一种在无线信号强度测距技术中区分无线传输多径的方法技术

技术编号:7704702 阅读:307 留言:0更新日期:2012-08-25 01:56
本发明专利技术涉及一种在无线信号强度测距技术中区分无线传输多径的方法。本发明专利技术利用了频率的多样可调性,既不同的频率下在接收方得到的信号强度会有不同,来分析不同路径中信号传递的相位信息。具体方法是将每一条路径用自由空间传输模型(Friis)描述,并用曲线拟合的非线性优化方法求解出视线距离路径(Line-Of-Sight)的信号,将该信号从接收方的多径信号中分离出来。使视线路径信号可以直接运用到定位当中,不需要额外的硬件成本,即可大幅度提高用无线信号强度测距技术在动态的多径环境中定位的精准性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及ー种利用信号强度测距技术来区分无线传输多径的方法。该方法可以使得在视线(Iine-Of-Sight)路径的信号可以从多径信号強度的组合中分离出来,从而提高在动态环境下的定位精度。
技术介绍
基于接收信号強度(RSS)的测距和定位技术在近几年得到了广泛的关注。其主要方法是基于接收信号強度的大小来得到相应的距离信息。与其他定位技术相比,基于信号強度的定位技术有很多自己的优势。它需要很少的硬件支持,而且可以应用在各种不同的无线节点设备上。因为对信号強度的測量非常简单方便,所以找到距离和信号強度的关系就是其中主要的工作。理论上,这种关系是单调的,正如在路径衰减模型提出的,能量的损失与距离的平方成一定比例关系。但是这个模型是理想化的状态,实际中距离和信号強度的关系受许多方面的影响,其中最为大的影响是多径现象。多径现象是指传输的无线信号到达接收方经过了两条或者多条路径,因为实际环境中(尤其是室内环境中)有许多的物品,如楼房,桌子,墙壁,甚至空气中的悬浮颗粒,都会使无线信号反射或折射。在实际环境中,传统的接收信号强度实际上是多个路径信号的一个组合叠加。根据不同路径到达的信号通常会有不同的相位,因此在接受方会起到加强或者减弱信号的效果。一般来说发射的信号到达接受方得路径分为两类,ー类称为视线距离LOS (Line-Of-Sight)路径,ー种称为非视线距离NLOS (Non-LOS)路径。非视线距离路径一般是由反射和折射造成的。而现有的基于信号強度的定位技术主要就是基于接收到的信号強度和距离的关系。理论上来说,信号強度和距离是成一定比例关系的,一般随着距离的増大,信号強度也随之减小。通过对信号強度的測量可以得到发射信号源和接收信号源之间的距离。例如,如果知道物体和三个已知位置的距离就可以用三角定位确定物体的位置,这种方法叫做三角定位。另ー类方法是采用在不同的位置建立接收信号強度的分布图,然后利用这个分布图和接收到的信号強度的匹配关系得到距离,这里面ー个关键的假设就是信号強度的分布在环境中是不会变化的。不过在动态的环境中,这种假设不总是成立的,由于动态环境会产生新的信号传播路径,或改变原有的信号传输路径,导致这种信号強度分布图变化很大,所以定位的精度受环境的影响很大。有的方法利用密集的布置节点获得高精度的定位效果,但是需要增加额外的成本。另外有些方法用建立的概率模型去反应信号強度,但是接收到的信号的強度的变化不是可以准确的用概率模型来描述的,因为信号在多径传输路径叠加的效果受环境的影响很大,所以这类方法也有一定的局限性。还有ー些方法在定位中考虑到了频率的多祥性,利用不同工作频率下接收信号强度的平均值来进行计算。但是不同频率下的信号强度值是确定的产生误差的根本是因为信号在多径传输后叠加的不确定性,所以这个方法不能从根本上解决问题。此外还有的方法利用正交频分复用(OFDM)技术在信号中抽取出信号在不同路径传输后到达接收方相位信息,但是这种方法需要得到物理层的信息,从而提高了定位的成本。本专利技术在多径的实际环境下不需要任何额外的硬件成本即可将视线路径的信号从多路信号的组合中分离出来,本专利技术仅仅依靠接收到的信号強度值而不去要额外的硬件或者底层的物理信息。有效的提高了在严重的多径现象下的定位问题。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是,在多无线传播路径存在的情况下,只利用接收信号強度(RSS)的信息,将视线(LOS)路径信号从叠加的信号中分离出来,进而提高定位的精度。本专利技术的基本思想利用频率多样性(Frequency Diversity)来解决这个问题。频 率多祥性是指给定ー个固定的发射信号強度,当工作在不同的频率上,接收方收到的信号强度会有一定的差异。这种现象也叫选择性衰减(selective fading)。通常接收信号的强度是由无线电波在多径传播后的一个组合,这种特性可以给我们带来潜在的无线电波相位信息,从而可以利用它分离出视线距离路径的无线信号。在无线信号的单个传播路径中,信号波会随着距离的增大而变弱。在自由空间中(没有多径信号的存在,只有视线路径的无线信号传播),信号的衰减遵循一定的传播模型,一般是和距离的平方成反比。在FriiS模型中,接受的信号強度可以表达成发射的信号强度、天线的增益、波长、以及距离的函数。因此对于视线(LOS)的传播路径,我们采用Friis模型来描述,然而对于无线电波在非视线(NLOS)路径上的传播会由于折射,反射等造成部分能量的损失。我们用反射(折射)相关系数(r)来衡量这种损失。根据这些物理性质,给定一对节点和静态的周围环境,附近频率信号的传播路径是不太可能发生很大的变化,因为折射和反射主要是由于信号的波长决定的,但是当临近的工作频率差别不大的时候,相应的波长也不会有太大的变化。比如Telosb节点,它最高工作在2. 4835G赫兹的频段。2. 4G赫兹对应的波长是0. 125米,2. 4835G赫兹对应的是0.1208米,只有4. 7毫米的差別。所以已经存在的路径消失或者新路径的产生可能性是非常小的。所以我们可以通过衡量不同频率下的信号强度值来分析其中隐含的不同频率下的相位差。因此,我们可以将问题转化为曲线拟合的非线性优化问题,并可以证明该曲线拟合问题有可信稳定的解,只要其中的參数(发射的信号強度和天线的增益)可以得到ー个准确的值。我们采用三种方法确定这个未知的常量的值,他们分别是(I)直接查看硬件数据表(2)利用暗室进行训练测试,因为暗室的物理特性本身使得信号在接收端只有视线距离的信号,而非视线距离的信号将不被反射,于是我们可以根据已知的距离计算出该常数的值(3)在真实情况中在线的训练,根据已知相对距离的节点通过求解非线性最优化问题,这样就可以得到视线距离的长度。另ー个重要的參数是如何确定传输模型函数中路径的个数。虽然包括所有非视线传播路径的个数是很多的,但是实际中可以假设只有有限多的路径而不牺牲太多的精准度。首先,当非视线信号经过三次或以上反射可以忽略不计,因为每次反射会损失50%左右的能量,也就是说在传播过程中会消耗掉87. 5%的能量。注意到视线路径总是ー对传输节点中最短的一条,因此它的能量在路径中得消耗是最小的。再次,我们忽略那些传输距离过长的路径,大概超过视线路径3倍的那些。因为在传输模型中,信号能量会随着与距离的平方成反比关系衰减。假设一条非视线路径的长度是视线路径的两倍那么信号的強度只有其的四分之一,再考虑反射能量的消耗得到的能量不会超过原来的八分之一。和传统的基于信号強度的定位方法相比较,该定位技术具有以下优势(1)该系统在动态环境下也很稳定,比如在有移动的人或者物体的情况下也能保持很好的定位准确性。(2)不需要太多的人工參与,硬件相关的參数只需要一次在线的计算。(3)最少只需要3个节点作为參考节点就可以做到精准的定位。附图说明下面结合附图和实施例对本专利技术进ー步说明。 图I为多径现象的示意图。图2为区分多径的流程图。图3为暗室环境。具体实施例方式如果改变了信号的频率,路径的相位也会有相应的改变。信号波的向量可用J = 辦来表示,丨是信号波的振幅,沒是信号波的相位。对应于某固定频率的波长、和传输路径的长度ゴ,其到达接受方的相位可用如下计算公式,0(A) 本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.ー种在无线信号强度测距技术中区分无线传输多径的方法,其特征是在室内信号传输会产生多径效果的环境下,利用频率多样性带来的潜在的无线电波相位信息分离出视线距离路径的无线信号,通过直接查看硬件数据表、或在没有多径现象的暗室环境中获得或通过训练得到不同硬件的常数,利用曲线拟合的非线性优化得出传输的视线路径(Line-Of-Sight)信号,使视线路径信号可以直接运用到定位当中,不需要额外的硬件成本,即可大幅度提高用无线信号强度测距技术在动态的多径环境中定位的精准性。2.根据权利要求I所述的基于无线信号强度测距技术中区分多径的方法,其特征是利用频率的多祥性,将无线信号在不同的频率上进行传输,借此得到不同的无线接收信号強度。3.根据权利要求I所述的在无线信号强度测距技术中区分多径的方法,其特征是利用频率的多祥性,将无线信号在不同的频率上进行传输,借此得到不同的无线接收信号強度,从而在多无线传播路径存在的情况下,只利用接收信号強度(RSS)的信息,将视线(LOS)路径信号从叠加的信号中分离出来。4.根据权利要求2所述的在无线信号强度测距技术中区分多径的方法,其特征是对于视线(LOS)的传播路径,我们采用Friis模型来描述,然而对于无线电波在非视线(NLOS)路径上的传播会由于折射,反射等造成部分能量的损失,我们用反射(折射)相关系数(r )来衡量这种损失。5.根...

【专利技术属性】
技术研发人员:张滇刘云淮郭小楠高民倪明选
申请(专利权)人:广州市香港科大霍英东研究院
类型:发明
国别省市:

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