近年来,无线网络技术高速发展,其应用范围越来越广,应用场合越来越多,正变得无处不可及,于是“物联网”、“情境感知服务”等概念相继提出。人们开始越来越希望在任何时间、任何地点对各个物体进行信息的获取与处理。RFID(Radio Frequency Identification)即射频识别,具有非接触性、抗干扰性强、定位的速度快、识别距离远、成本低等特性。由于上述优越特性使得RFID定位这个分支得到了越来越多的关注,渐渐被认为将成为未来主流的定位技术之一。在现有的RFID定位技术中,LANDMARC系统最典型,其他方法,基本上都是在LANDMARC系统上进行一定的修改。LANDMARC定位系统关键的创新就在于首次提出了参考标签的概念,并将其成功运用到RFID室内定位系统中,得到了较好的定位精度。由于使用了大量参考标签来代替RFID阅读器,于是定位成本大大下降,使RFID定位成为一种在经济上有可行性的定位方案。但是其定位范围过小,如果进行大范围的定位依旧要使用大量的RFID读写器,整套定位系统的组建成本就会相当高,失去经济效益上的可行性。针对现有的RFID定位方法只适合室内小范围定位,大范围定位成本非常高无较大可行性,且技术过于复杂的问题,本文提出了一种新RFID定位方法。使用一个阅读器天线布置在定位区域的中心位置,然后按一定角速度转动。根据读回的RSSI (Received Signal Strength Indicator接收信号强度)与转动的角度之间的数据,使用最大值法求得角度。然后,根据读回的RSSI值,以及通过蒙特卡罗实验预先得到的RSSI值与距离的关系,求得距离,从而实现定位。此种方案由于使用一个阅读器,与一个天线,大大节约了成本,同时,相对于现有的RFID定位方法,该方法也要简单。仿真结果表明,最大值法可以求得方位,但是误差过大。针对这个问题,本文提出一种改进的方法,即现有小波去噪处理阅读器读回的数据,然后再采用最大值求角度与方位。仿真结果表明,该改进方法大大改善了求方位的精度,初步满足室外或者是室内大范围定位的要求。
针对现有的RFID定位方法只适合室内小范围定位,大范围定位成本非常高,无较大可行性,且技术过于复杂的问题,提出了一种新RFID定位方法,即使用一个阅读器天线布置在定位区域的中心位置,然后按一定角速度转动。根据读回的接收信号强度(Received Signal Strength Indicator,RSSI)与转动的角度之间的数据,使用小波阈值去噪处理,再使用最大值法求得角度;最后根据RSSI与距离的关系求得距离,从而实现定位。由于实验条件所限,所以先采用对数路径损耗模型建立起研究对象的模型,依据该模型进行仿真实验,结果表明,该方法可以满足室内、室外大范围的,精度要求不是很高的定位需求。
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