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188宝金博页面版: 基于RFID的二维室内定位算法的实现3

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内容提示: 基于 RFID 的二维室内定位算法的实现 0 引言 目前 RFID 定位主要采用 LANDARC 及其衍生的方法。 较常采用的方法是在一个二维平面上, 每隔 1~2 m 摆放一个参考标签, 而且需要 4 个以上的远距 RFID 读取器, 硬件成本较高。 本文提出另一种方法, 在二维平面上只需使用 4 个参考标签及 2 个远距 RFID 读取器, 即可实现二维室内定位, 大大降低了硬件成本并弥补了 GPS 只能进行室外定位的不足。 1 研究方法 1. 1 一维定位 如图 1 所示, 4 个电子标签#1~#4 摆放位置固定。 假设参考标签#1~#4 与读取器的距离分别为 rx1, rx2, rx3, rx4, 读取器接收到电子标签#1~#4 的信...

文档格式:DOCX | 页数:5 | 浏览次数:13 | 上传日期:2014-12-10 17:29:20 | 文档星级:
基于 RFID 的二维室内定位算法的实现 0 引言 目前 RFID 定位主要采用 LANDARC 及其衍生的方法。 较常采用的方法是在一个二维平面上, 每隔 1~2 m 摆放一个参考标签, 而且需要 4 个以上的远距 RFID 读取器, 硬件成本较高。 本文提出另一种方法, 在二维平面上只需使用 4 个参考标签及 2 个远距 RFID 读取器, 即可实现二维室内定位, 大大降低了硬件成本并弥补了 GPS 只能进行室外定位的不足。 1 研究方法 1. 1 一维定位 如图 1 所示, 4 个电子标签#1~#4 摆放位置固定。 假设参考标签#1~#4 与读取器的距离分别为 rx1, rx2, rx3, rx4, 读取器接收到电子标签#1~#4 的信号强度指标(RSSI) 分别为 Sx1, Sx2, Sx3, Sx4. 由于在室内, RFID 读取器除了接收电子标签直线传输功率外, 也接收了反射功率Pref以及误差功率Perr. 因此 RFID读取器所接收到源自某一电子标签的总功率 Ptotal 可表示为: 式中: Perr 为除了反射因素以外所造成的误差; Ptr 为电子标签所发射的瞬间功率; Gt, Gr 为电子标签及读取器的天线增益; λ 为射频信号波长。 图 1 室内一维定位的远距 RFID 读取 由于信号强度指标 RSSI 随着功率递增而递增, 由式(1) 可假设: 但是, 实际测量中, 很难知道 Ptr, Ptotal, Pref, Perr 这些参数值。 为了实时

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