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衛(wèi)星信號易被干擾 室內(nèi)定位技術(shù)解析

作者:RFID世界網(wǎng)收錄
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2012-07-17 14:55:03
摘要:RFID射頻識別技術(shù)。射頻識別技術(shù)利用射頻方式進行非接觸式雙向通信交換數(shù)據(jù)以達到識別和定位的目的。這種技術(shù)作用距離短,一般最長為幾十米。

  我們一般地道GPS定位,首先想到的就是通過接受多個衛(wèi)星信號,判斷自己的坐標(biāo)來進行定位的方式。而GPS衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)最大的缺點在于衛(wèi)星信號轉(zhuǎn)播距離遠并且容易受到外界的干擾,特別是現(xiàn)在絕大多數(shù)的城市都是高樓聳立,阻隔衛(wèi)星信號的物體越來越多。而在室內(nèi)我們是完全不可能體驗到GPS帶來的定位服務(wù)。但是對于室內(nèi)定位的研究一直都沒有停下過腳步,今天讓我們一起熟悉一下常見的室內(nèi)定位方式。

  室內(nèi)定位已經(jīng)不是非常神秘的技術(shù)了

  紅外線室內(nèi)定位技術(shù)。紅外線室內(nèi)定位技術(shù)定位的原理是,紅外線IR標(biāo)識發(fā)射調(diào)制的紅外射線,通過安裝在室內(nèi)的光學(xué)傳感器接收進行定位。雖然紅外線具有相對較高的室內(nèi)定位精度,但是由于光線不能穿過障礙物,使得紅外射線僅能視距傳播。直線視距和傳輸距離較短這兩大主要缺點使其室內(nèi)定位的效果很差。當(dāng)標(biāo)識放在口袋里或者有墻壁及其他遮擋時就不能正常工作,需要在每個房間、走廊安裝接收天線,造價較高。因此,紅外線只適合短距離傳播,而且容易被熒光燈或者房間內(nèi)的燈光干擾,在精確定位上有局限性。

  超聲波定位技術(shù)。超聲波測距主要采用反射式測距法,通過三角定位等算法確定物體的位置,即發(fā)射超聲波并接收由被測物產(chǎn)生的回波,根據(jù)回波與發(fā)射波的時間差計算出待測距離,有的則采用單向測距法。超聲波定位系統(tǒng)可由若干個應(yīng)答器和一個主測距器組成,主測距器放置在被測物體上,在微機指令信號的作用下向位置固定的應(yīng)答器發(fā)射同頻率的無線電信號,應(yīng)答器在收到無線電信號后同時向主測距器發(fā)射超聲波信號,得到主測距器與各個應(yīng)答器之間的距離。當(dāng)同時有3個或3個以上不在同一直線上的應(yīng)答器做出回應(yīng)時,可以根據(jù)相關(guān)計算確定出被測物體所在的二維坐標(biāo)系下的位置。超聲波定位整體定位精度較高,結(jié)構(gòu)簡單,但超聲波受多徑效應(yīng)和非視距傳播影響很大,同時需要大量的底層硬件設(shè)施投資,成本太高。

  藍牙技術(shù)。藍牙技術(shù)通過測量信號強度進行定位。這是一種短距離低功耗的無線傳輸技術(shù),在室內(nèi)安裝適當(dāng)?shù)乃{牙局域網(wǎng)接入點,把網(wǎng)絡(luò)配置成基于多用戶的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)連接模式,并保證藍牙局域網(wǎng)接入點始終是這個微微網(wǎng)(piconet)的主設(shè)備,就可以獲得用戶的位置信息。藍牙技術(shù)主要應(yīng)用于小范圍定位,例如單層大廳或倉庫。采用該技術(shù)作室內(nèi)短距離定位時容易發(fā)現(xiàn)設(shè)備且信號傳輸不受視距的影響。其不足在于藍牙器件和設(shè)備的價格比較昂貴,而且對于復(fù)雜的空間環(huán)境,藍牙系統(tǒng)的穩(wěn)定性稍差,受噪聲信號干擾大。

  射頻識別技術(shù)。射頻識別技術(shù)利用射頻方式進行非接觸式雙向通信交換數(shù)據(jù)以達到識別和定位的目的。這種技術(shù)作用距離短,一般最長為幾十米。但它可以在幾毫秒內(nèi)得到厘米級定位精度的信息,且傳輸范圍很大,成本較低。同時由于其非接觸和非視距等優(yōu)點,可望成為優(yōu)選的室內(nèi)定位技術(shù)。目前,射頻識別研究的熱點和難點在于理論傳播模型的建立、用戶的安全隱私和國際標(biāo)準(zhǔn)化等問題。優(yōu)點是標(biāo)識的體積比較小,造價比較低,但是作用距離近,不具有通信能力,而且不便于整合到其他系統(tǒng)之中。

  利用手機網(wǎng)絡(luò)定位是目前最容易獲取的一種室內(nèi)定位方式

  Wi-Fi技術(shù)。無線局域網(wǎng)絡(luò)(WLAN)是一種全新的信息獲取平臺,可以在廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)實現(xiàn)復(fù)雜的大范圍定位、監(jiān)測和追蹤任務(wù),而網(wǎng)絡(luò)節(jié)點自身定位是大多數(shù)應(yīng)用的基礎(chǔ)和前提。該系統(tǒng)采用經(jīng)驗測試和信號傳播模型相結(jié)合的方式,易于安裝,需要很少基站,能采用相同的底層無線網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),系統(tǒng)總精度高。利用手機網(wǎng)絡(luò)定位的原理與Wi-Fi技術(shù)是相同的。

  ZigBee技術(shù)。ZigBee是一種新興的短距離、低速率無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù),它介于射頻識別和藍牙之間,也可以用于室內(nèi)定位。它有自己的無線電標(biāo)準(zhǔn),在數(shù)千個微小的傳感器之間相互協(xié)調(diào)通信以實現(xiàn)定位。這些傳感器只需要很少的能量,以接力的方式通過無線電波將數(shù)據(jù)從一個傳感器傳到另一個傳感器,所以它們的通信效率非常高。ZigBee最顯著的技術(shù)特點是它的低功耗和低成本。

  除了以上提及的定位技術(shù),還有基于計算機視覺、光跟蹤定位、基于圖像分析、磁場以及信標(biāo)定位等。此外,還有基于圖像分析的定位技術(shù)、信標(biāo)定位、三角定位等。目前很多技術(shù)還處于研究試驗階段,如基于磁場壓力感應(yīng)進行定位的技術(shù)。