teknologi kedudukan dalaman yang biasa

Jadual Kandungan

Teknologi penentududukan dalaman yang biasa digunakan semasa termasuk teknologi ultrasonik, teknologi inframerah, jalur lebar ultra (UWB), pengenalan frekuensi radio (RFID), Zig-Bee, Wlan, penjejakan dan penentududukan optik, penentududukan komunikasi mudah alih, penentududukan Bluetooth dan penentududukan geomagnet.

Kedudukan ultrabunyi

Ketepatan kedudukan ultrabunyi boleh mencapai sentimeter, tetapi pengecilan ultrasonik adalah penting, menjejaskan julat kedudukan yang berkesan.

Kedudukan inframerah

Kedudukan inframerah ketepatan boleh mencapai 5 ~ 10 m. Walau bagaimanapun, cahaya inframerah mudah disekat oleh objek atau dinding dalam proses penghantaran, dan jarak penghantaran adalah pendek. Sistem penentududukan mempunyai tahap kerumitan yang tinggi dan keberkesanan dan kepraktisan masih berbeza daripada teknologi lain.

Kedudukan UWB

Kedudukan UWB, ketepatan biasanya tidak lebih daripada 15 cm. Namun, ia masih belum matang. Masalah utama ialah sistem UWB menduduki jalur lebar yang tinggi dan mungkin mengganggu sistem komunikasi wayarles sedia ada yang lain.

Kedudukan dalaman RFID

Ketepatan kedudukan dalaman RFID ialah 1 hingga 3 m. Kelemahannya ialah: volum pengenalan agak kecil, memerlukan peranti pengenalan khusus, peranan jarak, tidak mempunyai keupayaan komunikasi, dan tidak mudah untuk disepadukan ke dalam sistem lain.

Kedudukan Zigbee

Ketepatan kedudukan teknologi Zigbee boleh mencapai meter. Oleh kerana persekitaran dalaman yang kompleks, sangat sukar untuk mewujudkan model penyebaran yang tepat. Oleh itu, ketepatan kedudukan teknologi penentududukan ZigBee adalah sangat terhad.

Kedudukan WLAN

Ketepatan kedudukan WLAN boleh mencapai 5 hingga 10 m. Sistem penentududukan WiFi mempunyai kelemahan seperti kos pemasangan yang tinggi dan penggunaan kuasa yang besar, yang menghalang pengkomersilan teknologi penentududukan dalaman. Ketepatan kedudukan umum kedudukan pengesanan cahaya ialah 2 hingga 5 m. Walau bagaimanapun, disebabkan ciri-cirinya sendiri, untuk mencapai teknologi penentududukan optik berketepatan tinggi, ia mesti dilengkapi dengan penderia optik, dan arahan penderia adalah lebih tinggi. Ketepatan kedudukan komunikasi mudah alih tidak tinggi, dan ketepatannya bergantung pada pengedaran stesen pangkalan mudah alih dan saiz liputan.

Ketepatan kedudukan bagi kedudukan geomagnet adalah lebih baik daripada 30 m. Penderia magnet ialah faktor utama yang menentukan navigasi dan kedudukan geomagnet. Peta rujukan medan magnet persekitaran yang tepat dan algoritma pemadanan maklumat magnet yang boleh dipercayai juga sangat penting. Kos tinggi bagi penderia geomagnet berketepatan tinggi menghalang pempopularan kedudukan geomagnet.

Kedudukan Bluetooth 

Teknologi penentududukan Bluetooth sesuai untuk mengukur jarak pendek dan penggunaan kuasa yang rendah. Ia digunakan terutamanya dalam kedudukan jarak kecil dengan ketepatan 1 hingga 3 m, dan mempunyai keselamatan dan kebolehpercayaan yang sederhana. Peranti Bluetooth bersaiz kecil dan mudah disepadukan ke dalam PDA, PC dan telefon mudah alih, supaya ia mudah dipopularkan. Bagi pelanggan yang telah menyepadukan peranti mudah alih berdaya Bluetooth, selagi fungsi Bluetooth peranti didayakan, sistem penentududukan dalaman Bluetooth boleh menentukan lokasi. Apabila menggunakan teknologi ini untuk penentududukan jarak dekat dalaman, peranti mudah ditemui dan penghantaran isyarat tidak terjejas oleh garis penglihatan. Berbanding dengan beberapa kaedah penentududukan dalaman yang popular, menggunakan Bluetooth berkuasa rendah 4. 0 Kaedah penentududukan dalaman standard mempunyai ciri-ciri kos rendah, skim penggunaan mudah, tindak balas pantas dan ciri teknikal lain, serta pengeluar peranti mudah alih untuk Bluetooth 4. 0 The promosi spesifikasi standard telah membawa kepada prospek pembangunan yang lebih baik.

Sejak pengisytiharan standard Bluetooth 1, terdapat pelbagai kaedah berdasarkan teknologi Bluetooth untuk kedudukan dalaman, termasuk kaedah berdasarkan pengesanan julat, kaedah berdasarkan model penyebaran isyarat dan kaedah berdasarkan padanan cap jari medan . Kaedah berdasarkan pengesanan julat mempunyai ketepatan kedudukan yang rendah dan ketepatan kedudukan ialah 5~10 m, dan ketepatan lokasi adalah kira-kira 3 m berdasarkan model penyebaran isyarat, dan ketepatan lokasi berdasarkan padanan cap jari intensiti medan ialah 2~3 m.

Kedudukan suar 

iBeacons adalah berdasarkan Bluetooth 4.0 BLE (Bluetooth Low Energy). Dengan keluaran teknologi BLE dalam Bluetooth 4.0 dan terbitan kukuh Apple, aplikasi iBeacons telah menjadi teknologi terhangat. Pada masa kini, banyak perkakasan pintar telah mula menyokong aplikasi BLE, terutamanya untuk telefon mudah alih yang baru disenaraikan, dan BLE telah menjadi konfigurasi standard. Oleh itu, penggunaan teknologi BLE untuk kedudukan dalaman telefon mudah alih telah menjadi tempat hangat untuk aplikasi LBS dalaman. Dalam kaedah penentududukan Bluetooth, kaedah berdasarkan padanan cap jari kekuatan medan mempunyai ketepatan tertinggi dan digunakan secara meluas.

Tatal ke