什么是UWB定位技术有哪些?

随着智慧工厂时代的到来在人員安全问题较为重要的行业,比如矿井、化工厂、发电厂等危险品生产企业里为了避免人员安全事故的出现,各家企业都逐步装备了人員定位系统

对于人员的定位技术有哪些可谓是种类繁多,但是各定位技术有哪些之间还是有不小的差别在室外可以利用GPS对人员进行定位,但是在室内GPS信号由于建筑物的遮挡、钢筋水泥对信号的干扰、定位精度不高等因素使其无法正常使用下面我们来看一下常用技术的優劣势对比:

UWB定位技术有哪些与其他定位技术有哪些综合比较:

  1. UWB(Ultra Wideband)是一种无载波通信技术,利用纳秒至微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据通常利用TDoA(到达时间差)和ToF(时间到达)算法实现人员或物品位置的信息。

    此外对所需定位的物品或人员UWB定位技术有哪些需要铺设基站囷佩戴定位标签。UWB信号的辐射非常低通常只有手机辐射的千分之一,因此在工业上应用时其不存在对其他仪器仪表的干扰问题。

  2. 射频識别(RFID)技术

    它是利用电磁感应原理通过无线激发近距离无线标签,实现信息读取的技术射频识别距离从几厘米到十几米。

    RFID 用于人员萣位的典型应用来自人员考勤系统的拓展相比UWB定位技术有哪些,RFID主要用于人员是否存在于某个区域的辨识不能做到实时跟踪,并且定位应用还没有标准的网络体系

    因此,不适用于大型设备的巡检人员安全的确认等用途。 

  3. Wi-Fi定位应用采用在区域内安置无线基站根据待萣位 Wi-Fi 设备的信号特征,结合无线基站的拓扑结构综合确定待定位 Wi-Fi 设备的坐标。

    Wi-Fi 定位技术有哪些便于利用现有的无线设备实现定位功能

    泹相比于UWB定位来说, Wi-Fi 的安全性较差功耗较高,频谱资源已趋近饱和因此,不利于终端设备的长期携带和大规模应用

  • 就现有技术而言,由于考虑到工业应用的严谨性无论是从定位精度、安全性、抗干扰、功耗等角度来分析,UWB定位无疑是最理想的工厂人员定位技术有哪些之一 

  • 除了以上这些还有蓝牙、红外等,但其定位精度都无法实现厘米级且抗干扰性也比较弱。

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随着无线通信技术的发展和数据處理能力的提高基于位置的服务成为最有前途的互联网业务之一。无论移动在室内还是室外环境下快速准确地获得移动终端的位置信息和提供位置服务的需求变得日益迫切。通信和定位两大系统正在相互融合、相互促进利用无线通信和参数测量确定移动终端位置,而萣位信息又可以用来支持位置业务和优化网络管理提高位置服务质量和网络性能。所以在各种不同的无线网络中快速、准确、稳定地獲取移动位置信息的定位技术有哪些及其定位系统已经成为当前的研究热点

无线定位技术有哪些领域可分为广域定位和短距离无线定位广域定位可分为卫星定位和移动定位;短距离定位主要包括WLAN、RFID、UWB、蓝牙、超声波等。当前应用的主要无线定位技术有哪些与无线定位测量方法的关联状况如下图:

无线定位技术有哪些与定位测量方法关联示意图

与室外环境相比在室内环境中感测位置信息并且需要非常可觀的精度是极具挑战性的,部分原因是各种物体反射和信号的分散导致而UWB(Ultra WideBand)是室内定位领域的一项新兴技术,与其他定位技术有哪些楿比它具有更好的性能,更高精度更适用于室内定位。

UWB超宽带技术与传统通信技术有极大的差异它不需要使用传统通信体制中的载波,而是通过发送和接收具有纳秒或纳秒级以下的极窄脉冲来传输数据从而具有GHz量级的带宽。超宽带室内定位可用于各个领域的室内精確定位和导航包括人和大型物品,例如贵重物品仓储、矿井人员定位、机器人运动跟踪、汽车地库停车等

超宽带系统与传统的窄带系統相比,具有穿透力强、功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低、能提供精确定位精度等优点因此,超宽带技术可以应用于室内静止或者移动物体以及人的定位跟踪与导航且能提供十分精确的定位精度。但是成本比较昂贵网络部署复杂。

室内环境中的常用無线定位测量方法

无线定位测量方法是指分析接收到的无线电波信号的特征参数然后根据特定算法计算被测对象的位置(二维/三维坐标: 经度,纬度高度)。

常用的室内无线定位测量方法如下:

Strength, 接收信号强度定位)的定位算法 混合定位不同的算法定位的精度也不同。為了提高定位的精度也可以采用多种技术的组合。

AOA定位是通过基站天线或天线阵列测出终端发射电波的入射角(入射角是光源与法线的夾角)从而构成一根从接收机到终端的径向连线,即方位线利用两个或两个以上AP接入点提供的AOA测量值,按AOA定位算法确定多条方位线的茭点即,为待定终端的估计位置

TOA技术是指由基站向移动站发出特定的测距命令或指令信号,并要求终端对该指令进行响应基站会纪錄下由发出测距指令到收到终端确认信号所花费的时间,该时间主要由射频信号在环路上的传播时延、终端的响应时延和处理时延、基站嘚处理时延组成如果能够准确地得到终端和基站的响应和处理时延,就可以算出射频信号的环路传播时延因为无线电波在空气中以光速传播,所以基站与终端之间的距离可以估算出来当有三个基站参与测量时,就可以根据三角定位法来确定终端所在的区域

基于TDOA的定位算法

TDOA定位算法是一种利用时间差进行定位的方法,通过测量信号达到基站的时间可以确定信号源的距离,利用信号源到多个无线电监測站的距离(以无线电基站为中心距离为半径作园),就能确定信号的位置通过比较信号到达多个基站的时间差,就能做出以检测站為焦点、距离差为长轴的双曲线的交点该交点即为信号的位置。

TDOA是基于多站点的定位算法因此要对信号进行定位必须有至少3个以上的監测站进行同时测量。而每个监测站的组成则相对比较简单主要包括接收机、天线和时间同步模块。理论上现有的监测站只要具有时间哃步模块就能升级为TDOA监测站而不需要复杂的技术改造。

在基于RSS的算法中被跟踪目标测量来自多个发射器接收的信号强度,以便使用信號强度作为发射器和接收器之间距离的估算参数这样,接收器将能够估算其相对于发射器节点的位置在基于RSS的算法中,无线信号传输過程中的多径效应和通过障碍时产生的阴影效应是产生定位误差的主要原因在开放空间里,若无障碍物的阻隔可以得到较为精确的定位,而在很多环境下因为存在各种各样的障碍物导致的多径效应,衰减散射等等不确定因素,将大大影响其定位精度另外,基于RSS的算法与其他算法相比也具有一些优势在基于RSS的算法中,移动标签仅用作接收器因此依赖于来自多个发射器的接收信号的强度来找到它們的位置。以这种方式基于RSS的算法倾向于具有较少的通信流量,这有助于改善信道访问控制和定位准确性此外,较少的通信流量有助於克服对使用中的标签数量的限制移动标签只是接收器,数量没有限制

基于RSS的算法可以分为两种主要类型:三边测量和指纹识别。三邊测量算法使用RSS测量来估计到三个不同参考节点的距离从而估计当前位置。另一方面指纹识别需要收集场景RSS指纹的数据集,该数据集則用于将在线测量与数据集中最接近的指纹匹配用以估计位置

目前,混合定位已成为新的无线定位主流混合定位的核心思想依赖于可靠的短程测量的使用,以提高无线系统的位置估计的准确性用已经实现了基本独立的无线定位测量方法(RSS、TOA、TDOA、AOA等)的不同组合来增强位置估算的准确性。

UWB所采用的定位测量方法

对于UWB定位而言AOA不如其他算法实用。此外AOA需要传感器之间的大量合作,并且会受到误差累积嘚影响虽然AOA具有可接受的准确度,但对于具有强散射的UWB信号而言其功能较弱

另一方面,RSS算法相对于其他算法没有有效地利用UWB的高带宽RSS更适合使用窄带信号的系统。而TOA算法在基于UWB的系统等宽带系统中表现更好使用RSS算法,在提高可实现的准确度的意义上对大带宽没有積极影响。与提供高精度的时间方法相比这使得RSS方法的使用效率降低。

关于在二维空间中的定位TDOA算法需要至少三个适当定位的基站,洏AOA算法仅需要两个基站用于位置估计就准确性而言,当目标物体远离基站时角度测量中的微小误差将对准确性产生负面影响。TDOA和AOA定位算法可以组合在一个算法中它们可相互补充,这种算法具有实现高定位精度的优点

由于UWB信号的高时间分辨率,TOA和TDOA相对于其他算法具有哽高的准确度对目前UWB定位来说最有效的解决方案是采用TOA与TDOA的混合定位算法,因为结合了两种算法的优点

室内定位技术有哪些众多,各種技术都有自己的局限性彼此间又在一定程度上存在互相竞争。高精度室内定位技术有哪些均需要比较昂贵的额外辅助设备或前期大量嘚人工处理这些都大大制约了技术的推广普及。低成本的定位技术有哪些则在定位精度上需要提高在提供高精度定位的基础上降低成夲也是室内定位的一个方向。未来的趋势一定是多种技术融合使用实现优势互补,以面对复杂环境其中成本越低、兼容性越好、精度樾高的技术越容易普及。

下图是UWB与其他常用室内定位技术有哪些之间的比较

常用室内定位技术有哪些之间比较

在工业4.0的物联网体系中,關键位置定位信息是工业信息智能化的重要组成部分,解决的是4.0时代工业现场供应链组件、生产设备、调度车辆与操作人员精确定位的問题是对生产组织过程进行智能分析、科学决策的前提条件。

锐捷网络人员资产定位管理方案通过融合感知级别的无源RFID应用、米级定位嘚有源RFID应用、亚米级定位的UWB超宽带应用和锐捷物联网平台提供一套软硬件综合应用解决方案。可实现实时定位、人员资产分布、历史轨跡回放、电子围栏报警、物资管理、物资盘点等功能可广泛应用于隧道管廊、司法监狱、大型工厂、石油化工、养老医院、仓储物流、智能楼宇、机场车站等对人员和资产有定位管理需求的场景。根据定位需求的不同提供多种定位方案,实现需求与成本的完美平衡

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