[发明专利]基于最小化RFID阅读器的区域划分室内定位模型的建立方法无效

专利信息
申请号: 201310134858.2 申请日: 2013-04-18
公开(公告)号: CN103197281A 公开(公告)日: 2013-07-10
发明(设计)人: 叶芝慧;倪睿;张婧;李文峰;赵康僆;方元;沈毅成 申请(专利权)人: 南京大学
主分类号: G01S5/12 分类号: G01S5/12
代理公司: 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 代理人: 柏尚春
地址: 210046 江苏省南京市*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 基于 最小化 rfid 阅读器 区域 划分 室内 定位 模型 建立 方法
【权利要求书】:

1.一种基于最小化RFID阅读器的区域划分室内定位模型的建立方法,其特征在于:所述定位模型的建立方法包括如下步骤:

(1)将一组探测距离均为r的RFID阅读器均匀分布于待探测区域,在所述探测区域内,每个标签都能够被RFID阅读器探测到,如果在一定区域内能确保每个标签能被3个或者3个以上的RFID阅读器读到,则在该区域内无需再增加阅读器分布密度;

(1.1)所述RFID阅读器探测天线的发射功率固定,且将RFID阅读器中对标签的RSSI信号强度的检测功能删去;

(2)根据步骤(1)所述的RFID阅读器分布原则计算,得出RFID阅读器的分布模型为三角形分布模型和正方形分布模型;

(2.2)所述RFID阅读器的分布模型计算过程为:已知N边形的每个内角度为而为了满足一个区域能被单一的N边形不重叠地无缝布满,每个内角度必须能够被360整除,即

180(N-2)N=360m,]]>其中m为正整数

上式可化简为:为使m为正整数

求解上式可知N=3,4,6

即可得到,只有三角形,正方形,六边形,而每个六边形可以分解为6个小三角形,所以只需要考虑三角形和正方形两种模型情况;

(3)当建立RFID阅读器正方形模型时,根据步骤(1)中的RFID阅读器分布原则,相邻两个RFID阅读器之间的距离d为

(3.1)在所探测区域中放入一堵墙,墙外的探测范围就会相应缩小,假设阅读器探测器距离为r,墙体对信号的削弱导致探测距离减小s,在墙外,探测范围所形成的探测圆半径为r-s,如果同时隔着2道墙,那么两道墙外探测范围所形成的探测圆半径为r-2s,在上述有墙的探测圆半径基础上分布步骤(3)中相邻两个RFID阅读器之间的距离d;

(4)当建立RFID阅读器三角形模型时,根据步骤(1)中的RFID阅读器分布原则,相邻两个RFID阅读器之间的距离d为

(4.1)在所探测区域中放入一堵墙,墙外的探测范围就会相应缩小,假设阅读器探测器距离为r,墙体对信号的削弱导致探测距离减小s,在墙外,探测范围所形成的探测圆半径为r-s,如果同时隔着2道墙,那么2道墙外探测范围所形成的探测圆半径为r-2s,在上述有墙的探测圆半径基础上分布步骤(4)中相邻两个RFID阅读器之间的距离d;

(5)在服务器端建立一套适应室内环境的探测系统,将室内墙的分布情况输入计算机,检测墙体对RFID阅读器探测圆半径r导致探测距离减小s,并且根据墙体分布情况来计算每个RFID阅读器的探测范围,然后根据探测要求步骤(4)中正方形模型或者步骤(4)中的三角形模型来进行RFID阅读器的布置,将数据存入服务器数据库中。

2.根据权利要求1所述的基于最小化RFID阅读器的区域划分定位模型的建立方法,其特征在于:所述RFID阅读器分布密度小于0.65/r2个每平方米时,RFID阅读器采用三角形模型分布。

3.根据权利要求1所述的基于最小化RFID阅读器的区域划分定位模型的建立方法,其特征在于:所述RFID阅读器分布密度大于0.65/r2个每平方米时,RFID阅读器采用正方形模型分布。

4.根据权利要求1所述的基于最小化RFID阅读器的区域划分定位模型的建立方法,其特征在于:所述正方形模型中相邻两个RFID阅读器d=r,定位精度最高。

5.根据权利要求1所述的基于最小化RFID阅读器的区域划分定位模型的建立方法,其特征在于:所述三角形模型中相邻两个RFID阅读器d=1.35r,所述RFID阅读器利用效率最高。

6.根据权利要求1所述的基于最小化RFID阅读器的区域划分定位模型的建立方法,其特征在于:所述三角形模型中相邻两个RFID阅读器所述RFID阅读器使用数量最少。

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