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蓝牙AOA定位技术如何带你走进室内定位的“新大陆”
多房间建筑内的人资监管,如公安局看守所、医院住院部等。 高大空间建筑,如机场、博物馆、生产厂房等。 对定位精度和实时性要求较高的场所,如停车场、制造业等。蓝牙AoA定位技术精度较高,单基站定位精度可达10至30厘米,但需多基站联合定位以实现全场定位精度。
AoA方法适用于追踪发送蓝牙低功耗(BLE)信号的发射器,通过检测信号的相位差来确定发射器的方向。而AoD方法适用于发射器固定的场合,如室内导航,通过分析信号的相位变化来确定发射器的方向。实现蓝牙1的方向定位功能,需要芯片制造商提供硬件支持以及软件协议栈支持,包括定向数据包和定位算法。
市场中,WIFI定位技术占主导地位,而计划采用beacon等方案的机构占比超过50%。中国移动《室内定位白皮书》对比了相关技术,蓝牙AoA定位以其高精度、成本控制优势脱颖而出。关键在于应用解决方案的推出与亚米级精度的实现。室内定位的核心问题包括定位精度、成本与标准化后台系统。
在蓝牙1中实现的到达角度(AoA)方法中,例如实时定位系统(RTLS)中的标签之类的设备从单个天线发射信号。接收器包含多个天线,因为每个接收天线到发射天线的距离不同,从而接收器可以得出相位差。
总结:常见的几种室内定位技术及定位方式
超宽带(UWB)技术 超宽带技术凭借其低功耗、抗多径效果、高安全性、低系统复杂度以及厘米级定位精度,成为未来无线室内定位的首选技术。UWB系统如EHIGH恒高系统,专用于煤矿、化工、电力能源、医院、养老院、隧道、制造业、公检司法等领域的高精度定位。
红外线技术 红外线是一种波长间于无线电波和可见光波之间的电磁波。典型的红外线室内定位系统Activebadges使待测物体附上一个电子标识,该标识通过红外发射机向室内固定放置的红外接收机周期发送该待测物唯一ID,接收机再通过有线网络将数据传输给数据库。
以下是八种室内定位的具体介绍:WiFi定位技术,定位方法是场景分析法,其定位精度由于覆盖范围的不同,可以达到2-50m。优点是易安装、系统总精度相对较高,缺点是指纹信息收集量大、易受其他信号干扰。视频识别(RFID)技术,定位方法是临近信息法,其定位精度在5cm-5m之间。
室内精确定位的方式有哪些?
室内定位系统广泛采用的技术包括WIFI定位、蓝牙定位和超宽带(UWB)定位。WiFi定位技术主要通过移动设备与三个无线网络接入点的无线信号强度进行三角定位,并借助大量已知位置点的信号强度数据库,实现对人或车辆的精准定位。这种定位方式适用于大范围复杂环境,比较高 精度可达2米。
超声波技术 超声波定位近来 大多数采用反射式测距法。系统由一个主测距器和若干个电子标签组成,主测距器可放置于移动机器人本体上,各个电子标签放置于室内空间的固定位置。
GPS定位:这是一种广泛应用的定位方式,通过接收来自GPS卫星的信号来确定位置信息。GPS定位在全球范围内有效,且具有较高的精确度。 Wi-Fi定位:此方法通过连接周围的Wi-Fi热点来获取位置信息。其精确度通常受限于Wi-Fi热点的分布密度和信号强度。
超声波技术:超声波定位通常采用单边野反射式测距法。该系统由一个主测距器和多个电子标签构成,主测距器通常安装在移动机器人上,而电子标签则放置在室内固定点。定位过程涉及上位机向电子标签发送同频率信号,电子标签接收并反射信号给主测距器,据此计算出电子标签至主测距器的距离,进而确定定位坐标。
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