收藏 分销(赏)

第6章-UWB定位技术解析.ppt

上传人:天**** 文档编号:10289371 上传时间:2025-05-16 格式:PPT 页数:51 大小:2.68MB
下载 相关 举报
第6章-UWB定位技术解析.ppt_第1页
第1页 / 共51页
第6章-UWB定位技术解析.ppt_第2页
第2页 / 共51页
点击查看更多>>
资源描述
单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,勤学 务实 开拓 创新,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,1,江南大学物联网工程学院,智能系统与网络计算研究所,第,6,章,UWB,定位技术,2,超宽带(,UWB,,,Ultra-,WideBand,)技术是一种使用,1GHz,以上带宽且无需载波的先进无线通信技术。虽然是无线通信,但其通信速度可以达到几百,Mbit/s,以上。由于不需要价格昂贵、体积庞大的中频设备,,UWB,冲激无线电通信系统的体积小且成本低。而,UWB,系统发射的功率谱密度可以非常低,甚至低于美国联邦通信委员会(,FCC,,,Federal Communications Commission,)规定的电磁兼容背景噪声电平,因此短距离,UWB,无线电通信系统可以与其他窄带无线电通信系统共存。,第,6,章,UWB,定位技术,3,近年来,,UWB,通信技术受到越来越多的关注,并成为通信技术的一个热点。作为室内通信用途,,FCC,已经将,3.1G,10.6GHz,频带向,UWB,通信开放。,IEEE 802,委员会也已将,UWB,作为个人区域网(,PAN,,,Personal Area Network,)的基础技术候选对象来探讨。,UWB,技术被认为是无线电技术的革命性进展,巨大的潜力使得它在无线通信、雷达跟踪以及精确定位等方面有着广阔的应用前景。,第,6,章,UWB,定位技术,4,6.1 UWB,简介,6.2 UWB,定位技术,6.3 UWB,定位应用,6.4,本章小结,第,6,章,UWB,定位技术,5,6.1.1 UWB,的定义,6.1.2 UWB,的发展与现状,6.1.3 UWB,技术的主要特点,6.1.4 UWB,的关键技术,6.1.5 UWB,与其他近距离无线通信技术的比较,6.1 UWB,简介,6,6.1.1 UWB,的定义,UWB,的定义经历了以下三个阶段。,第一阶段:,1989,年前,,UWB,信号主要是通过发射极短脉冲获得,这种技术广泛用于雷达领域并使用脉冲无线电这个术语,属于无载波技术。,第二阶段:,1989,年,美国国防高级研究计划署(,DARPA,,,Defense Advanced Research Projects Agency,)首次使用,UWB,这个术语,并规定若一个信号在衰减,20dB,处的绝对带宽大于,1.5GHz,或相对带宽大于,25%,,则这个信号就是,UWB,信号。,7,6.1.1 UWB,的定义,第三阶段:,为了促进并规范,UWB,技术的发展,,2002,年,4,月,FCC,发布了,UWB,无线设备的初步规定,并重新对,UWB,作了定义。按此定义,,UWB,信号的带宽应大于等于,500MHz,,或其相对带宽大于,20%,。这里相对带宽定义为:,其中,,f,H,、,f,L,分别为功率较峰值功率下降,10dB,时所对应的高端频率和低端频率,,f,c,是信号的中心频率,,f,c,=(,f,H,+,f,L,)/2,,如图,6-1,所示。,(,6-1),8,6.1.1 UWB,的定义,图,6-1,超宽带信号与窄带信号的比较,9,6.1.2 UWB,的发展与现状,UWB,的历史渊源,可以追溯到一百多年前波波夫和马克尼发明越洋无线电报的时代。,19641987,年,,Harmuth,的著作奠定了,UWB,收发信机的设计基础;,Ross,及,Robbins,的美国专利于,1974,年发表,是,UWB,通信方面最早的里程碑式专利。,10,6.1.2 UWB,的发展与现状,脉冲,UWB,技术在,1989,年被美国国防部确定为超宽带(,UWB,)技术。直至,2002,年,,FCC,批准,UWB,无线电在严格限制条件下可在公众通信频段,3.1GHz10.6GHz,上运行,才有力推进了,UWB,通信的发展,,随之而来的便是各种技术方案围绕国际标准的制定方面展开的激烈的竞争。,2007,年,3,月,,ISO,正式通过了,WiMedia,联盟提交的,MB-OFDM,标准,正式成为了,UWB,技术的第一个国际标准。,11,6.1.2 UWB,的发展与现状,目前已有超过,20,多家厂商开发推出了,UWB,芯片、应用开发平台和相关设备。其中走在前列的主要是美国的制造商,另外,也包括一些以色列、日本、英国、欧洲和中国台湾的企业。,12,6.1.2 UWB,的发展与现状,与国外先进国家相比,我国的,UWB,研发起步相对较晚。从,1999,年开始,我国研究者开始关注,UWB,技术的发展。,2001,年,国家“,863,”计划启动了高速,UWB,实验演示系统的研发项目,经过遴选,由东南大学、清华大学、中国科技大学分别进行研发,各自提出方案,分别于,2005,年,12,月和,2006,年,4,月完成并通过验收。在,2011,年的中国国际信息通信展览会上,深圳国人通信有限公司推出了超宽带数字光纤分布系统(,UW-DDS,),这是可实现多制式多业务共同接入、协同发展以及共建共享的最新解决方案,已在国家大剧院等处应用并获得巨大成功。,13,6.1.3 UWB,的主要特点,结构简单,隐蔽性好,保密性强,功耗低,多径分辨力强,数据传输率高,穿透能力强,定位精确,抗干扰能力强,14,6.1.4 UWB,的关键技术,脉冲信号,超宽带无线电中的信息载体为脉冲无线电(,IR,,,Impulse Radio,)。脉冲无线电是指采用冲激脉冲(超短脉冲)作为信息载体的无线电技术。这种技术的特点是,通过对非常窄(往往小于,1ns,)的脉冲信号进行调制,以获得非常宽的带宽来传输数据。,15,6.1.4 UWB,的关键技术,调制方式,UWB,无线通信的调制方式有两种:传统的基于脉冲无线电方式和非传统的基于频域处理方式,其中传统的基于脉冲无线电的调制方式又包括脉冲位置调制、脉冲幅度调制等。,16,6.1.4 UWB,的关键技术,信道模型,目前尚未有一个通用的,UWB,信道模型。,IEEE 802,委员会关于,UWB,的信道模型提案主要有:,Intel,的,S-V,模型、,-K,模型,,Win-,Cassioli,模型等。其中修正后的,S-V,模型被推荐为,IEEE 802.15.3a,的室内信道模型,该模型能很好拟合,UWB,实验中得到的数据,已经得到广泛的认可,成为各研究机构进行,UWB,系统性能仿真的,公共,信道平台。,17,6.1.4 UWB,的关键技术,天线设计,UWB,系统中,通常使用的是面天线,它的特点是能产生对称波束,可平衡,UWB,馈电,因此它能够保证比较好的波形。目前,,UWB,系统天线设计还处于研究阶段,没有形成有效的统一数学模型,18,6.1.4 UWB,的关键技术,收发信机设计,图,6-2 UWB,收发信机的基本结构,19,6.1.5 UWB,与其他近距离无线通信技术的比较,表,6-1,几种近距离无线通信技术的比较,UWB,IEEE 802.11a,HomeRF,蓝牙,ZigBee,频率范围,/GHz,3.110.6,5,2.4,2.42.4835,0.868,、,0.915,、,2.4,传输速率,/,(,b/s,),1 G,54 M,12 M,1 M,20,、,40,、,250,通信距离,/m,10,10100,50,0.110,3070,发射功率,/,mW,1000,1000,1100,1,应用范围,近距离,多媒体,无线局域网,家庭语音,和数据流,家庭和办,公室互联,数据量较小,的工业控制,20,6.2.1 UWB,的定位方法,6.2.2,基于时间的,UWB,测距技术,6.2.3,基于时间的,UWB,测距技术的主要误差来源,6.2.4 UWB,信号时延估计方法,6.2.5 UWB,定位算法实现,6.2.6,其他形式的,UWB,定位,6.2 UWB,定位技术,21,6.2.1 UWB,的定位方法,无线定位系统实现定位,一般是要先获得和位置相关的变量,建立定位的数学模型,然后再利用这些参数和相关的数学模型来计算目标的位置坐标。因此,按测量参数的不同,可将,UWB,的定位方法分为基于接收信号强度(,RSS,,,Received,Signal Strength,),法、基于到达角度(,AOA,,,Angle,of Arrival,),法和基于接收信号时间(,TOA/,TDOA,,,Time,/Time Difference of Arrival,),法。,22,6.2.1 UWB,的定位方法,基于接收信号时间法是由接收信号的传播时间来估计距离。相对于前两种方法,,TOA,方法有着不可比拟的优势:它的定位精度最高,可以充分利用,UWB,超宽带宽的优势,而且最能体现出,UWB,信号时间分辨率高的特点,有关,TOA,定位方法的基本内容已在,3.2.1,节论述过,在此不作赘述。由于,TOA,方法是雷达领域使用最为普遍的距离估计方法,术语“,TOA,”也经常跟“测距”互换使用。关于在,UWB,中使用,TOA,法定位的具体过程,将在下面几小节进行详细讨论。,23,6.2.2,基于时间的,UWB,测距技术,TOA,测距,双程测距(,TWR,,,Two Way Ranging,)是指在节点间没有公共时钟的情况下,可以利用收发节点间的往返时间来估计这两个节点间的距离。如图,6-3,所示,节点,A,在,T,0,时刻发送含有时间标记信息的包给节点,B,,等节点,B,和此时间标记信息做好同步后,便会回送一个信号给节点,A,,以表示同步完成,节点,A,根据收到的信号来决定传播时间。,图,6-3,双程测距图解,24,6.2.2,基于时间的,UWB,测距技术,TOA,测距,单程测距(,OWR,,,One Way Ranging,)技术适用于节点间有一个共同的时钟的情况,这种方法可以直接估计节点间的传播时间,如图,6-4,所示。,图,6-4,单程测距图解,25,6.2.3,基于时间的,UWB,测距技术的主要误差来源,时钟同步精度,TOA,估计需要目标节点与参考节点之间的精确的时间同步,,TDOA,估计需要参考节点之间精确时钟同步,因此,非精确的时间同步将导致,UWB,系统的定位误差。但由于硬件的局限,完全精确的时钟同步是不可能的。,26,6.2.3,基于时间的,UWB,测距技术的主要误差来源,多径传播,TOA,估计算法中,经常用匹配滤波器输出最大值的时刻或相关最大值的时刻作为估计值。由于多径的存在,使相关峰值的位置有了偏移,从而估计值与实际值之间存在很大误差。,27,6.2.3,基于时间的,UWB,测距技术的主要误差来源,非视距传播(,NLOS,),视距(,LOS,)传播是得到准确的信号特征测量值的必要条件,当两个点之间不存在直接传播路径时,只有信号的反射和衍射成分能够到达接收端,此时第一个到达的脉冲的时间不能代表,TOA,的真实值,存在非视距误差。,28,6.2.3,基于时间的,UWB,测距技术的主要误差来源,多址干扰,在多用户环境下,其他用户的信号会干扰目标信号,从而降低了估计的准确性。减小这种干扰的一种方法就是把来自不同用户的信号从时间上分开,也即对不同节点使用不同的时隙进行传输。,29,6.2.4 UWB,信号时延估计方法,相关函数法,相关函数法是最基本的时延估计算法,用来检测两路信号的相关程度。在,UWB,系统中,相关接收机中会保留一定时长的脉冲信号,用来检测接收的信号,当接收机与发射机时钟同步时,就可以用相关法来检测信号的时延值。用相关函数法估计信号到达时间的系统框图如图,6-5,所示。,图,6-5,相关函数法系统框图,30,6.2.4 UWB,信号时延估计方法,相关函数法,如果发送的脉冲序列为,其中,p,(,t,),为,UWB,脉冲,,T,f,为帧周期,,N,为发送序列中脉冲个数。则经过多径信道后,接收信号表示为,其中,w,(,t,),为零均值加性高斯白噪声,通常情况下,认为在一个符号周期内信道是非时变的。,(,6-6),(,6-7),31,6.2.4 UWB,信号时延估计方法,相关函数法,在传统的相关算法中,对接收信号作相关运算,有,对该式进行峰值检测,即检测信号,R,(,t,),的最大值所对应的时间,即为所要的时延估计值。由于存在噪声,所以要进行多次试验,最后对每次估计的时延结果进行平均计算来提高估计性能。,(,6-8),32,6.2.4 UWB,信号时延估计方法,三阶累积量方法,三阶累积量方法可以解决相关函数法对高斯噪声敏感的问题,而且对相关高斯噪声同样有效,这主要是因为高斯噪声的三阶累积量理论上为,0,。,四阶累积量方法,MUSIC,方法,MUSIC,算法是一种高分辨率的信号到达时间估计方法,实验证明,使用,MUSIC,方法能够在多径成分密集的情况下,解决传统相关算法中多径分辨率低的问题,也能解决三阶累积量法和四阶累积量法不能分辨更多多径的问题。,33,6.2.5 UWB,定位算法实现,UWB,定位算法中位置的估计就是求解定位方程组以获得目标所在位置坐标的过程。在获得信号的传输时间,TOA,后,可以根据球型定位模型建立方程组,三维定位至少需要四个参考节点,从而需要建立,4,个方程。在笛卡尔坐标系中,设参考节点,i,的坐标位置为,(,x,i,,,y,i,,,z,i,),,目标节点坐标位置为,(,x,,,y,,,z,),,则根据每个参考节点到目标节点的距离可得出,4,个方程:,其中,,c,是光速,,t,i,为信号传输到第,i,个参考节点的传输时间,也即,TOA,。,(,6-44,),34,6.2.5 UWB,定位算法实现,几何方法,几何方法又称为直接计算方法。将非线性方程组两边平方可得,根据方程组可解得两组解,但是其中仅有一个点为待定位的目标节点,如果其中一个点坐标无物理意义或超出了待定位区域,可以舍去该点;如果求出的两个点坐标都是合理的且距离较近,可以选取该两点的中心位置作为待定位的目标节点的坐标值。,(,6-45),35,6.2.5 UWB,定位算法实现,最小二乘法,当时延估计中存在误差时,几何方法仍然适用,因为目标节点的位置是通过直接计算获得的。但此时一种更好的定位方法是进行统计。当存在测量误差时,多个球面、多个双曲面相交时存在多个交点,因此,通过统计能够获得比较理想的解。,一般而言,从,N,个参考节点接收到的信号向量,r,m,可以建模为,其中,,n,m,为,测量的噪声向量,并设该噪声向量均值为,0,,协方差矩阵为,,,为待估计的参数向量。,(,6-52,),36,6.2.5 UWB,定位算法实现,最小二乘法,求解式(,6-52,)的一种典型方法为最小二乘估计方法:,为未知参数向量,的非线性函数,一种比较直接的求解方法为使用梯度下降法迭代搜索函数的最小值。使用该方法需要给出目标位置的初始估计,然后根据下式进行更新,:,其中,,为步长矩阵,,为第,k,次估计值,,指对向量进行求导。,(,6-54),(,6-55,),37,6.2.5 UWB,定位算法实现,DFP,法,目标函数定义为,式中,k,为参考节点数目,,r,i,为第,i,个参考节点到目标节点的距离,为目标节点的位置坐标。显然,目标函数为所有参考节点到目标节点测距误差的平方和。优化的目标是求目标函数的最小值。,(,6-45),38,6.2.5 UWB,定位算法实现,泰勒级数展开法,为了将式(,6-52,)表示的问题转换为最小二乘问题,可以通过泰勒级数展开法(,TSP,,,Taylor Series Expansion,)将非线性函数 线性化,将 在初始位置 处进行泰勒级数展开得到:,其中,,H,为矩阵,的雅可比行列式。则得到,的最小二乘解为:,在下一次递归中,令,,重复以上过程,直到,足够小,满足设定的门限:,(,6-57),(,6-58,),(,6-59,),39,6.2.6,其他形式的,UWB,定位,24GHz UWB,定位,调频连续波,UWB,定位,声学超宽带定位及其推广,40,6.3.1 UWB,定位应用现状,6.3.2 UWB,定位应用实例,6.3.3 UWB,定位应用进一步研究方向,6.3 UWB,定位应用,41,6.3.1 UWB,定位应用现状,UWB,测距应用,雷达探测、成像和跟踪等应用,业界,UWB,定位系统的发展,Ubisense,7000,系统,Localizers,系统,Sapphire,系统,UWB,定位的应用趋势,42,6.3.2 UWB,定位应用实例,基于,Ubisense,7000,平台的仓储物流系统,图,6-8,Ubisense,7000,系统定位原理示意图 图,6-9,Ubisense,软件平台结构,43,6.3.2 UWB,定位应用实例,基于,Ubisense,7000,平台的仓储物流系统,基于,UWB,技术的仓储物流系统以,Ubisense,7000,定位系统为底层硬件平台,结合了,UWB,技术和,RFID,技术,利用以太网为骨干传输网,将仓库等仓储物流场所划分为多个监控单元。其网络结构如图,6-10,所示。,图,6-10,仓储物流系统网络结构示意图,44,6.3.2 UWB,定位应用实例,基于,TDOA,测距技术的超宽带标签定位系统,本系统采用一个独立时差计数器统一记录标签信号到达各基站的时间差,故基站间无须严格同步的参考时钟,避免了因参考时钟起点不同步带来的测量误差,从而在有效地提高定位精度的同时降低了系统实现复杂度。,图,6-11,直接时差计数的,TDOA,定位系统,45,6.3.2 UWB,定位应用实例,基于,TDOA,测距技术的超宽带标签定位系统,图,6-12 TDOA,估计流程时序图,46,6.3.3 UWB,定位应用进一步研究方向,UWB,定位的精确性和实时性,高精度定位时的压缩感知,复杂场景下的,UWB,定位与通信功能集成,认知,UWB,定位与无缝定位,47,6.4,本章小结,UWB,技术是一种使用,1GHz,以上带宽且无需载波的最先进的无线通信技术,其关键技术包括脉冲信号的产生、信号调制、信道模型、天线设计和收发信机设计等等。相对于其他无线通信技术,,UWB,技术具有传输速度快、安全性高、系统结构简单等优点,也因此得到了越来越多的应用。,48,6.4,本章小结,基于接收信号时间法凭借其高定位精度等优势成为,UWB,定位技术中采用最广泛的定位方法。基于时间的,UWB,定位方法在定位过程中需要测量的参数为接收信号时间,进而计算出参考节点到目标节点的距离,最终确定目标节点的具体坐标。基于时间的,UWB,测距技术根据节点间是否有公共时钟可分为双程测距和单程测距,但易受到时钟同步精度、多径传播、非视距传播、多址干扰等因素的影响。为了最大限度地减小测距误差,需要采用合适的方法进行时延估计,如相关函数法,MUSIC,方法等等。在获得信号的传输时间之后,接下来便可根据参考节点的坐标和接收信号时间来联立方程组,以计算目标节点的具体坐标,可采用的计算方法有几何法、最小二乘法、,DFP,法、泰勒级数展开法等等。,49,6.4,本章小结,由于,UWB,具有高速率、低功耗和低成本的特点,因此它非常适合于无线个域网,可方便地应用于高精度定位导航和智能交通系统中。近几年来,,UWB,技术正在受到越来越多的关注,一些基于,UWB,技术的定位系统也已面世,如英国,Ubisense,公司利用,UWB,技术构建的,Ubisense,7000,精确实时无线定位系统、美国,AETHER WIRE&LOCATION,开发的,Localizers,系统系统等等。但不可否认,,UWB,定位技术还存在着很大的发展空间,在无线定位系统的定位精度和准确度、目标节点定位信息的获取和处理、无线定位应用等方面还在进行着研究和探索,需要进一步探讨。,习题,什么是超宽带,?,它有什么特点,?,设现检测到一个信号,其功率较峰值功率下降,10dB,时所对应的高端频率和低端频率分别为,72.5MHz,和,48.5MHz,,试求该信号的相对带宽,判断其是否为,UWB,信号。,超宽带的关键技术有哪些,?,除了超宽带无线技术外,还有哪些近距离无线通信技术,?,超宽带与它们相比,优势在什么地方,?,设在理想情况下,二维平面中三个接收机的坐标分别为,A(0,0),、,B(3,6),、,C(6,0),,目标节点发射信号到达,A,、,B,、,C,所需的时间分别为,10ns,、,20ns,、,10ns,,试求目标节点的坐标。,设在理想情况下,二维平面中三个接收机的坐标分别为,A(0,0),、,B(0,9),、,C(9,3),,已测得从目标节点发射的信号到达接收机,A,和,B,的时间差为,10ns,,到接收机,B,和,C,的时间差为,10ns,,到接收机,A,和,C,的时间差为,20ns,。试求目标节点的坐标。,习题,TOA,测距易受哪些因素的影响,?,UWB,信号时延估计方法包括哪几种,?,UWB,定位算法实现过程中,利用,TOA,法进行三维定位的计算原理是什么,?,列出求解目标节点坐标所需建立的非线性方程组,并解释其中各参数的含义。,根据,TOA,法的计算模型进行定位计算有哪些求解方法,?,UWB,的主要应用领域包括哪些方面,?,
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手

当前位置:首页 > 包罗万象 > 大杂烩

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4009-655-100  投诉/维权电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服