无线传感器网络相对定位算法综述.docx
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1、无线传感器网络相对定位算法综述1.引言定位技术是无线传感器网络中的支撑技术,缺少位置数据的信息往往是没有意义的。随着无线传感器网络向节点数量多,铺设范围广,基础设施简单和硬件成本低的方向发展,如何在减少节点硬件组件,算法实现简单的同时获得相对准确的定位信息已成为主要研究的课题之一。现有定位算法根据定位过程中是否需要使用已知位置的信标节点,分为绝对定位算法和相对定位算法。前者一般是在待测区域事先布置一定比例的锚节点,这些节点通过GPS或是其他方法已得知自身绝对坐标,其余的未知节点通过与这些信标节点通信获得自身坐标。相对定位算法则完全不需要事先布置信标节点,通过算法制定的方案,选取一定数量的未知节
2、点建立相对坐标,其余的节点通过节点之间的协作关系和消息传输获取自身在相对坐标系中的相对位置实现定位。相对定位算法无需信标节点和基础设施,硬件成本低,并且不会受到复杂环境对远距离信号传输的影响,适合于对节点硬件,能耗以及环境适应性有很高要求的无线传感器网络应用。2.定位算法分析在无线传感器网络中,节点定位一般包括三个部分:距离测定、位置计算和定位过程。(1)距离测定:就是获得两个节点之间距离的方法,可分为基于测距和无需测距。基于测距的算法(range-based)通过节点自身携带的测距功能直接测量两个节点之间的距离。当前比较重要的测距方法主要是到达时间(TOA)、到达时间差(TDOA)和信号强度
3、测距(RSSI)或者到达角度(AOA)。TOA(TimeofArrival):该技术通过测量信号传播时间来测量距离。使用TOA技术最基本的定位系统是GPS,GPS系统需要昂贵、高性能的电子设备来精确同步卫星时钟。因WSN节点硬件尺寸、价格和功耗限制,GPS和其他TOA技术无法广泛应用于WSN。TDOA(TimeDifferenceOnArrival):TDOA测距技术被广泛应用于WSN定位方案中。通过记录两种不同信号(常使用RF和超声波)到达时间差异,基于已知信号传播速度,直接把时间转化为距离。已有多种定位算法使用TDOA实现测距。但该技术受限于超声波传播距离有限(超声波信号通常传播距离仅为2
4、0-30英尺,因而网络需要密集部署)和NLOS(Non-Line-Of-Sight)问题对超声波信号的传播影响。虽然已有发现并减轻NLOS影响的技术,但都需要大量计算和通信开销,不适用于低功耗的WSN应用中。RSSI(ReceivedSignalStrengthIndicator):已知发射功率,在接收节点测量接收功率,计算传播损耗,使用理论或是经验的信号传播模型将传播损耗转化为距离,该技术主要使用RF信号。因传感器节点具有无线通信能力,故是一种低功率、廉价的测距方式,RADAR、SpotON等许多项目中使用了该技术。他的主要误差;是环境影响所造成的信号传播模型的建模复杂性;反射、多径传播、N
5、LOS)、天线增益等问题都会对相同的距离产生显著不同的传播损耗。通常将其看为一种粗糙的测距技术,它可能产生50%的测距误差。AOA(Angleofarrival):该技术是估算邻居节点发送信号方向,可通过天线阵列或多个接收器来实现,除定位外,还能提供方向信息,如MIT的TheCricketCompass等项目中都使用AOA技术。无需测距的算法(range-free)不需要节点自身的测距设备,通过跳数或是其他信息估计自身到选定的信标节点的距离值,由于是估计得到的数值,相对于基于测距的算法获得的距离值误差偏大。(2)位置计算:在获取上述距离值之后,节点需要通过位置计算的方法计算得到坐标值。现有的算
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- 关 键 词:
- 无线 传感器 网络 相对 定位 算法 综述
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