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定位系统
  • 通过活动登机桥擦碰航空器的事故,引出了活动登机桥的操作规程并分析了操桥存在的问题。在简介了RFID原理及机场的应用现状后,建立了基于RFID的登机桥靠桥定位系统并分析了RFID登机桥定位系统的特点。分析表明,通过RFID可以解决活动登机桥靠桥难的问题,减少事故的发生。
  • 随着无线射频识别技术RFID(Radio FrequencyIdenTIficatiON)的快速发展,RFID技术已经被广泛地应用在物流追踪、仓库管理、图书馆管理、智能考勤等各个方面。
  • 物联网使用信息传感设备,如射频识别(RFID技术),红外传感器,全球定位系统,激光扫描仪和气体传感器,将每个项目连接到互联网进行信息交换和通信,智能识别,定位,跟踪,监控和管理的网络。简而言之,物联网就是物物相连的互联网。
  • 从移动营销到资产跟踪,位置一直是影响消费者和企业大量应用的巨大推动力。GPS是一个早期的例子,说明了智能手机和定位技术的结合将如何改变消费者和商用车辆在道路上行驶的方式。司机们的期望值很低,并且假设在任何长途的行程中,甚至在停车场的混凝土丛林中,当来自定位卫星的信号恶化,智能手机或其他终端失去轨道时,全球定位系统将会重新计算几次。全球定位系统是准确的,并且在大多数情况下对于一般民用场所使用来说“足够准确”。
  • 目前,常见的定位技术主要有:蓝牙、RFID、WIFI、超宽带(UWB)、超声波等。智物达“智寻”超宽带(UWB)定位系统是一种以极低功率在短距离内高速传输数据的无线定位技术。
  • 随着社会的发展,定位技术越来越受到关注。现有的定位技术如GPS定位,红外定位等,考虑到精度,成本,可行性等方面,都有一定的局限性,尤其是在一些屏蔽物遮挡的局域定位的场合。射频识别(RFID)定位技术以其非接触、高灵敏度和低成本等优点,在这种场合下成为一种重要技术选择,受到人们越来越多的关注。
  • 身份码发射器作为井下人员定位系统中一个重要组成部分,其工作原理及硬件设计方案的选择直接影响到整个人员定位系统的功能及成本。下面就此系统部分提出一种硬件设计的可能性。
  • 快速公交优先系统是提高快速公交管理及服务水平的重要技术手段,包括车辆行驶地理位置和到站监控等,其中车辆自动识别及定位系统是关键技术,本方案在分析并研究现有方案基础上,进一步探讨更为可行的技术方案。本研发项目应用的范围广泛,可遍及全国大多数城市,提高公交车运行效率,缓解城市交通拥堵问题。
  • 身份码发射器作为井下人员定位系统中一个重要组成部分,其工作原理及硬件设计方案的选择直接影响到整个人员定位系统的功能及成本。本文就此系统部分提出一种硬件设计的可能性。
  • 随着计算机技术及传感技术的发展,基于位置服务(LBS)逐渐成为研究热点。在采用德州仪器公司CC2530芯片设计的一套ZigBee室内定位系统的基础上,提出了基于模糊聚类的加权最邻近定位算法,并利用设计的ZigBee室内定位系统进行实验。实验结果表明,采用基于模糊聚类的加权最邻近定位算法,ZigBee室内定位系统的平均定位精度有了一定的提高,平均定位精度达到了1.47 m,并且与常见的NN定位算法、KNN定位算法、贝叶斯定位算法的定位效果进行了对比。
  • 采用我国北斗(BD)定位系统,基于多种通信回传模式,设计开发了一种应用于物联网环境的物流定位跟踪通信终端。以ARM11处理器为核心,运用北斗二代卫星定位系统,与多种回传通信模块相结合,通过RFID采集相关物流信息,实现对物流的定位追踪。软件平台基于嵌入式Linux操作系统。在QT平台上实现对物流定位信息的采集和显示,并采用多模式的信息回传方式与中心站进行通信。实验表明,该终端可以满足物流环境下的应用需求。
  • 本人通过基于RSSI的测距技术,采用RFID和ZigBee技术相融合的室内定位系统设计,有效的提高了室内的定位精度,以及实现了房间级的定位。
  • RFID是一种非接触式自动识别技术,它的应用非常广泛。SpotON系统、LANDMARC系统都是基于RFID的无线定位系统。文章介绍了RFID用于室内定位的4种不同的定位模式,同时介绍了采用RFID技术来简化对WLAN基础设施进行管理的思科无线定位解决方案。该解决方案可从WLAN基础设施内部跟踪数千个无线设备,从而简化WLAN管理,有效提高网络扩展性。
  • 室内传统的定位方法(如GPS)无法实现准确定位,而UHF RFID标签定位因其反应快、设备简单、体积小等优点成为人们的重点研究目标。为解决RFID基于接收信号强度测距法定位精度不高的问题,使用美国Impinj公司IndyR1000射频开发板和R420射频阅读器,通过读取信号能量和载波相位变化值,获得标签与阅读器天线之间的距离信息,通过算法优化最终实现精确定位。
  • 文中介绍了一种基于低功耗微控制器PIC16F877A和收发器CC2500的RFID局域定位系统设计方法,介绍了硬件模块系统的设计方法;利用基于序列号对时隙数运算的排序算法解决了多标签识别的防碰撞问题;利用圆周定位算法对待定位标签进行了局域定位。实验表明该设计方法及算法能够在多标签状态下完成一定精度的实时定位,验证了该局域定位方法的可行性。
  • 物联网(Intemet of Things,lOT)是一个通过信息技术将各种物体与网络相连,以帮助人们获取所需物体相关信息的巨大网络。物联网通过使用射频识别RFID、传感器、红外感应器、视频监控、全球定位系统、激光扫描器等信息采集设备,通过无线传感网、无线通信网络(如Wi—Fi、WLAN等)把物体与互联网连接起来,实现物与物、人与物之间实时的信息交换和通讯,以达到智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的目的。
  • 为了提高采用射频识别技术进行定位的精度,针对无源标签射频识别技术及采用BP神经网络对其定位精度的改善进行了研究。首先建立了基于无源标签的射频识别定位系统,之后建立了相应的BP神经网络,并通过实验进行了验证。实验结果表明,在60 cm×50 cm的区域内,通过四角布置四个天线,利用信号强度作为输入信号,采用BP神经网络可以将定位误差控制在2 cm以内,平均欧几里得误差控制在1以内。说明采用BP神经网络可以改善射频识别定位技术的精度。
  • 室内定位在一些特定场合的实用性和必要 性已经日趋显著,其应用前景广阔,研究意义非常大,目前也是一个非常热门的议题。本文阐述几种常用的室内定位技术手段,并具体阐述这些技术的典型实例,对比其精度及优缺点。在比较中作者认为基于RFID的室内定位系统性价比比较高,对其进行详细介绍。ZigBee则是一种基于RFID的能很好地解决室内定位的方案技术手段。
  • 根据国际电信联盟的定义,物联网主要解决物品到物品,人到物品,人到人之间的互联问题。目前,物联网(IoT:theInternetofThings)成为学术界和工业界关注的热点,被称为继计算机、互联网之后,世界信息产业的第三次浪潮。物联网被认为是互联网在物理世界的延伸,它通过各种信息传感设备,如RFID(RadioFrequencyIDentification)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网相结合[2],其目的是让所有的物品都与网络连接成为一个整体,系统可以自动地、实时地对物体进行识别、定位、追踪、监控并触发相应事件。
  • 考虑到井下人员定位系统中降低功耗的需要,选择了低功耗的射频芯片 ccl000及控制器AT—mega88V作为硬件设计的核心,提出了基于RFID技术下的身份码发射器的硬件选择中需要注意的问题。整个身份码发射器的硬件设计方案可以作为独立的模块应用到各种井下人员系统的整体设计中。
  • 本文介绍了可应用于室內物品定位的改进LANDMARC定位系统。该算法在原始算法基础上对RFID标签进行分类,同时引入了参考误差的概念来提高系统定位精度。改进后的算法结合RF code公司硬件设备组建定位系统。实验结果表明,改进后的算法减少了定位时间,提高了室內物品的定位精度。
  • 本文主要介绍了一种基于PIC16F877A和CC2500的RFID定位设计方案,对硬件模块和软件模块进行了详细的介绍,对二进制搜索法防碰撞算法和LANDMARC定位算法进行了详细的介绍,并且利用LANDMARC定位算法保证室内定位的精度。在实际的实验中采集到大量数据,通过对数据分析验证了定位系统的可行性和准确性。
  • 有源射频识别定位系统现已被广泛应用于各种定位场景。针对实际场景下电子标签小型化的需求,在半径为14 mm的半圆里,应用弯折线实现了标签PCB天线的小型化设计,增益达到-17 dB。基于集总元件电路,天线实现了433 MHz的谐振特性,且标签天线与标签芯片实现了50 Ω的阻抗匹配。
  • RFID 室内定位系统由读写器和标签组成。其中读写器按照功能划分可以分为4 个模块,如图1 所示。分别是控制模块、射频通信模块、定位信息显示模块、电源模块。控制模块负责控制系统的运行,包括对各种外设的控制,以及完成定位算法的运行等。射频通信模块负责数据的收发, 采用ASK 调制方式,实现读写器和标签之间的数据传输。
  • 有源射频识别定位系统现已被广泛应用于各种定位场景。针对实际场景下电子标签小型化的需求,在半径为14 mm的半圆里,应用弯折线实现了标签PCB天线的小型化设计,增益达到-17 dB。基于集总元件电路,天线实现了433 MHz的谐振特性,且标签天线与标签芯片实现了50 Ω的阻抗匹配。
  • 设计了一套以WiFi技术和RFID定位技术为基础的定位系统,简单介绍无线WiFi网络的优势及系统的硬件部分。在算法方面详细描述了LANDMARC算法和三边定位算法,对两种算法的优缺点进行分析,并结合两种算法提出一种新的算法。并在某公司楼道中进行实验,结果表明该定位算法取得了在2 m范围内的准确定位。
  • 为了克服全球定位系统(GPS)对室内定位的盲点,在RFID一维定位的理论基础上推导出二维的室内定位算法,只需在室内摆放4个参考标签及两个远距RFID读取器即可实现二维定位,大大降低了系统的硬件成本。另外,基于RFID技术设计了一套嵌入式室内定位系统,通过该系统对二维定位方法进行实验验证,得到远距RFID读取器的不同二维坐标下的实验数据。为了减小RSSI值受电波的影响引起定位的不稳定,算法中通过增加读取参考标签RSSI值的次数的方法进行改善。通过对数据的分析可得,该算法可以实现准确及稳定的二维室内定位。
  • 文中采用基于序列号对时隙数运算的排序算法,该算法可以克服上述误判的问题,并且易于实现、效率高、软件编写简单,可以不受标签数量的限制,是一种稳定可靠、实用性强的防碰撞算法。RFID定位算法有:LANDMARC、基于信号达到角度的定位法(AOA)等,这里采用圆周定位算法,该方法简单可靠,易于在线实施,且具有一定定位精度。
  • 设计了一套以WiFi技术和RFID定位技术为基础的定位系统,简单介绍无线WiFi网络的优势及系统的硬件部分。在算法方面详细描述了LANDMARC算法和三边定位算法,对两种算法的优缺点进行分析,并结合两种算法提出一种新的算法。并在某公司楼道中进行实验,结果表明该定位算法取得了在2 m范围内的准确定位。
  • 本文介绍了可应用于室內物品定位的改进LANDMARC定位系统。该算法在原始算法基础上对RFID标签进行分类,同时引入了参考误差的概念来提高系统定位精度。改进后的算法结合RF code公司硬件设备组建定位系统。实验结果表明,改进后的算法减少了定位时间,提高了室內物品的定位精度。
  • RFID是一种非接触式自动识别技术,它的应用非常广泛。SpotON系统、LANDMARC系统都是基于RFID的无线定位系统。文章介绍了RFID用于室内定位的4种不同的定位模式,同时介绍了采用RFID技术来简化对WLAN基础设施进行管理的思科无线定位解决方案。该解决方案可从WLAN基础设施内部跟踪数千个无线设备,从而简化WLAN管理,有效提高网络扩展性。
  • 介绍了一种基于RFID和ZigBee技术的室内定位系统的设计。该设计以第二代片上系统CC2530为核心,配合RFID阅读器和标签、以及一些外围电路构成了硬件定位系统。采用基于接收信号强度值(RSSI)的定位技术和最大似然估计的计算方法进行定位。重点阐述了该定位系统的结构和硬件电路设计,分析了定位系统的工作原理、软件流程和定位算法的实现。实验证明该定位系统能够实现室内局域定位的功能。