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RSSI
  • 針對我國逐漸進入老齡化社會、老人增多的問題,利用Andriod平臺開發(fā)了基于WiFi定位的老人看護系統(tǒng)。該系統(tǒng)由客戶端、看護端和服務器組成,客戶端和服務器聯(lián)合完成定位功能,定位算法采用了基于RSSI的指紋算法估算出老人的位置坐標。客戶端和服務器可進行危險區(qū)判斷,采用特征量閾值二次判斷法實現(xiàn)對老人跌倒檢測,當老人進入危險區(qū)或摔倒時發(fā)出報警。實驗表明,本系統(tǒng)定位速度快,定位精度高,準確報警率高。
  • 設計了一種動態(tài)功率匹配算法,能夠使溫度標簽在最佳測溫功率下工作,確保了溫度標簽測溫數據的準確性。算法中加入計時器機制,并通過RSSI值判斷起始功率,大大減少了測溫所需時間。測試結果表明,手持機與溫度標簽相距10 cm、30 cm、50 cm時,測溫誤差均在±1 ℃以內。
  • 本人通過基于RSSI的測距技術,采用RFID和ZigBee技術相融合的室內定位系統(tǒng)設計,有效的提高了室內的定位精度,以及實現(xiàn)了房間級的定位。
  • 室內傳統(tǒng)的定位方法(如GPS)無法實現(xiàn)準確定位,而UHF RFID標簽定位因其反應快、設備簡單、體積小等優(yōu)點成為人們的重點研究目標。為解決RFID基于接收信號強度測距法定位精度不高的問題,使用美國Impinj公司IndyR1000射頻開發(fā)板和R420射頻閱讀器,通過讀取信號能量和載波相位變化值,獲得標簽與閱讀器天線之間的距離信息,通過算法優(yōu)化最終實現(xiàn)精確定位。
  • 針對室內環(huán)境下移動機器人的定位問題,提出了一種基于RFID 技術的定位方法。RFID 讀寫器接收到不同距離標簽信號,其信號強度的不同。利用RSSI 來評估其接收的信號強度,用信號傳播損耗公式來計算出標簽和讀寫器的距離,再根據讀到的四個標簽的坐標,采用極大似然估計方法來計算出裝備有RFID 讀寫器的機器人的坐標位置。通過仿真和計算表明該定位方法比較精確。
  • 超高頻RFID標簽一致性直接影響RFID系統(tǒng)中采集數據的識別率和準確率。采用接收信號強度指示RSSI(Received Signal Strength Indicator)技術及數理統(tǒng)計,采集標簽反射信號強度,設定標準差閾值,作為標簽一致性檢測參數。研制彎折偶極子近場天線,實現(xiàn)0.1 mm近距離標簽識讀。利用屏蔽效應,在全自動卷筒式RFID標簽套裝上設置打點標識機構,對標簽批量標記,可實現(xiàn)對柔性超高頻RFID標簽的高速、批量一致性檢測。
  • 為了克服全球定位系統(tǒng)(GPS)對室內定位的盲點,在RFID一維定位的理論基礎上推導出二維的室內定位算法,只需在室內擺放4個參考標簽及兩個遠距RFID讀取器即可實現(xiàn)二維定位,大大降低了系統(tǒng)的硬件成本。另外,基于RFID技術設計了一套嵌入式室內定位系統(tǒng),通過該系統(tǒng)對二維定位方法進行實驗驗證,得到遠距RFID讀取器的不同二維坐標下的實驗數據。為了減小RSSI值受電波的影響引起定位的不穩(wěn)定,算法中通過增加讀取參考標簽RSSI值的次數的方法進行改善。通過對數據的分析可得,該算法可以實現(xiàn)準確及穩(wěn)定的二維室內定位。
  • 介紹了一種基于RFID和ZigBee技術的室內定位系統(tǒng)的設計。該設計以第二代片上系統(tǒng)CC2530為核心,配合RFID閱讀器和標簽、以及一些外圍電路構成了硬件定位系統(tǒng)。采用基于接收信號強度值(RSSI)的定位技術和最大似然估計的計算方法進行定位。重點闡述了該定位系統(tǒng)的結構和硬件電路設計,分析了定位系統(tǒng)的工作原理、軟件流程和定位算法的實現(xiàn)。實驗證明該定位系統(tǒng)能夠實現(xiàn)室內局域定位的功能。
  • 設計了一種以PIC16F877A為主控芯片的RFID定位系統(tǒng),以低成本、低功耗的2.4 GHz CC2500作為射頻收發(fā)芯片。從硬件電路設計和軟件設計實現(xiàn)方面闡述了RFID定位系統(tǒng)設計的基本流程,并在CC2500的硬件功能基礎之上,采用二進制搜索法有效地解決了多標簽識別防碰撞的問題。通過接收標簽的RSSI值,采用LANDMARC定位算法實現(xiàn)精確定位。
  • 根據交通系統(tǒng)的具體特點,提出了一種基于ZigBee和GPRS網絡相結合的方法來實現(xiàn)城市交通干線的覆蓋思路,給出了基于ZigBee協(xié)議的鏈狀拓撲結構無線通信網絡實現(xiàn)方法。該方法可通過計算節(jié)點之間的RSSI值來實現(xiàn)智能報站和智能定位功能。
  • 提出了一種基于CC2430 的便攜式無線搜救器的設計方法。該設計方法根據佩戴在遇難人員身上的CC2430 射頻卡發(fā)往搜救器的無線數據幀所含的RSSI 值,通過數學轉換為遇難人員與搜救器之間的距離,從而判斷出兩者之間的距離以及遇難者所處的位置,并且運用調度算法優(yōu)化了通信,增加了在通信繁忙時的數據傳輸的穩(wěn)定。實驗證明,該設計方法具有良好的精度和靈敏度,滿足實際應用的要求。
  • 一個基于WiFi 射頻信號強度指紋匹配的移動終端定位系統(tǒng),并設計實現(xiàn)了一種基于權重值選擇的定位算法。該算法為每個掃描到的AP 的RSSI 設定了選擇區(qū)間,指紋庫中落在此區(qū)間的所有位置點設平均權值,最后選取權重值最大者為待定位點的位置估計,如有相同權重值,則比較信號強度距離,取最小者,這種算法在一定程度上克服了RSSI 信號隨機抖動對定位的影響,提高了定位的穩(wěn)定性和精度。經實驗測試,此系統(tǒng)在4 米范圍內具有良好的定位效果。可部署在展館、校園、公園等公共場所,為客戶提供定位導航服務。定位算法運行于服務端,客戶端為配備WiFi 模塊的Android 手機。借助該定位系統(tǒng),基于Android 系統(tǒng)的移動終端可方便地查詢自身位置,并獲取各種基于位置服務。
  • 為提高煤礦企業(yè)安全生產能力,設計基于Zigbee 技術架構的無線傳感網絡礦井人員定位系統(tǒng)。采用RSSI 測距和質心算法混合定位機制,實現(xiàn)井下人員精確定位; 開發(fā)基于PC 的上位機定位分析系統(tǒng),可以顯示定位目標的坐標位置、與各個定位目標進行數據通訊,同時支持對井下各通訊節(jié)點組網方式的動態(tài)調整。將無線傳感網絡技術運用于煤礦企業(yè)的井下人員的定位,可大大提高了煤礦企業(yè)安全生產水平。
  • 基于RSSI的定位技術是無線傳感網絡中的關鍵技術之一,將RSSI測量方法與三角形質心算法相結合可有效的減小RSSI的測量誤差。
  • 針對室內環(huán)境下移動機器人的定位問題,提出了一種基于RFID 技術的定位方法。RFID 讀寫器接收到不同距離標簽信號,其信號強度的不同。利用RSSI 來評估其接收的信號強度,用信號傳播損耗公式來計算出標簽和讀寫器的距離,再根據讀到的四個標簽的坐標,采用極大似然估計方法來計算出裝備有RFID 讀寫器的機器人的坐標位置。通過仿真和計算表明該定位方法比較精確。
  • 每一種標準2.4GHz聯(lián)網技術都進行了必要的設計折衷來減小干擾的影響或完全避免干擾。設計者可通過以下方法將其系統(tǒng)設計成具有頻率捷變性,即:使用由正在實施的標準所提供的步驟、或采用本文所提到的方法并結合諸如RSSI的無線電特性來構建其自己的協(xié)議等,通過這些方法可使產品在當前惡劣的2.4GHz ISM頻段環(huán)境下良好地工作。