容忍多徑效應(yīng)的無線傳感網(wǎng)絡(luò)測(cè)距算法
本文選題:無線傳感網(wǎng)絡(luò) + 接收信號(hào)強(qiáng)度指示值。 參考:《儀器儀表學(xué)報(bào)》2017年10期
【摘要】:在井下巷道環(huán)境中,基于RSSI的測(cè)距精度會(huì)受到多徑效應(yīng)和外部無線干擾的嚴(yán)重影響。針對(duì)這一問題,提出了一個(gè)新的基于RSSI的測(cè)距算法RRRME。該算法針對(duì)彎道彎曲面引起的額外衰減,從幾何光學(xué)的角度來解決多徑效應(yīng)所帶來的影響,分別分析了視距和非視距情況下無線信號(hào)傳輸所引起的路徑衰減,重構(gòu)了井下巷道環(huán)境中路徑衰減和距離之間的函數(shù)關(guān)系,推導(dǎo)了多條傳輸路徑所導(dǎo)致的測(cè)距誤差。通過一系列的實(shí)測(cè)實(shí)驗(yàn),對(duì)提出的算法進(jìn)行驗(yàn)證,詳細(xì)分析了井下環(huán)境中基于RSSI的測(cè)距性能,討論了有重要影響的多徑衰減因子和路徑損耗因子對(duì)測(cè)距精度的影響。實(shí)驗(yàn)和仿真結(jié)果表明,和傳統(tǒng)的RSSI測(cè)距方法相比,提出的RRRME算法具有更優(yōu)的測(cè)距精度。
[Abstract]:In the underground tunnel environment, the ranging accuracy based on RSSI will be seriously affected by multipath effect and external wireless interference. To solve this problem, a new ranging algorithm based on RSSI, RRRME, is proposed. Aiming at the extra attenuation caused by curved curved surface, the algorithm solves the influence of multipath effect from the angle of geometry optics, and analyzes the path attenuation caused by wireless signal transmission in the case of distance of sight and non-line-of-sight, respectively. The functional relationship between path attenuation and distance in underground tunnel environment is reconstructed and the ranging error caused by multiple transmission paths is deduced. Through a series of practical experiments, the proposed algorithm is verified, and the ranging performance based on RSSI in underground environment is analyzed in detail, and the influence of multipath attenuation factor and path loss factor on ranging accuracy is discussed. Experimental and simulation results show that the proposed RRRME algorithm has better ranging accuracy than the traditional RSSI ranging method.
【作者單位】: 湖南大學(xué)電氣與信息工程學(xué)院;湖南科技大學(xué)物電學(xué)院;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金(61771191,61172089,61540012) 中央國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(財(cái)企[2013]470號(hào)) 中央高;究蒲(2014-004) 中國(guó)博士后科研基金(2014M562100) 教育部產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人(201601004010) 湖南省科技計(jì)劃重點(diǎn)(2015JC3053)項(xiàng)目資助
【分類號(hào)】:TN929.5;TP212.9
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,本文編號(hào):1775124
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