wifi定位中特定点的RSS特征模型(-7页文档资料.doc
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1、如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流wifi定位中特定点的RSS特征模型(【精品文档】第 7 页罗家兴 刘伟伟 成意(以下部分罗家兴译)WiFi定位中特定位置的RSS签名模型摘要使用接收信号强度(RSS)签名的室内外WiFi定位的一些技术已经发布。很少有已经进行的工作来描绘这些WiFi定位技术使用的RSS签名的特性或评估当前信道模型的精确度来表示签名。由于没有签名的准确描述和模型,因此需要大量的经验数据库来评估WiFi定位技术的性能。本文的目的是描述RSS签名的特性并提出了一种新的墙断点模型用于WiFi定位仿真中消除大量经验数据库的需求。本文给出了从伍斯特理工学院测量的RSS签名的经验数据
2、库,描绘了WiFi定位中使用的RSS签名的特性,评估了当前WiFi信道模型的性能,并提出了一种新颖的墙断点模型,利用特定位置的信息提供一个经验的RSS签名的紧密拟合。从RSS签名的描述中,可以观察到RRS签名的特性依赖于接入点的位置,伴随着应归于阴影衰落的建筑。本文提出的模型通过增加一个动态特定位置的墙断点说明建筑内AP位置并考虑到室外路径损耗环境下固有的仿真来改进更简单的WiFi信道模型。关键词:信道模型,定位,WiFiI.引言使用接收信号强度(RSS)的WiFi定位引起人们的注意,以补充全球定位系统(GPS),市区室内外的GPS不能令人满意1,2。WiFi接入点(APs)和移动WiFi设备
3、的增多催生了许多新的应用程序,使用WiFi用于连通和定位。室内定位中WiFi定位首先有Bahl提出3。Bahl的理论是利用WiFi设备增多和WiFi APs的规模应用的优势。Bahl为Roos的工作奠定了基础,使用概率的方法增加了室内定位的精确度4。基于这些工作,公司提供的定位服务已经成功地使室内WiFi定位商业化2。随着WiFi APS的部署和WiFi 移动设备的普遍存在,适合于室外环境的WiFi定位变得可行。对于室外区域,同室内技术一样收集大量校准数据是不可行的。Place实验室通过使用概率算法克服了这一障碍,只要求稀少的校准数据5。室外定位算法中使用的WiFi定位技术是基于RSS签名5,
4、6。对于一个给定AP的RSS签名包含一系列特定测量路径的信号检测。为了提供定位,将移动设备检测到的AP的RSS签名与使用各种算法位置标记的RSS签名的大型数据库进行比较。RSS指纹数据库是通过高代价的和耗时的沿街扫描收集的7。沿街扫描包括有系统地乘车穿过所有要执行WiFi定位的区域来收集每个检测到的AP位置标记的RSS测量结果。为了测试室外定位应用和算法的性能,需要庞大的经验数据库或仿真中使用的精确的信道模型。收集大量的经验数据的时间和成本密集7。因此,首选精确的信道模型,但是使用一个模型准确地描述信道特性是重要的。精度是重要的,因为已经表明物理层特征的效果影响算法的性能甚至能影响性能评估中算
5、法的排名8。迄今为止,没有完成用于仿真室外WiFi定位的应用与算法的RSS签名的WiFi信道模型的精度的评估。本文的目的是描绘WiFi定位中使用的RSS签名的特性并提出了一种墙断点信道模型。本文的目标是考虑到使用信道模型的WiFi定位的发展和评估并消除大型和高代价的经验数据库的需求。本文的其余部分组织如下。章节II描述了100261位置标记的RSS测量结果的大型经验数据库和使用数据库的RRS签名的特性。章节III描述了提出的新颖的墙断点模型,使用谷歌地球中现成的特定位置的地形数据说明有建筑的AP的位置。章节IV使用二进制假设测试定义一个性能指标评估目前的WiFi信道模型和对经验数据的新型墙断点
6、模型并讨论结果。章节V给出了结论并进行总结。II.校园环境内RSS签名的特性本节详细说明描绘校园环境中WiFi RSS签名特性的成就。为了进行描述,使用马萨诸塞州,伍斯特,伍斯特理工学院(WPI)的测量结果建立了位置标记的RSS测量结果的经验数据库。之所以选择WPI校园,是因为这里以WiFi AP基础设备是已知的。然后在谷歌地球上描绘RSS数据,使生成RSS签名环境中的RSS签名位于一处,用于分析。A.经验数据库描述考虑到RSS签名的特性,需要经验数据的主要基地。为了满足这一需求,建立了一个广泛的RSS测量结果的数据库。该数据库由100261位置标记的RSS测量结果组成,从超过6452米WPI
7、校园内即周边的13栋建筑的48个AP测量得到。使用标准的常用的WiFi网卡用于RSS测量和一个GPS单元用于精确位置信息收集数据。测量是在稳定速度的步行中进行的。选择WPI校园有几个原因:有高度集中的AP,AP的位置已知,适合移动WiFi用户的场景。高度集中的AP是城市地区的代表,这里WiFi定位最有效。对于信道模型知道AP的位置是必须,在章节3描述,要求知道AP到测量点的距离。该校园适合移动WiFi场景是因为这里有可供测量的路径,WiFi使用者常去的接到和人行道,并且有高度集中的周围建筑物内的AP。图1显示了收集数据时的路径和AP位置。图1 数据库 AP位置和测量路径(以下部分刘伟伟译)RS
8、S特征由不同长度的连通部分组成,沿测量路径的相邻样本将连通的部分作为AP点的信号检测。图二展示了7个AP点RSS特0征的连通部分,连通部分是WIFI定位算法中的主要参数。图三描绘了第5个AP的环绕建筑物的RSS特征。 图2中,仅仅展示了放置AP一侧的建筑物RSS特征。在建筑物的另一侧即使是与AP相同距离的测量路径也是没有特征的。特征的缺乏是由建筑物引起的阴影衰落所导致的,这与建筑物内的AP位置直接相关。 为了更好的理解这个关系,RSS特征检测在AP和接收点与AP与建筑物边缘之间进行 数据清晰的显示,建筑物内AP的位置对特定点的信号检测有重要的影响。比如,在24和192抽样点都距离AP有50米远
9、。在24抽样点处,检测到AP点的信号,而在192抽样点处却没有检测到。这是因为在24抽样点处只有16米的建筑物需要穿过,而在192抽样点处却有37米的建筑物需要穿过。基于这些观察,用信道模型来解释室内AP点的位置以准确衡量室内阴影衰落是非常重要的。为了表征RSS特征的连通部分长度的分布,用三种分布函数来匹配RSS特征连通长度的累积分布函数。三种函数分别是指数型、对数型和瑞利型。指数型是用来描述随机事件分布,对数型用来描述RSS测量值大尺度衰落,最后瑞利型分布用来描述测量值的小尺度衰落。表1给出了每种分布的CDF公式。图5展示了三种分布函数匹配RSS特征连通部分长度,其中最匹配的是对数分布。第三
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