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一种基于深度感知的RFID室内定位系统及其工作方法技术方案

技术编号:10733938 阅读:118 留言:0更新日期:2014-12-10 10:51
本发明专利技术公开了一种基于深度感知的RFID室内定位系统及其工作方法。系统主要包括射频识别阅读器、射频识别外接天线、无源射频识别标签等。在基于深度感知的室内定位系统及其工作方法中,通过在空间中部署适当的射频识别天线阵列以及参考标签阵列,并通过功率跳变和反馈校正等机制对目标物体所携带的射频识别标签进行定位,从而估算目标物体的位置。该方法的特征在于基于深度感知的方法,针对无源射频识别标签的特性,通过两种多维度、深层次的系统感知深层次数据,提供精确实时的室内定位机制。在空间维度上,系统通过跨层感知、优化参数提高系统性能;在时间维度上,系统通过自适应收集反馈数据,校正下一次定位精确度。

【技术实现步骤摘要】
一种基于深度感知的RFID室内定位系统及其工作方法
本专利技术涉及一种室内精确定位系统,具体是一种基于无源射频识别技术,并针对无源射频识别技术的特性进行深度感知信息,获取多维度、深层次的信息,综合应用于定位过程中。
技术介绍
随着“物联网”的快速发展,以射频识别技术为代表的一系列物联网核心技术得到了快速地发展,基于射频识别技术的非接触式、快速、高效识别技术已引起了广泛关注。与此同时,由于基于位置服务在未来智慧生活中的关键性地位,室内定位系统变得越来越重要。现有的定位技术包括WiFi、iBeacon等室内技术都是基于信号强度(RSSI)这一基准来进行定位,这种单一的、简单的感知渠道无法有效地屏蔽系统内部和环境中的种种不确定性,来提升定位的性能。事实上,针对无源射频识别技术的特性,获取多维度、深层次的信息,深入挖掘多个维度指标的内在规律性特征,将有助于提升定位精度。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是提供一种基于深度感知的室内定位系统及其工作方法,其可以实时地、精确地对所需定位目标进行定位,该定位方法通过对无源标签的深度信息感知,提升定位精度,达到精确室内定位的目的。为实现上述目的,本专利技术所述的一种基于深度感知的室内定位系统,其包括:射频识别阅读器:部署在室内环境中,通过外接的射频识别天线阵列实时地采集读取范围内射频识别标签的信息,包括标签识别码、标签反射信号能量值;射频识别天线阵列:部署在室内环境边缘,从不同的角度对读取范围内的射频识别标签进行扫描;每个天线都可以基于阅读器发出指令进行参数调节,用不同的传输功率进行标签扫描工作;同时准确采集射频识别标签的反射信号能量值,并用作定位参考;射频识别标签:广泛部署于室内环境中,分为目标标签和参考标签,其中目标标签布置在物品上,参考标签布置在固定位置,此种标签是对天线传输功率敏感的无源射频识别标签,通过反向散射射频识别天线的能量进行通信。所述室内定位系统还包括用户反馈模块,该模块连接其他行为识别设备,通过射频识别阅读器及射频识别天线阵列对目标标签进行定位后,在实际操作定位结果时依据其他行为识别设备将进一步精确的定位数据反馈给射频识别阅读器。所述阅读器可对射频识别天线阵列发射信号的参数进行调制,并对上提供接口方便算法设计调用。所述射频识别天线阵列组成方式互补,用以从不同的角度对读取范围内的标签进行扫描。本专利技术所述的基于深度感知的室内定位系统的工作方法,其包括以下步骤:1)射频识别阅读器通过射频识别天线阵列实时地采集读取范围内标签的信息,包括标签识别码、标签反射信号能量强度值;2)当需要精确定位某个目标标签的位置时,对射频识别天线阵列的发射功率进行功率跳变,直至使目标标签读取状况处于临界区,此时距离目标标签最近的参考标签会同时达到临界区,而较远的参考标签则处于未激活区、过渡区或饱和区三个状态区;读取处于临界区参考标签的位置,则可以精确确定目标标签的位置。上述步骤2)中精确确定目标标签的位置的过程为:根据射频识别天线阵列的跳变功率而过滤出处于临界区的参考标签及其多维信号强度信息,利用参考标签的已知位置,以与目标标签之间的信号强度欧氏距离为权值,加权计算出目标标签的位置,以此作为基于功率跳变的标签信息深层次感知方法的定位结果;为了提高定位精度,还可以增加步骤3):利用步骤2)定位的后续操作,通过其他行为识别设备自动识别这些操作动作,从而得到目标物体的真实位置,并与步骤2)的定位结果相比较,得到历史反馈信息并记入历史数据库,在下一次定位过程中,将目标标签的多维信号强度信息与历史反馈信息进行比较,获取与目标标签的信号强度欧氏距离最近的历史反馈信息,并用这些信息及其对应的区域位置对定位结果进行调整,以加权方式获取最终的定位结果,作为基于自动反馈信息的多维度校正方法的定位结果,从而进一步提升定位精度。本专利技术基于射频识别技术的广泛使用,考虑到室内精确定位系统的重要性,利用无线射频识别标签对传输信号的敏感特性,实时地、精确地对所需定位目标进行定位。该系统基于参考标签阵列扫描,跨层感知深层次数据,优化系统参数,提升定位精度。同时通过获取用户对定位结果的反馈信息,对定位结果进行校准,进一步提高定位精度。附图说明图1系统架构图图2无源射频识别标签读取特性图,图3使用不同功率对参考标签进行区分,图4系统流程图,图5系统基本场景图。具体实施方式本专利技术在硬件部分主要由以下各部分组成,如图1:射频识别阅读器:其功能包括:1)实时地采集读取范围内标签的信息,包括标签识别码、标签反射信号能量强度值等;2)阅读器采用外接天线的方式,单个阅读器可以外接多个天线,组成天线阵列;3)可以对天线发射信号的参数,包括发射能量等,进行一定的调制,并对上提供接口方便算法设计调用。射频识别天线阵列:上述阅读器外接的天线按照特定方式组成天线阵列。其功能包括:1)天线阵列组成方式互补,可以从不同的角度对读取范围内的标签进行扫描;2)每个天线都可以基于阅读器发出指令进行参数调节,可以用不同的传输功率进行标签扫描工作;3)可以准确采集标签的反射信号能量值,并用作定位参考。射频识别标签:无源射频识别标签,可以广泛应用于室内环境中,其特征包括:1)成本低廉,可以大量部署。通过贴附标签,将对目标物体的定位转换为对标签的定位;2)体积微小,如纸片状;3)无需电源,通过反向散射射频识别天线的能量进行通信,对天线传输功率敏感。参考标签阵列:基于上述射频识别标签组成的参考标签阵列,阵列中的每个标签都有固定的位置,并且记录在系统中。用户反馈模块:通过上述设备及系统进行定位后,用户在实际操作定位结果时进行反馈。反馈信息可以来源于用户手动设置或者自适应识别设备,如红外线等。本专利技术的核心在于基于深度感知的标签信息获取方式及其定位方法。该方法包括两个部分:基于功率跳变的标签信息深层次感知方法,通过自适应的使用不同的功率,提升参考标签区分度。基于自动反馈信息的多维度校正方法,通过记录历史定位数据,对定位结果进行校正。通过优化部署射频识别设备,综合使用两种深度感知方法来获取更为细致的信号强度样本和用户反馈信息提升定位精度,提供一种精确实时的室内定位系统及其工作方法。具体体现在:1)基于功率跳变的标签信息深层次感知方法如图2所示,在无源射频识别标签实际读取模型中,标签读取状况分为未激活区、过渡区、临界区、饱和区。通过让目标标签处于临界区,从而获取稳定的信号强度,并达到与参考标签最大的区分度。此时,距离目标标签最近的参考标签会同时达到临界区,而较远的则处于另外的三个状态区中。无线射频识别标签根据所获取的阅读器能量的高低往往处于不同的识别区,而相互靠近的标签往往处于相同的识别区。而本方法就是充分利用无线射频识别标签的这一特性,通过改变阅读器的发射功率使得目标标签处于临界区,可以区分出和目标标签同样处于临界区的参考标签,而利用这些参考标签的信号强度信息和已知的位置信息,通过加权就可以估算出目标标签的实际位置,见图3。2)基于自动反馈信息的多维度校正方法如图5所示,在实际系统应用中,我们会部署多个天线来获取多维的信号强度信息,以此对目标标签进行定位。因此每次定位都会留下一个多维的向量作为目标的定位指纹,在实际应用中,定位的后续操作一定是对目标物体进行本文档来自技高网...
一种基于深度感知的RFID室内定位系统及其工作方法

【技术保护点】
一种基于深度感知的RFID室内定位系统,其特征在于包括:射频识别阅读器:部署在室内环境中,通过外接的射频识别天线阵列实时地采集读取范围内射频识别标签的信息,包括标签识别码、标签反射信号能量值; 射频识别天线阵列:部署在室内环境边缘,从不同的角度对读取范围内的射频识别标签进行扫描;每个天线都可以基于阅读器发出指令进行参数调节,用不同的传输功率进行标签扫描工作;同时准确采集射频识别标签的反射信号能量值,并用作定位参考;射频识别标签:广泛部署于室内环境中,分为目标标签和参考标签,其中目标标签布置在物品上,参考标签布置在固定位置,此种标签是对天线传输功率敏感的无源射频识别标签,通过反向散射射频识别天线的能量进行通信。

【技术特征摘要】
1.一种基于深度感知的RFID室内定位系统的工作方法,该RFID室内定位系统包括:射频识别阅读器:部署在室内环境中,通过外接的射频识别天线阵列实时地采集读取范围内射频识别标签的信息,包括标签识别码、标签反射信号能量值;射频识别天线阵列:部署在室内环境边缘,从不同的角度对读取范围内的射频识别标签进行扫描;每个天线都可以基于阅读器发出指令进行参数调节,用不同的传输功率进行标签扫描工作;同时准确采集射频识别标签的反射信号能量值,并用作定位参考;射频识别标签:广泛部署于室内环境中,分为目标标签和参考标签,其中目标标签布置在物品上,参考标签布置在固定位置,此种标签是对天线传输功率敏感的无源射频识别标签,通过反向散射射频识别天线的能量进行通信;用户反馈模块:该模块连接其他行为识别设备,通过射频识别阅读器及射频识别天线阵列对目标标签进行定位后,在实际操作定位结果时依据其他行为识别设备将进一步精确的定位数据反馈给射频识别阅读器;其特征在于工作方法包括以下步骤:1)射频识别阅读器通过射频识别天线阵列实时地采集读取范围内标签的信息,包括标签识别码、标签反射信号能量强度值;2)当需要精确定位某个目标标签的位置时,对射频识别天线阵列的发射功率进行功率跳变,直至使目标标签读取状况处于临界区,此时距离目标标签最近的参考标签会同时达到...

【专利技术属性】
技术研发人员:谢磊王楚豫陈曦陆桑璐
申请(专利权)人:南京大学
类型:发明
国别省市:江苏;32

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