引言
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射頻 (RF) 技術(shù)有望使上述設(shè)想成為現(xiàn)實。有些ZigBee RF 設(shè)備中內(nèi)嵌的定位引擎可以與室內(nèi) GPS 系統(tǒng)相媲美,其內(nèi)嵌的定位引擎使用 ZigBee 網(wǎng)絡(luò)的 RF 基礎(chǔ)設(shè)施來計算事物或人所處的位置。與 GPS 相比,定位引擎在單芯片 RF 收發(fā)器中與 MCU 集成在一起,成本不及 GPS 硬件的1/10,功耗也只是 GPS 硬件的一小部分。該種定位引擎既可用于室內(nèi),也可用于室外,而且只要有現(xiàn)成的 ZigBee 網(wǎng)絡(luò),就無需安裝移動的接收天線。
其典型的應(yīng)用包括:
·遙控開/關(guān)房屋中所有房間的燈具;
·跟蹤碼頭倉庫的集裝箱起運情況;
·跟蹤網(wǎng)站的設(shè)備。
另外,當(dāng)新設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)時,該定位引擎能夠確定其物理位置,因此,它還能用于簡化無線網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置。
后臺設(shè)備
大多數(shù)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)都要求具備一種確定網(wǎng)絡(luò)節(jié)點位置的方法。因此在設(shè)備安裝期間,需要弄清楚哪些節(jié)點相互之間直接進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,或者確定哪些節(jié)點直接與中央數(shù)據(jù)采集點進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。
當(dāng)通過基于軟件的計算方法來確定網(wǎng)絡(luò)節(jié)點位置時,就需要考慮到市場化解決方案 (market solution)。這些具體的計算方法是:節(jié)點首先讀取計算節(jié)點位置的參數(shù),然后將相關(guān)信息傳送到中央數(shù)據(jù)采集點,對節(jié)點位置進(jìn)行計算,最后,再將節(jié)點位置的相關(guān)參數(shù)傳回至該節(jié)點。這就是典型的數(shù)據(jù)密集型計算,并且需要配置一臺 PC 或高性能的 MCU。
這種計算節(jié)點位置的方法之所以只適用于小型的網(wǎng)絡(luò)和有限的節(jié)點數(shù)量,是因為進(jìn)行相關(guān)計算所需的流量將隨著節(jié)點數(shù)量的增加而呈指數(shù)級速度增加。因此,高流量負(fù)載加上帶寬的不足限制了這種方法在電池供電網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用。
針對上述問題,CC2431 采用了一種分布式定位計算方法。這種計算方法根據(jù)從距離最近的參考節(jié)點(其位置是已知的)接收到的信息,對節(jié)點進(jìn)行本地計算,確定相關(guān)節(jié)點的位置。因此,網(wǎng)絡(luò)流量的多少將由待測節(jié)點范圍中節(jié)點的數(shù)量決定。另外,由于網(wǎng)絡(luò)流量會隨著待測節(jié)點數(shù)量的增加而成比例遞增,因此,CC2431 還允許同一網(wǎng)絡(luò)中存在大量的待測節(jié)點。
本文所提供的結(jié)果是根據(jù)對 ZigBee 網(wǎng)絡(luò)的測量得出的,然而,這些測量結(jié)果同樣適用于基于 IEEE 802.15.4協(xié)議構(gòu)建的更簡單的網(wǎng)絡(luò)。
定位引擎技術(shù)
定位引擎根據(jù)無線網(wǎng)絡(luò)中臨近射頻的接收信號強(qiáng)度指示 (RSSI),計算所需定位的位置。在不同的環(huán)境中,兩個射頻之間的 RSSI 信號會發(fā)生明顯的變化。例如,當(dāng)兩個射頻之間有一位行人時,接收信號將會降低 30dBm。為了補償這種差異,以及出于對定位結(jié)果精確性的考慮,定位引擎將根據(jù)來自多達(dá) 16 個射頻的 RSSI 值,進(jìn)行相關(guān)的定位計算。其依據(jù)的理論是:當(dāng)采用大量的節(jié)點后,RSSI 的變化最終將達(dá)到平均值。
在 RF 網(wǎng)絡(luò)中,具有已知位置的定位引擎射頻稱為參考節(jié)點,而需要計算定位位置的節(jié)點稱為待測節(jié)點。
要求在參考節(jié)點和待測節(jié)點之間傳輸?shù)奈ㄒ恍畔⒕褪菂⒖脊?jié)點的 X 和 Y 坐標(biāo)。定位引擎根據(jù)接收到的 X 和 Y 坐標(biāo),并結(jié)合根據(jù)參考節(jié)點的數(shù)據(jù)測量得出的 RSSI 值,計算定位位置。
將定位技術(shù)納入網(wǎng)絡(luò)協(xié)議
一些采用定位引擎的應(yīng)用可能要求放置若干個參考節(jié)點,以作為基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)置不可或缺的一部分。ZigBee 技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)對家庭、辦公以及工業(yè)等應(yīng)用的無線控制。隨著 ZigBee 設(shè)備在樓宇基礎(chǔ)設(shè)施中的安裝數(shù)量不斷增多,ZigBee 將會在家庭和辦公自動化方面擁有更為廣闊的應(yīng)用前景。
典型的辦公場所都會配置 ZigBee 設(shè)備,通過各辦公室和會議室中的溫度傳感器、控制溫度調(diào)節(jié)裝置以及 A/C 導(dǎo)管。同時,每個房間還會安裝由 ZigBee 控制的燈具開關(guān)和設(shè)備,而這些設(shè)備又易于作為定位引擎的參考節(jié)點。將 ZigBee 射頻作為 ZigBee 協(xié)議棧上的參考節(jié)點所需的代碼容量通常小于 1 Kb。
定位引擎從3~16 個參考節(jié)點采集數(shù)據(jù),并使用這些數(shù)據(jù)計算定位位置。如果定位引擎從 16 個以上的節(jié)點接收到數(shù)據(jù)時,它則會將接收到的參考節(jié)點位置進(jìn)行分類,然后采用 16 個參考節(jié)點中信號最強(qiáng)的 RSSI 值。
擴(kuò)大覆蓋范圍
定位引擎的覆蓋范圍為 64m×64m,然而,大多數(shù)的應(yīng)用要求更大的覆蓋范圍。擴(kuò)大定位引擎的覆蓋范圍可以通過兩種方法來實現(xiàn):
* 提高參考節(jié)點的輸出功率,同時降低定位引擎計算結(jié)果的精度;
* 在一個更大的范圍布置參考節(jié)點,并利用最強(qiáng)的信號進(jìn)行相關(guān)參考節(jié)點的定位計算。
由于第二種方法能夠在定位引擎擴(kuò)大覆蓋面的同時不犧牲定位精度,因此更為可取。具體的工作原理是:網(wǎng)絡(luò)中的待測節(jié)點發(fā)出廣播信息,并從各相鄰的參考節(jié)點采集數(shù)據(jù),選擇信號最強(qiáng)的參考節(jié)點的 X 和 Y 坐標(biāo)。然后,計算與參考節(jié)點相關(guān)的其他節(jié)點的坐標(biāo)。最后,對定位引擎中的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,并考慮距離最近參考節(jié)點的偏移值,從而獲得待測節(jié)點在大型網(wǎng)絡(luò)中的實際位置(見圖1)。
圖1 表明定位位置和信息路徑的ZigBee網(wǎng)絡(luò)
為了達(dá)到最佳的定位范圍,當(dāng)布置參考節(jié)點時,應(yīng)同時考慮到室內(nèi)和室外環(huán)境中天花板/地板的吸附作用。最佳的方案就是使各節(jié)點處于相同的高度,并遠(yuǎn)離地面、天花板以及墻壁。在實際的部署過程中要達(dá)到這種要求,是比較困難的。因此,盡量將參考節(jié)點固定在天花板的高度或低于天花板的高度,并使天線倒置以使 RF 信號向外和向下傳輸,同時將待測節(jié)點(手持或固定于設(shè)備)放置在人的腰部以上、頭部以下位置(此處提到的高度是以人站立在該環(huán)境中為標(biāo)準(zhǔn)的)。節(jié)點的這種設(shè)置方法實現(xiàn)了天花板和地板吸附作用的最小化,同時將實現(xiàn)在該場所中的行人或物體之間相互干擾的最小化。
定位引擎的精確性
為了確保定位引擎的室內(nèi)性能,在辦公環(huán)境中將采用具有 8 個參考節(jié)點的網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)現(xiàn)有表面將參考節(jié)點置于辦公室的角落位置,如辦公桌椅表面或其它介于人的腰部和肩部之間的表面。在圖 2 中,8 個參考節(jié)點分別用 A~H 8個字母來命名。
圖2 室內(nèi)辦公環(huán)境
在 6 個選定的位置采集定位估計值數(shù)據(jù),每一位置的定位數(shù)據(jù)平均有 20 個讀取點。相關(guān)測試結(jié)果如表1所示。
表1 8個參考節(jié)點的室內(nèi)測試結(jié)果(所有數(shù)字的單位均為m)
在采集 8 個參考節(jié)點的數(shù)據(jù)后,將6個新增的參考節(jié)點添加到系統(tǒng)中。接下來,在 4 個相同的位置,重新進(jìn)行定位估計測算,觀察這些新增的參考節(jié)點對定位估計值的影響。
14 個參考節(jié)點的測量結(jié)果如表 2 所示。
圖2 14個參考節(jié)點的室內(nèi)測試結(jié)果(所有數(shù)字的單位均為m)
當(dāng)節(jié)點位置進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍時,定位的精確性將明顯提高。而且,當(dāng)網(wǎng)絡(luò)中設(shè)置的參考節(jié)點增多時,定位的精確性也將會不斷提高。在本試驗中,增設(shè) 6 個參考節(jié)點后,4個位置的定位精確性都會有所提高,同時降低了各定位報告位置的標(biāo)準(zhǔn)偏差(一致性)。
提高精確性
定位引擎采用來自附近參考節(jié)點的 RSSI 測量值來計算待測節(jié)點的位置。RSSI 將隨著天線設(shè)計、周圍環(huán)境以及包括若干其他因素在內(nèi)的其他附近 RF 源的變化而變化。定位引擎將數(shù)個節(jié)點的位置信息加以平均。增加節(jié)點的數(shù)量,則可降低對各節(jié)點具體測試結(jié)果的依賴性,同時全面提高精確度。
無論在什么情況下設(shè)置參考節(jié)點,都會影響到定位的精確性,這主要是因為當(dāng)參考節(jié)點設(shè)置在離相關(guān)表面很近的地方時,會產(chǎn)生天花板或地板的吸附作用。因此,應(yīng)盡量使用在各方位都具備相同發(fā)射能力的全向天線。
結(jié)語
定位引擎實現(xiàn)了 ZigBee 網(wǎng)絡(luò)射頻的“房間式”精確性,而且功耗低,通信開銷也實現(xiàn)了最小化。另外,定位引擎技術(shù)還能運用現(xiàn)有的 ZigBee 基礎(chǔ)設(shè)施來確定網(wǎng)絡(luò)中的位置。諸如此類的信息可由用于追蹤目的的中央數(shù)據(jù)采集點輕松獲取,用戶也可使用該定位引擎技術(shù)完成樓宇內(nèi)的導(dǎo)航工作。