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基于射频识别的室内定位技术综述 被引量:21
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作者 刘鹏 卢潭城 高翔 《太赫兹科学与电子信息学报》 2014年第2期195-201,共7页
用于室内定位的技术主要包括红外传播技术、802.11 WLAN技术、无线传感器网络(WSNs)、超声波定位。而射频识别(RFID)技术依赖其合理的系统造价、良好的定位精确度、较强的抗干扰能力、无接触通信以及RFID射频标签的部署、携带便捷等诸... 用于室内定位的技术主要包括红外传播技术、802.11 WLAN技术、无线传感器网络(WSNs)、超声波定位。而射频识别(RFID)技术依赖其合理的系统造价、良好的定位精确度、较强的抗干扰能力、无接触通信以及RFID射频标签的部署、携带便捷等诸多优点,正逐渐应用于室内追踪定位中。本文从用于室内定位的RFID标签的角度出发,将当前主要的RFID室内定位技术分为无源、有源和半无源RFID定位3类,并对每一类中涉及到的主要定位算法的当前发展状况及其优缺点做了详细分析。 展开更多
关键词 室内定位系统 识别标签 射频识别定位 2-D定位
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基于无源射频识别精确定位技术的城市轨道交通车载自动过分相控制方案研究 被引量:4
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作者 赵晓春 《城市轨道交通研究》 北大核心 2023年第6期170-173,共4页
为保障城市轨道交通交流供电模式下列车安全、可靠、平稳自动过分相,降低建设投资,依据TB/T 3483—2017《CTCS-3级列控车载设备技术标准》对自动过分相的规定,结合城市轨道交通线路站间距小、无电分相区数量少的特点,综合考虑实施成本,... 为保障城市轨道交通交流供电模式下列车安全、可靠、平稳自动过分相,降低建设投资,依据TB/T 3483—2017《CTCS-3级列控车载设备技术标准》对自动过分相的规定,结合城市轨道交通线路站间距小、无电分相区数量少的特点,综合考虑实施成本,阐述了无源RFID(射频识别)精确定位技术的组成、原理及优势,从系统组成、工作原理及设备配置等方面研究了基于无源RFID精确定位技术的车载自动过分相控制系统,并详细分析了特殊工况下的过分相方案。该方案适用于城市轨道交通交流供电模式下的自动过分相场景。 展开更多
关键词 城市轨道交通 车载自动过分相控制方案 识别精确定位技术
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A Precise RFID Indoor Localization System with Sensor Network Assistance 被引量:12
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作者 ZHANG Dian LU Kezhong MAO Rui 《China Communications》 SCIE CSCD 2015年第4期13-22,共10页
Indoor localization is very critical for medical care applications, e.g., the patient localization or tracking inside the building of the hospital. Traditional Radio Frequency Identification(RFID) technologies are ver... Indoor localization is very critical for medical care applications, e.g., the patient localization or tracking inside the building of the hospital. Traditional Radio Frequency Identification(RFID) technologies are very popular in this area since their cost is very low. In such technologies, each tag acts as the transmitter and the Radio Signal Strength Indicator(RSSI) information is measured from the readers. However, RSSI information suffers severely from the multi- path phenomenon. As a result, if in a very large area, the localization accuracy will be affected seriously. In order to solve this problem, we introduce Wireless Sensor Networks(WSNs) with only a few nodes, each of which acts as both transmitter and receiver. In such networks, the change of signal strength(referred as dynamic of RSSI) is leveraged to select a cluster of reference tags as candidates. Then the fi nal target location is estimated by using the RSSI relationships between the target tag and candidate reference tags. Thus, the localization accuracy and scalability are able to be improved. We proposed two algorithms, SA-LANDMARC, and COCKTAIL. Experiments show that the localization accuracy of the two algorithms can reach 0.7m and 0.45 m, respectively. Compared to most traditional Radio Frequency(RF)-based approaches, the localization accuracy is improved at least 50%. 展开更多
关键词 radio frequency RFID wirelesssensor networks HYBRID support vectorregression
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