摘要:無線傳感器網絡大量應用在環境監測、目標跟蹤、安全監控等領域,因此網絡的自身定位是大多數應用的基礎。常用的定位方法必須測量節點間的距離。為了預測距離值,根據實驗獲取的RSSI值與對應的距離值,先對實驗
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節點 距離 預測 RSSI 基于 傳感器 網絡 無線
RSSI測距和距離幾何約束的節點定位算法設計與實現,電系統(Micro-Electro-Mechanism System, MEMS)、片上系統(SOC, System on Chip)、無線通信和低功耗嵌入式技術的飛速發展,孕育出無線傳感器網絡(Wireless Sensor Networks, WSN),并以其低功耗、低成本、分布
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定位 算法 設計 實現 節點 約束 測距 距離 幾何 RSSI
摘 要:節點自身定位是無線傳感器網絡目標定位的基礎。無線傳感器網絡節點定位算法包括基于距離和距離無關兩類。其中基于RSSI 的定位算法由于實現簡單而被廣泛使用,但RSSI 方法的測距誤差較大,從而影響了節點定位
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修正 定位 算法 距離 網絡 RSSI 無線 傳感器 基于
基于信號強度(RSSI)的測距是一項低成本和低復雜度的距離測量技術,被廣泛應用于無線傳感器網絡基于距離的定位技術中。基于RSSI測距的定位技術,通過線性回歸分析對參數進行優化,引入高斯濾波模型,對RSSI值進行修正,提高了測距精度。采用泰勒級數展開對位置進行迭代計算,最后在TI的ZigBee平臺上進行實驗驗證,通過仿真和實驗驗證了算法的可行性和優越性。與CC2431算法相比,該算法減小了定位誤差,提高了定位精度。
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技術 研究 定位 無線網絡 RSSI 室內 基于
節點定位是無線傳感器網絡的基礎問題之一,基于RSSI測距技術被廣泛應用到節點定位中。由于RSSI測距受到環境影響而產生測距誤差,進而影響節點定位的精度。本文利用距離幾何約束來減小RSSI測距誤差,并結合三角形質心定位算法。仿真結果表明該算法比基于RSSI三角質心定位算法的定位精度有較大提高。
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無線傳感器網絡 RSSI 節點定位 距離幾何約束 三角質心定位 201005
摘 要:節點定位是無線傳感器網絡中的關鍵技術之一。基于RSSI的定位技術是現階段研究的熱點,為解決RSSI測量方法定位誤差較大的問題,提出一種將RSSI測量方法與三角形質心算法相結合的新型定位算法,該算法用三角形質
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質心 定位 算法 三角形 網絡 RSSI 無線 傳感器 基于
引 言
CC2431是TI公司推出的帶硬件定位引擎的片上系統(SoC)解決方案,能滿足低功耗ZigBee/IEEE 802.15.4無線傳感器網絡的應用需要。CC2431定位引擎基于RS-SI(Received Signal Strength Indicator,接收信號強度指示)技術,根據接收信號強度與已知參考節點位置準確計算出有關節點位置,然后將位置信息發送給接收端。相比于集中型定位系統,RSSI功能降低了網絡流量與通信延遲,在典型應用中可實現3~5 m定位精度和0.25 m的分辨率。本文在
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SoC RSSI 定位 寄存器 TI
引 言
節點的定位是無線傳感網應用中的一個重要問題,位置信息的引入使得WSN的輸出從單一的{數據}變為{數據,位置}形式,使得使用者可以更有效的獲取特定位置和區域而不是特定傳感器結點的數據,從而為許多新型應用如基于位置的路由、跟蹤、建筑物形變測量等應用打開了途徑。
無線傳感網節點定位算法實現具備兩類輸入:已知錨點及其位置信息,結點之間的測量間距。
已知定位信息的節點被稱為錨點。未知節點與錨點之間的距離,按照實現方式不同,節點定位算法分為分布式和集中式兩類,前者的算法是通過分布式的各個
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通訊 無線 網絡 節點 無線傳感 RSSI 無線網絡
rssi介紹
接收機測量電路所得到的接收機輸入的平均信號強度指示。這一測量值一般不包括天線增益或傳輸系統的損耗。
RSSI(Received Signal Strength Indicator)是接收信號的強度指示,它的實現是在反向通道基帶接收濾波器之后進行的。
為了獲取反向信號的特征,在RSSI的具體實現中做了如下處理:在104us內進行基帶IQ功率積分得到RSSI的瞬時值,即RSS [
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