其實(shí),室內(nèi)定位技術(shù)有很多種,比如說Wi-Fi、藍(lán)牙、紅外線、超寬帶等等,下面就讓我們一起來了解一下這些技術(shù)吧。
一、Wi-Fi技術(shù)
通過無線接入點(diǎn)(包括無線路由器)組成的無線局域網(wǎng)絡(luò)(WLAN),可以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜環(huán)境中的定位、監(jiān)測和追蹤任務(wù)。它以網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)(無線接入點(diǎn))的位置信息為基礎(chǔ)和前提,采用經(jīng)驗(yàn)測試和信號傳播模型相結(jié)合的方式,對已接入的移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行位置定位,高精確度大約在1米至20米之間。如果定位測算僅基于當(dāng)前連接的Wi-Fi接入點(diǎn),而不是參照周邊Wi-Fi的信號強(qiáng)度合成圖,則Wi-Fi定位就很容易存在誤差(例如:定位樓層錯(cuò)誤)。
另外,Wi-Fi接入點(diǎn)通常都只能覆蓋半徑90米左右的區(qū)域,而且很容易受到其他信號的干擾,從而影響其精度,定位器的能耗也較高。
二、藍(lán)牙技術(shù)
藍(lán)牙通訊是一種短距離低功耗的無線傳輸技術(shù),在室內(nèi)安裝適當(dāng)?shù)乃{(lán)牙局域網(wǎng)接入點(diǎn)后,將網(wǎng)絡(luò)配置成基于多用戶的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)連接模式,并保證藍(lán)牙局域網(wǎng)接入點(diǎn)始終是這個(gè)微網(wǎng)絡(luò)的主設(shè)備。這樣通過檢測信號強(qiáng)度就可以獲得用戶的位置信息。
藍(lán)牙定位主要應(yīng)用于小范圍定位,例如:單層大廳或倉庫。對于持有集成了藍(lán)牙功能移動(dòng)終端設(shè)備,只要設(shè)備的藍(lán)牙功能開啟,藍(lán)牙室內(nèi)定位系統(tǒng)就能夠?qū)ζ溥M(jìn)行位置判斷。
三、紅外線技術(shù)
紅外線技術(shù)室內(nèi)定位是通過安裝在室內(nèi)的光學(xué)傳感器,接收各移動(dòng)設(shè)備(紅外線IR標(biāo)識)發(fā)射調(diào)制的紅外射線進(jìn)行定位,具有相對較高的室內(nèi)定位精度。
但是,由于光線不能穿過障礙物,使得紅外射線僅能視距傳播,容易受其他燈光干擾,并且紅外線的傳輸距離較短,使其室內(nèi)定位的效果很差。當(dāng)移動(dòng)設(shè)備放置在口袋里或者被墻壁遮擋時(shí),就不能正常工作,需要在每個(gè)房間、走廊安裝接收天線,導(dǎo)致總體造價(jià)較高。
四、超寬帶技術(shù)
超寬帶技術(shù)與傳統(tǒng)通信技術(shù)的定位方法有較大差異,它不需要使用傳統(tǒng)通信體制中的載波,而是通過發(fā)送和接收具有納秒或納秒級以下的極窄脈沖來傳輸數(shù)據(jù),可用于室內(nèi)精確定位,例如:戰(zhàn)場士兵的位置發(fā)現(xiàn)、機(jī)器人運(yùn)動(dòng)跟蹤等。
超寬帶系統(tǒng)與傳統(tǒng)的窄帶系統(tǒng)相比,具有穿透力強(qiáng)、功耗低、抗多徑效果好、安全性高、系統(tǒng)復(fù)雜度低、能夠提高精確定位精度等優(yōu)點(diǎn),通常用于室內(nèi)移動(dòng)物體的定位跟蹤或?qū)Ш健?/p>
五、RFID技術(shù)
RFID定位技術(shù)利用射頻方式進(jìn)行非接觸式雙向通信交換數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)移動(dòng)設(shè)備識別和定位的目的。它可以在幾毫秒內(nèi)得到厘米級定位精度的信息,且傳輸范圍大、成本較低;不過,由于以下問題未能解決,以RFID定
六、ZigBee技術(shù)
ZigBee是一種短距離、低速率的無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。它介于RFID和藍(lán)牙之間,可以通過傳感器之間的相互協(xié)調(diào)通信進(jìn)行設(shè)備的位置定位。這些傳感器只需要很少的能量,以接力的方式通過無線電波將數(shù)據(jù)從一個(gè)傳感器傳到另一個(gè)傳感器,所以ZigBee技術(shù)特點(diǎn)是它的低功耗和低成本。
七、超聲波技術(shù)
超聲波定位主要采用反射式測距(發(fā)射超聲波并接收由被測物產(chǎn)生的回波后,根據(jù)回波與發(fā)射波的時(shí)間差計(jì)算出兩者之間的距離),并通過三角定位等算法確定物體的位置。
超聲波定位整體定位精度較高、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,但容易受多徑效應(yīng)和非視距傳播的影響,降低定位精度;同時(shí),它還需要大量的底層硬件設(shè)施投資,總體成本較高。
八、動(dòng)作捕捉技術(shù)
NOKOV動(dòng)作捕捉系統(tǒng)屬于視覺定位,通過排布在空間中的動(dòng)作捕捉鏡頭對室內(nèi)空間的捕捉區(qū)域進(jìn)行覆蓋,并對捕捉目標(biāo)上放置的反光標(biāo)志點(diǎn)(Marker)進(jìn)行三維空間位置的精確捕捉,通過處理和運(yùn)算后,系統(tǒng)可得到反光標(biāo)志點(diǎn)的三維空間坐標(biāo)(X,Y,Z);也可對目標(biāo)物進(jìn)行剛體設(shè)置,通過專業(yè)分析軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)一步處理和運(yùn)算,可得到目標(biāo)物體精確位置及姿態(tài)等,適用于科研領(lǐng)域。
8月6日—9日,2025礦業(yè)前沿與信息化智能化科技年會(huì)在湖北黃石·聞泰花園酒店隆重舉行,年會(huì)主題為“大模型加速礦山數(shù)智化轉(zhuǎn)型”,四相科技攜金屬非金屬地下礦山智能化方案與裝備亮相這場年度盛會(huì)。本屆年會(huì)由中國有色金屬學(xué)會(huì)攜手大冶有色金屬集團(tuán)控股
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