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无线定位系统中TOF测距的瞬时故障分析与处理研究.pdf

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简介:
本文探讨了无线定位系统中基于飞行时间(TOF)技术的测距方法遇到的瞬时故障问题,并提出相应的解决策略,以提高系统的稳定性和准确性。 本段落研究的核心内容是基于TOF(Time of Flight,飞行时间)测距技术的无线定位系统在遭遇瞬时故障时的分析与处理方法。这类系统的准确性和可靠性对整个应用性能具有决定性影响。然而,在实际操作中,这些系统可能会受到电磁干扰、传感器网络节点软硬件状态突变等因素的影响,从而导致定位不准确或数据遗漏等瞬时故障问题。 瞬时故障指的是持续时间短且不会造成永久性损坏的故障,通常由外部或内部不确定因素引起,并难以被发现和隔离。尽管这类故障发生频率较高,但目前的研究多集中在如何恢复永久性故障上,对瞬时故障处理方法的关注相对较少。 为了应对基于TOF测距技术的无线定位系统在遇到瞬时故障时出现的定位失效问题,本段落提出了一套综合性的解决方案。具体来说,该方案从TOF测距和无线通信两个方面入手,旨在有效控制由瞬时故障引起的系统定位失效,并提高系统的定位效率与精度。 实验结果证明了所提方法的有效性,在一定程度上改善了系统的性能指标。在相关研究背景中提及的无线传感器网络作为当前的研究热点之一,涵盖了硬件设计、网络协议以及基于该技术的应用等多个领域;而无线定位技术则是其中的关键组成部分,其稳定性和准确性对整个系统至关重要。 先前文献提出了一些处理瞬时故障的方法:例如文献[5]针对宇宙射线引起的星载计算机瞬时故障使用SITFT软件实现检测算法,并结合复位和标签对比分析来恢复故障;另一篇文献则采用中值策略与空间补偿策略以应对基于RSSI定位技术的无线系统中的此类问题。然而,这些方法在处理无线定位系统的瞬时故障方面仍显不足。 为解决上述问题,本段落提出了一种新的方案,从TOF测距和无线通信两个角度入手来更全面地解决可能遇到的问题,并通过实验验证了其有效性,在减少定位失败次数的同时提高了系统性能。文章作者王洪成是专注于无线传感器网络应用研究的研究生;通讯联系人周纯杰教授则是华中科技大学控制科学与工程系的研究人员,他的主要研究方向包括网络化控制系统和无线传感器网络。 总之,本段落针对基于TOF测距技术的无线定位系统在实际使用过程中可能出现的瞬时故障问题提出并验证了一种综合性的解决方案。该方案通过优化两个方面的性能提高了系统的效率和精度,并为相关领域的应用提供了新的思路。

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    本文探讨了无线定位系统中基于飞行时间(TOF)技术的测距方法遇到的瞬时故障问题,并提出相应的解决策略,以提高系统的稳定性和准确性。 本段落研究的核心内容是基于TOF(Time of Flight,飞行时间)测距技术的无线定位系统在遭遇瞬时故障时的分析与处理方法。这类系统的准确性和可靠性对整个应用性能具有决定性影响。然而,在实际操作中,这些系统可能会受到电磁干扰、传感器网络节点软硬件状态突变等因素的影响,从而导致定位不准确或数据遗漏等瞬时故障问题。 瞬时故障指的是持续时间短且不会造成永久性损坏的故障,通常由外部或内部不确定因素引起,并难以被发现和隔离。尽管这类故障发生频率较高,但目前的研究多集中在如何恢复永久性故障上,对瞬时故障处理方法的关注相对较少。 为了应对基于TOF测距技术的无线定位系统在遇到瞬时故障时出现的定位失效问题,本段落提出了一套综合性的解决方案。具体来说,该方案从TOF测距和无线通信两个方面入手,旨在有效控制由瞬时故障引起的系统定位失效,并提高系统的定位效率与精度。 实验结果证明了所提方法的有效性,在一定程度上改善了系统的性能指标。在相关研究背景中提及的无线传感器网络作为当前的研究热点之一,涵盖了硬件设计、网络协议以及基于该技术的应用等多个领域;而无线定位技术则是其中的关键组成部分,其稳定性和准确性对整个系统至关重要。 先前文献提出了一些处理瞬时故障的方法:例如文献[5]针对宇宙射线引起的星载计算机瞬时故障使用SITFT软件实现检测算法,并结合复位和标签对比分析来恢复故障;另一篇文献则采用中值策略与空间补偿策略以应对基于RSSI定位技术的无线系统中的此类问题。然而,这些方法在处理无线定位系统的瞬时故障方面仍显不足。 为解决上述问题,本段落提出了一种新的方案,从TOF测距和无线通信两个角度入手来更全面地解决可能遇到的问题,并通过实验验证了其有效性,在减少定位失败次数的同时提高了系统性能。文章作者王洪成是专注于无线传感器网络应用研究的研究生;通讯联系人周纯杰教授则是华中科技大学控制科学与工程系的研究人员,他的主要研究方向包括网络化控制系统和无线传感器网络。 总之,本段落针对基于TOF测距技术的无线定位系统在实际使用过程中可能出现的瞬时故障问题提出并验证了一种综合性的解决方案。该方案通过优化两个方面的性能提高了系统的效率和精度,并为相关领域的应用提供了新的思路。
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