[信息与通信]无线定位系统产品彩页.doc
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1、无线定位系统产品彩页RFID精确定位跟踪系统杭州华三通信技术有限公司目 录1.RFID精确定位技术31.1.概述31.2.Wi-Fi精确定位技术41.2.1.Wi-Fi技术41.2.2.无线定位技术51.2.3.无线网中的定位算法51.3.RFID技术92.产品个绍112.1.概述112.2.系统特点122.3.与其它同类方案比较122.4.系统组成132.4.1.硬件系统132.4.2.软件系统152.5.系统原理162.6.系统工作过程173.应用领域173.1.司法犯人跟踪和管理173.1.1.概述173.1.2.系统原理和组成183.1.3.系统主要功能193.1.4.系统的主要特征:
2、203.2.军队物资管理203.2.1.概述203.2.2.系统组成213.2.3.系统主要功能233.2.4.系统特点233.3.交通243.3.1.概述243.3.2.RFID停车管理253.3.3.电子不停车收费(ETC)263.3.4.城市交通调度管理系统(TMS)263.3.5.电子注册管理(EVR)273.3.6.RFID的车辆智能称重系统273.4.港口284.总结281. RFID精确定位技术1.1. 概述RFID精确定位技术从根本上讲是在先进的RFID和Wi-Fi技术基础上发展出来的一种技术,在技术上吸取了RFID和Wi-Fi两种分立技术的优点,充分克服了单一技术的不足之处,
3、将RFID和Wi-Fi定位技术有机结合研发出的一种身份识别和精确定位设备,用户几乎无需额外的网络成本,就可以安装自动识别和精确定位跟踪系统。有了RFID精确定位设备,企业通过网络无线及时对无线网内任何固定的或者移动的被管理对象的自动身份识别和精确定位,定位精度可以达到1米。目前主要被世界各国应用于高端的用户应用,比如军事后勤装备管理。图:Wi-Fi技术应用预测In-Stat预测到2010年,RFID具有精确定位功能的标签将出货二百万件。1.2. Wi-Fi精确定位技术1.2.1. Wi-Fi技术Wi-Fi(wireless fidelity(无线保真)的缩写)实质上是一种商业认证,具有Wi-F
4、i认证的产品符合IEEE 802.11b无线网络规范,它是当前应用最为广泛的WLAN标准,采用波段是2.4GHz。IEEE 802.11b无线网络规范是IEEE 802.11网络规范的变种,最高带宽为11 Mbps,在信号较弱或有干扰的情况下,带宽可调整为5.5Mbps、2Mbps和1Mbps,带宽的自动调整,有效的保障了网络的稳定性和可靠性。自从实行IEEE 802.11b以来,无线网络取得了长足的进步,因此基于此技术的产品也逐渐多了起来,解决各厂商产品之间的兼容性问题就显得非常必要。因为IEEE并不负责测试IEEE 802.11b无线产品的兼容性,所以这项工作就由厂商自发组成的非赢利性组织
5、:Wi-Fi联盟来担任。这个联盟包括了最主要的无线局域网设备生产商,如Intel、Broadcom,以及大家熟悉的中国厂商华硕、BenQ等。凡是通过WiFi联盟兼容性测试的产品,都被准予打上“Wi-Fi CERTIFIED”标记。因此,我们在选购IEEE 802.11b无线产品时,最好选购有Wi-Fi标记的产品,以保证产品之间的兼容性。Wi-Fi技术突出的优势在于:其一,无线电波的覆盖范围广,基于蓝牙技术的电波覆盖范围非常小,半径大约只有50英尺左右约合15米,而Wi-Fi的半径则可达300英尺左右约合100米,办公室自不用说,就是在整栋大楼中也可使用。最近,由Vivato公司推出的一款新型交
6、换机。据悉,该款产品能够把目前Wi-Fi无线网络300英尺接近100米的通信距离扩大到4英里约6.5公里。其二,虽然由Wi-Fi技术传输的无线通信质量不是很好,数据安全性能比蓝牙差一些,传输质量也有待改进,但传输速度非常快,可以达到11mbps,符合个人和社会信息化的需求。其三,厂商进入该领域的门槛比较低。厂商只要在机场、车站、咖啡店、图书馆等人员较密集的地方设置“热点”,并通过高速线路将因特网接入上述场所。这样,由于“热点”所发射出的电波可以达到距接入点半径数十米至100米的地方,用户只要将支持无线LAN的笔记本电脑或PDA拿到该区域内,即可高速接入因特网。也就是说,厂商不用耗费资金来进行网
7、络布线接入,从而节省了大量的成本。1.2.2. 无线定位技术无线定位技术是通过对接收到的无线电波的一些参数进行测量,根据特定的算法以判断出被测物体的位置,测量参数一般包括传输时间、幅度、相位和到达角等。而定位精度取决于测量的方法。传统的无线定位技术主要有:基于终端的定位技术和基于网络的定位技术。 l 基于终端的定位技术基于终端的定位技术主要指移动终端计算出自己所处的位置,即自我/个人手机定位技术。这种技术主要有GPS、辅助GPS(Assisted GPS)和增强型观察时间差EOTD(Enhanced Observed Time Difference)等几种方法。 l 基于网络的定位技术 基于网
8、络的定位技术是指网络根据测量数据计算出移动终端所处的位置。这种技术主要有CGITA、基于方向的定位技术(信号到达角AOA)、基于距离的定位技术(上行到达时间ULTOA和到达时间差TDOA)和基于指纹的定位技术等几种。以上两种无线定位技术各有优缺点。Wi-Fi定位技术是采用基于网络的定位技术,解决了最末端的大量定位需求和成本上的矛盾。1.2.3. 无线网中的定位算法1.2.3.1. 基于时间的定位算法 该方法是通过测出电波从发射机传播到多个接收机的传播时间(TOA)或时间差(TDOA)来确定目标移动台的位置。因此,测量值TOA或TDOA的测量精度对移动台的定位精度有很大的影响。l 到达时间法TO
9、A 设移动台与基站之间信号传播时间为t,则移动台与基站的距离应该为Rct,移动台应该位于以基站为中心,以R为半径的圆上,如图1所示。 得到TOA的方程组为:坐标,ti为接收到第i个基站发送的信息的时间,t为基站发送信号的时间。若测得信号在移动台与3个基站的传播时间,那么3个圆的交点就是基站的位置,如图2(a)所示。TOA算法要求参加定位的各个基站在时间上要严格同步,由于电磁波的传播速率很高(108 ms),微小的误差将会在算法中放大,使定位精度大大降低。传播中的多径干扰、NLOS以及噪声等干扰造成的误差会使圆无法交汇,或者交汇处不是一点而是一个区域,如图2(b)所示。因此TOA对系统同步的要求
10、很高,并且需要在信号中加时间戳,而实际参加定位的基站一般在3个以上,误差是不可避免的。这时候可以利用GPS对基站进行校时并利用其他补偿算法来估计位置,提高算法的精确度,但同时增加系统的开销和算法复杂程度,因此单纯的TOA算法在实际中应用很少。l 到达时间差算法TDOATDOA算法是对TOA算法的改进,他不是直接利用信号到达时间,而是用多个基站接收到信号的时间差来确定移动台位置,与TOA算法相比他不需要加入专门的时间戳,定位精度也有所提高。TDOA值的获取一般有2种形式:第1种形式是利用移动台到达2个基站的时间TOA,取其差值来获得,这时仍需要基站时间的严格同步,但是当两基站间移动信道传输特性相
11、似时,可减少由多径效应带来的误差,如图3所示。根据到达时间差获得的TDOA方程为:第2种形式是将一个移动台接收到的信号与另一个移动台接收到的信号进行相关运算,从而得到TDOA的值,这种算法可以在基站和移动台不同步时,估计出TDOA的值,由于实际应用中,往往很难做到基站与移动台的同步,所以利用相关估计得到TDOA值,再进行定位计算能获得较高精度。对于蜂窝网中的移动台定位而言,TDOA更具有实际意义,这种方法对网络的要求相对较低,并且定位精度较高,目前已经成为研究的热点。 1.2.3.2. 基于场强的定位算法该算法是通过测出接收信号的场强值和已知的信道衰落模型及发射信号的场强值估计收发信端的距离,
12、根据多个距离值就可以得到目标移动台的位置。一次场强测量把移动台锁定在以基站为中心的轨道上,圆的半径由场强值确定,一般通过3个基站就可以确定移动台的位置。场强法算法虽然比较简单,但由于多径效应的影响,定位精度较差。1.2.3.3. 基于入射角度的定位算法AOA AOA算法是在接收机通过天线阵列测出电磁波的入射角度,形成一根从接收机到发射机的方向线,即测位线,由2个基站得到的2个测位线的交点就是移动台的位置。因此,AOA算法只需要2个基站就可以确定位置,而2条直线只有一个交点,不会出现轨迹有多个交点的现象,即定位的模糊性。但为了测量电磁波的入射角度,接收机的天线需要改进,必须配备方向性强的天线阵列
13、。1.2.3.4. 混合定位前面几种算法在蜂窝系统中都可以对移动台的位置做出估计,但不同的信道环境中,几种方法获得的合多种定位技术,采用多种电波特征的测量值对移动台进行位置估计。混合定位的典型例子是入射角定位法与时间的定位法的结合,如AOA与TDOA组合定位,可以克服由同步和多径带来的部分误差,AOA与TDOA组合定位只需一个基站就可以确定移动台的位置,如图4所示。1.2.3.5. 无线信道特性与定位误差 现有的各种无线定位方法,都是在测量的时间、相位、场强等定位参数的基础上,采用一定的算法计算的,而定位参数的确定很大程度上取决于移动信道的传输特性。在蜂窝系统中信道干扰主要来自无线电波的非视距
14、(NLOS)传播以及多径效应,这些特征正是造成蜂窝系统无线定位误差的根本原因。当移动台(MS)与基站(BS)之间的直射路径被障碍物挡住后,无线电波只能在经过反射和衍射后到达接收端,此时测量到的数据,如到达时间、时间差、入射角度等,将不能正确反映发送端与接受端的真实距离,这种现象被称为非视距传播(NLOS)。非视距传播造成定位算法性能的显著下降,事实证明即使在无多径效应和采用高精度定位技术的情况下,NLOS传播也会引起测量误差。因此,如何降低NLOS传播的影响是提高定位精度的关键。目前,降低NLOS传 播的影响通常有多种方法,如利用测距误差统计的先验信息就可以将一段时间内的NLOS测量值调节到接
15、近LOS的测量值,这种统计方法的有效之处在于,承认已有的系统和测量方式,实现的开销小;降低LS算法中NLOS测量值的权重,在LS算法中增加约束项等,这些方法目前都是研究的热点。此外,还可以将定位与地理信息系统相结合,采用已有的地理位置信息对定位做出修正。1.3. RFID技术RFID(Radio Frequency Identification)的全称是无线射频识别技术,其主要核心部件是一个电子标签,直径仅为2毫米不到,通过相距几厘米到几十米距离内传感器发射的无线电波,可以读取电子标签内储存的信息,识别电子标签代表的物品、人和器具的身份。射频识别系统通常由电子标签(射频标签)和阅读器组成。电子
16、标签内存有一定格式的电子数据,常以此作为待识别物品或人的标识性信息。应用中将电子标签附着在待识别物品上,作为待识别物品的电子标记。阅读器与电子标签可按约定的通信协议互传信息,通常的情况是由阅读器向电子标签发送命令,电子标签根据收到的阅读器的命令,将内存的标识性数据回传给阅读器。这种通信是在无接触方式下,利用交变磁场或电磁场的空间耦合及射频信号调制与解调技术实现的。实际应用中,电子标签除了具有数据存贮量、数据传输速率、工作频率、多标签识读特征等电学参数之外,还根据其内部是否需要加装电池及电池供电的作用而将电子标签分为无源标签(passive)、半无源标签(semi-passive)和有源标签(a
17、ctive)三种类型。无源标签没有内装电池,在阅读器的阅读范围之外时,标签处于无源状态,在阅读器的阅读范围之内时标签从阅读器发出的射频能量中提取其工作所需的电能。半无源标签内装有电池,但电池仅对标签内要求供电维持数据的电路或标签芯片工作所需的电压作辅助支持,标签电路本身耗电很少。标签未进入工作状态前,一直处于休眠状态,相当于无源标签。标签进入阅读器的阅读范围时,受到阅读器发出的射频能量的激励,进入工作状态时,用于传输通信的射频能量与无源标签一样源自阅读器。有源标签的工作电源完全由内部电池供给,同时标签电池的能量供应也部分地转换为标签与阅读器通信所需的射频能量。射频识别系统的另一主要性能指标是阅
18、读距离,也称为作用距离,它表示在最远为多远的距离上,阅读器能够可靠地与电子标签交换信息,即阅读器能读取标签中的数据。实际系统这一指标相差很大,取决于标签及阅读器系统的设计、成本的要求、应用的需求等,范围从0100m左右。典型的情况是,在低频125kHz、13.56MHz频点上一般均采用无源标签,作用距离在1030cm左右,个别有到1.5m的系统。在高频UHF频段,无源标签的作用距离可达到310m。更高频段的系统一般均采用有源标签。采用有源标签的系统有达到作用距离至100m左右。2. 产品个绍2.1. 概述AeroScout公司拥有丰富的RFID和Wi-Fi等先进技术应用和实施经验,在吸取了现有
19、RFID技术应用经验的础上,针对不同行业用户,基于最新的RFID技术和Wi-Fi无线技术,结合地理信息系统(GIS)技术,设计全面的精确定位跟踪系统解决方案。AeroScout公司RFID除了具有一般的RFID系统进行非接触式信息采集身份识别功能外,更重要的是能够精确定位跟踪被管理的对象目标。实现对人员、车辆、资产等贵重物品的不同状态(移动、静止)下的身份数据采集和一般的RFID解决方案所不具备的实时精确定位功能,精确定位功能能够及时、准确的将移动的人员、车辆及设备的动态情况反映到监控中心,使管理人员能够在监控中心,或以网络方式远程随时掌握人员、设备的分布状况和运动轨迹,以便于进行更加合理的调
20、度管理。提高工作的效率,实现对自动化管理。目前国内市场上RFID定位系统基本上属于范围定位,范围大小一般在20米到60米之间不等。AeroScout RFID系统是真正的实时定位系统,定位频度达到2秒钟一次扫描定位,定位精度最高达到1米,并且能够同时跟踪1000个到5000个目标对象。由于无线射频系统本身必然具有的噪声和干扰两大特征,实时定位必将有一定的误差。根据实际上线运行系统的统计结果,在50%的时间内,AeroScout RFID系统的定位精度在1到2米之间;在90%的时间内,位置精度在1-5米之间。这样的精度和跟踪对象的密度,已经可以满足大多数商业或大型应用的要求。同时,系统中的被监控
21、对象具有反向报警功能,人员佩带的标签上具有紧急报警按钮,当人员遇到紧急情况可以通过紧急按钮向监控中心报警,实时精确定位系统使报警信息与人的位置信息结合起来,控制监控中心可以一目了然的确定报警精确位置,快速做出响应。在管理上,精确定位跟踪,可以提高管理效率。根据供应链管理的经验和理论证明,任何管理效率上的提高,都是和被管理对象的人、数、物的可视性程度的密切相关,可视化管理一直是供应链管理效率的核心动力。因此,系统软件平台选用基于地理信息系统(GIS)开发,用于存储所有RFID标签的记录情况和实时位置。具有方便强大的图形功能,可提供给使用者监控跟踪、告警设置、分类、过滤、搜索和报告生成等功能。系统
22、中记录着标签、使用者、跟踪监测站和时间的历史明细,使用者可根据自己查询的目的使用查询工具。软件系统具有标准的开放接口可以方便与煤矿现有的环境安全监测、设备管理、人员考勤、作业计划安排、人员出入权限管理、巷道人员分布、作业工人资料、安全物资流动等管理系统进行集成,实现数据共享,系统联动,建立以地理信息系统(GIS)为基础的可视化信息管理综合平台,提高可视化管理的水平。2.2. 定位引擎AeroScout定位引擎是AeroScout定位系统的核心软件组件,在Wi-FI无线局域网里实现对多个移动目标的实时定位。 AeroScout定位引擎从其基于Wi-Fi的有源标签和标准无线网设备AP获得信号强度信
23、息,通过三点定位技术处理,获得精确可靠的定位坐标。它以成熟的智能环境处理能力和多点定位模式成为在市场上最完整的、灵活的可视化定位解决方案基础。主要功能l 需处理此客户的定位需要l 集中管理、分析、配置应用和可视化模式实现l 处理和分析到达时间和从接收器返回的现场数据l 处理从标签获得的传感器遥测数据。l 动态在线同步计划,确认正确性l 多路径智能识别算,降低错误l 智能化系统训练,设置参考点标签,自动感知环境特点,不需要手工输入任何环境参数或进行信号强度分布测量l 直观的图形用户界面(GUI),观看资产定位和现场数据l 地图导入和设置功能l 楼层定位能力l 简易直观的图形化的安装工具l 事件管
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