn)。
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超寬帶定位在眾多無線定位技術(shù)中有相當大的優(yōu)勢,可以滿足未來無線定位的需求。此外,與常規(guī)無線電技術(shù)相比,超寬帶很容易將定位與通信結(jié)合,相對成熟的短距離超寬帶通信必將帶動超寬帶在定位方面的發(fā)展。
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雖然無線精確定位已有多年發(fā)展,但超寬帶室內(nèi)定位技術(shù)尚處于發(fā)展初級階段。隨著超寬帶技術(shù)的不斷成熟和發(fā)展,市場需求的不斷增加,相信不久后超寬帶室內(nèi)定位技術(shù)可以完全實現(xiàn)商業(yè)化,精確定位系統(tǒng)也將會得到廣泛應用。
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