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        新導智能關于藍牙定位技術原理淺析
        發布時間:2020/4/20 15:26:11

                        新導智能關于藍牙定位技術原理淺析

        目前,常見的定位技能主要有:藍牙、RFID、WIFI、超寬帶(UWB)、超聲波等。智物達“智尋”超寬帶(UWB)定位體系是一種以極低功率在短距離內高速傳輸數據的無線定位技能.藍牙定位所運用到的技術就是以下幾種,利用這幾種技術可以實現藍牙定位系統的部署,藍牙人員定位,藍牙室內定位等.

        UWB技能:

        超寬帶(UWB)無線定位技能因為功耗低、抗多徑效果好、安全性高、體系復雜度低,尤其是能供給十分準確的定位精度等優點,而成為未來無線 定位技能的熱門和首選。

        UWB技能為一種發射功率較弱,傳輸速率驚人(上限達到1000Mbps以上),穿透能力相對優異,空間容量充足,而且是依據極窄脈沖下的一種無線技能,且無載波。經過這些優勢,在室內定位中發揮的淋漓盡致,起到了很好的效果。一般,UWB技能的內部定位選用TDOA測距方位確認算法,這是一種無線電通信體系,該體系生成,發送,接納并在信號抵達時間的差處理所述極窄的脈沖信號。超寬帶室內定位體系包括UWB接納器、UWB參考標簽和自動UWB標簽。在方位確認由UWB接納器接納標簽發射的UWB信號,經過過濾電磁波傳輸進程中夾雜的各種噪聲攪擾,得到含有效信息的信號,再經過中央處理單元進行測距定位核算分析。

        射頻辨認(RFID)技能:

        它是使用電磁感應原理,經過無線激起近距離無線標簽,完成信息讀取的技能。射頻辨認距離從幾厘米到十幾米。RFID 用于人員定位的典型使用來自人員考勤體系的拓寬,比較UWB定位技能,RFID主要用于人員是否存在于某個區域的辨識,不能做到實時跟蹤,而且定位使用還沒有規范的網絡體系。因而,不適用于大型設備的巡檢,人員安全的確認等用途。

        WI-FI技能:

        Wi-Fi定位使用選用在區域內安置無線基站,依據待定位 Wi-Fi 設備的信號特征,結合無線基站的拓撲結構,歸納確認待定位 Wi-Fi 設備的坐標。Wi-Fi 定位技能便于使用現有的無線設備完成定位功能。但比較于UWB定位來說, Wi-Fi 的安全性較差,功耗較高,頻譜資源已趨近飽和,因而,不利于終端設備的長期攜帶和大規模使用。

        藍牙技能:

        藍牙則是經過丈量信號強度來設置定位的 它的存在是一種能量消耗慢,使用與近距離環境下的的無線傳輸技能,在室內安置相應的藍牙局域網接入點,經過形式的調節,將網絡配置設定為多用戶的連接形式,需要確認藍牙局域網接入點始終是這個piconet的主設備,才干達到獲取用戶方位的效果。

        藍牙存在的問題是,藍牙體系的穩定性跟不上,在復雜的環境下很簡單被攪擾,特別是聲音、其他信號,還有藍牙設備的價格一直是處于考慮的地方。

        超聲波定位技能:

        選用反射式測距法是超聲波定位最常選用的辦法。該體系由一個主測距器與多個個電子標簽組成,主測距器一般布置于移動機器人本體上,各個電子標簽則較固定一些,布置于室內空間的固定方位。定位進程如下:先由上位機發送同頻率的信號給各個電子標簽,電子標簽接納到后又反射傳輸給主測距器,然后能夠確認各個電子標簽到主測距器之間的距離,并得到定位坐標。

         

         

         


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