室内定位系统的设计与开发课件.pptx
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1、常见室内定位技术的比较定位系统定位系统技技 术术精度范围精度范围价价 格格 Active Badges红外线只能适用于房间低Active bats超声波传输时间9厘米中等Cricket超声波传输时间4*4英寸中等RADARRF信号强弱34.3米无线网卡PinPoit 3DiDRF到达时间差13米较高Easy Living计算机视觉不确定3个摄像机UbisenseRF UWB15厘米130000美元左右Advantage:成本低,精度高,方向性好。Disadvantage:易受干扰,传输距离短需要多个信标采集测距信息。反射式测距范围短第1页/共14页系统设计的基本思路本文结合教室环境、教师行为的
2、特殊性以及课堂研究的需求,尝试设计开发一套低功耗、低成本、高精度的室内定位与跟踪系统。该系统基于TDOA(到达时间差)算法原理,采用红外线与超声波传感器技术实现节点间测距,并基于信标建立空间坐标系,运用球面相交法实现了教室内的高精度定位。与传统的室内定位系统相比,该系统基于时分通信技术,采用红外线编码与识别,实现了被测教师)面部朝向的监测功能;基于Visual C#平台开发上位机软件,实现对被测目标(教师)的位置、面部朝向以及停留时间等信息进行实时监测和储存,并对历史数据按照既定模式进行分析与呈现。第2页/共14页系统基于环境的设计教室实际环境的分析:1、结构简单,空中空旷,无明显障碍;2、室
3、内空间大小有限,长宽高不大于9m*5m*3m;3、室内活动人员较多;老师行为情况分析:1、以讲解为主,一般居于黑板附近,活动幅度小,要求系统定位精度高。2、主体走动或活动过程中,肢体可能会遮挡信号,信号发射端需要携带于不被遮挡的部位。3、师生互动过程,会有学生站立的情况,需要避免或减少障碍物遮挡的影响。第3页/共14页超声波测距原理(基于TDOA)d发射节点与接收节点的距离:S=C*t2(C为声波速度,常温340m/s)t =t2 t1(t10)距离算法公式:S=C*t由于声波传输速度受温度影响较大,需要对声波进行温度补偿,被测室内温度为T,则最终距离算法公式:S=(331.5+0.6*T)*
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- 关 键 词:
- 室内 定位 系统 设计 开发 课件
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