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蓝牙定位的三种技术:RSSI、AoA/AoD、CS定位
理论上,蓝牙AoA/AoD定位精度可以做到亚米级(1m以内),适用于需要高精度定位的场景。信道探测CS定位 信道探测(Channel Sounding,简称为CS)是一种通过往返时间(RTT)和相位测量(PBR)来进行距离估算并相互修正的技术,具备更高精度和更安全的防护机制。
RSSI的优势在于简化了天线阵列的复杂性,但其定位精度通常限于3至5米范围内。到达时间(ToA)技术利用无线电信号的传播时间来实现定位,仅需要一根天线,但要求设备配备高精度的同步时钟,其定位精度可达1米。蓝牙技术联盟(SIG)在蓝牙1规范中引入了基于AoA和AoD的第三种测向技术。
终端侧定位一般用于室内定位导航、精准位置营销等用户终端;而网络侧定位主要用于人员跟踪定位、资产定位及客流分析等情境之中。蓝牙1蓝牙测向:到达角(AoA)和出发角(AoD)蓝牙1引入了全新的寻向功能,这一功能可以帮助设备明确蓝牙信号的方向,进而实现厘米级位置精度的蓝牙定位系统。
蓝牙1规范引入了方向查找功能,显著提升了定位服务。该功能引入了到达角(AoA)和离开角度(AoD)定位,使开发人员在二维或三维空间中更准确地确定蓝牙发射器的位置。通过检测信号方向,定位精度可达米级。在IoT设备的室内定位技术中,基于RSSI的定位服务通过多次距离测量实现定位评估。
蓝牙RSSI(信号强度)定位技术利用信号强度大致反映信号源与目标之间的距离。通过多个锚点和三边测量法,可以计算出设备的大致位置。蓝牙RSSI定位技术的精度通常为3-5米,适用于智能家居、资产追踪等场景。
高精度定位:蓝牙定位精度的一般可以达到2-3米左右,如果使用AOD(Angle of Departure,离开角度)/AOA技术,定位精度可达厘米级。抗干扰能力强:使用在ISM频段的无线电设备有很多种,如手机、WiFi、微波炉等,这些设备可能会造成相互干扰。
单一WiFi的RSSI指纹和行人航位推算(PDR)方法
〖壹〗、 在待定位点上采集来自同一AP的RSSI值。将待定位点的RSSI值与指纹库中的指纹进行匹配,找到最相似的指纹,从而确定待定位点的位置。行人航位推算(PDR)方法 PDR是一种基于行人运动状态(如步长、步频、航向角等)的推算方法,通过连续计算行人的相对位置来实现定位。
〖贰〗、 巴迪龙儿童手表5s采用了六重定位技术,首次融合了GPS、北斗、基站、WiFi、重力感应和PDR( pedestrian dead reckoning,行人航位推算)功能。 这六重定位技术显著提升了定位的精确度,相较于市面上常见的四重定位技术,大幅降低了定位误差。
蓝牙信标RSSI定位原理
综上所述,蓝牙信标RSSI定位原理是基于蓝牙信号衰减与距离之间的相关性关系来实现定位的。通过接收端测量来自多个蓝牙信标的RSSI值,并利用三角定位原理等算法计算出接收端的位置信息。然而,由于环境衰减、信号干扰等因素的影响,RSSI定位的精度存在一定的局限性。
蓝牙信标RSSI定位原理主要是基于信号衰减与距离之间的相关性进行定位。以下是关于蓝牙信标RSSI定位原理的详细解释:RSSI定义:RSSI是无线发送层的一个可选部分,用于评估连接质量以及调整广播发送强度。在定位应用中,通过测量接收到的信号强度,可以估算出信号源与接收点之间的距离。
蓝牙定位一般是基于RSSI(Received Signal Strength Indication,信号场强指示)值,通过接收到的信号强弱测定信号点与接收点的距离,进而根据相应数据进行定位计算。因此,蓝牙信标的射频性能与定位效果有密切关系,射频性能越好,定位效果越佳。
蓝牙RSSI定位依赖于蓝牙0以上协议,基于信号衰减与距离之间的相关性进行定位。通常,发射端为蓝牙信标,接收端则为智能手机。在蓝牙设备广播过程中,信号接收端与发射端之间的距离越远,接收到的RSSI信号强度越弱,反之越强。实际应用中,RSSI信号强度通常以dBm表示,为负值。信号值越大,代表信号越强。
定位原理 蓝牙定位主要基于RSSI(Received Signal Strength Indication,信号场强指示)值,通过三角定位原理进行定位。具体来说,当一个蓝牙设备(如智能手机或蓝牙标签)发出信号时,该信号会被周围多个蓝牙接收器(如蓝牙beacon节点或蓝牙网关)接收到。
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