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无线电信标定位

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简介:
无线电信标定位是一种利用固定位置的无线电信标发射信号,通过接收和分析这些信号来确定目标或用户地理位置的技术。这种方法广泛应用于导航、通信及军事领域中,能够提供精确的位置信息,并支持各种移动设备和系统的运行与管理。 德国人撰写的无线点测向入门教程是HAM的必备知识!

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  • 线
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    无线电信标定位是一种利用固定位置的无线电信标发射信号,通过接收和分析这些信号来确定目标或用户地理位置的技术。这种方法广泛应用于导航、通信及军事领域中,能够提供精确的位置信息,并支持各种移动设备和系统的运行与管理。 德国人撰写的无线点测向入门教程是HAM的必备知识!
  • 线基础算法-TDOA、TOA与AOA.rar_AOA MATLAB_TDOA_TOA_TDOA_AOA_线
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    本资源详细介绍并提供了TDOA(到达时间差)、TOA(到达时间)和AOA(到达角度)三种基础算法的MATLAB实现代码,特别侧重于AOA技术的应用。适用于研究无线定位系统的学者与工程师。 TDOA_AOA_TOA无线定位基本算法的Matlab代码可以用于实现基于时间差、角度和到达时间的无线定位技术。这些方法结合使用能够提高定位精度,在各种应用场景中具有广泛的应用价值。相关的Matlab代码可以帮助研究者和工程师快速搭建实验环境,进行进一步的研究与开发工作。
  • 线监测及测向.pdf
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    本书《无线电监测及测向定位》深入浅出地介绍了无线电监测和测向定位的基本原理、技术方法及其应用,旨在帮助读者掌握相关领域的专业知识与实践技能。 《无线电监测与侧向定位》是由西安电子科技大学出版社出版的一本书籍,由张洪顺和王磊主编。
  • 基于LED光源的相机线算法
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    本研究提出了一种创新性的无线定位方法,采用LED光源作为相机定标的参考点,优化了室内定位系统的精度和效率。 为解决现有无线定位算法精度低且成本高的问题,本段落结合基于发光二极管(LED)照明器件的可见光通信(VLC)系统,考虑到相机成像镜头材质不均、装配偏差等因素对图像造成的扭曲与畸变现象,提出了一种新型的基于LED信号光源的相机定标定位算法。该算法通过分析接收机与LED 信号光源的位置关系以及利用 VLC 系统获取的 LED 位置信息来计算出接收机的具体位置和姿态角度,并能借此提升系统的抗干扰性能。 实验结果显示,本算法能够实现厘米级精度的同时,还能精确测量到5°级别的姿态角;此外,在进行对准校正时使用该算法根据定位数据得出的结果比采用跟踪校正的 VLC 系统误比特率提高了两个数量级,从而显著增强了VLC系统的抗干扰能力和稳定性。
  • DeepLocNet: 基于WiFi的惯性线
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    DeepLocNet是一种先进的基于WiFi的定位系统,结合了惯性和无线电信号技术,利用深度学习算法实现高精度室内定位。 无线电惯性SLAM 这个分支包含用于无线电惯性定位的Python模拟器,并支持Pytorch、Keras 和 ROS。相同的MATLAB Simulator可以在matlab分支中找到。 运行模拟器的要求如下:需要安装 Python 3.6 及 Tensorflow/Keras 或 Pytorch。 首先,安装 Anaconda 3 并按照其说明进行设置。 安装完成后,将文件夹中的所有*.ini 文件复制并粘贴到 Pylayers 安装脚本创建的 pylayers_project/ini/ 目录中。 在 Ubuntu 上,默认目录为 ~/pylayers_project/ini/ 。
  • 基于线源技术的固线台灯路设计
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    本项目介绍了一种创新性的固定位置无线台灯设计方案,采用先进的无线电源传输技术,旨在为用户提供便捷、环保且高效的照明解决方案。 项目简介:IDT-P9038-R-EVK无线电源发射板与IDT-P9025AC-R-EVK无线电源接收板构成了一套完整的5W无线能量传输设备,适用于制作高亮度的无线台灯。在本次测试中,采用恒流控制方式驱动高亮发光管,并且每路输出电流可在0-200mA范围内调节;当工作电流为100mA时,实际功率约为2.2W。 该套无线照明系统特别适合于工厂或学生宿舍等需要固定位置光源而无需明线的场合。本项目采用5V 2A手机电源适配器作为输入源,并使用四颗高亮发光二极管(单个LED工作电压为3V,电流可达200mA)作为输出负载。 无线传输部分采用了IDT公司的WPC1.1标准下的5W无线能量解决方案。发射端采用P9038-R-EVK模块,而接收端则使用P9025AC-R-EVK模块;两者之间的线圈均选用了伍尔特的功率型设计以确保稳定可靠。 其中IDT-P9038是一款专为A5和A11类型线圈工作电压设定(4.5V至6.9V)的无线发射器IC,支持高达8W的能量传输,并具有优化EMI/RFI辐射、闭环控制通信协议等功能。此外它还具备专属反向通道模式及数据加密机制以提供安全认证。 而IDT-P9025AC则是一款符合WPC-1.1标准的单芯片无线电源接收器IC,内含全桥整流器和稳压输出级,并具有异物检测功能。此器件能够自动识别发射端并高效启动通信协议;同时支持I²C接口访问多种参数。 为了实现LED灯亮度连续可调的功能,在恒流控制环节中我们采用了基准电压加分压调节方案,通过低端采样运放反馈来精确调整输出电流大小,并且使用了小阻值电阻以减少功耗和外界干扰。经测试发现当工作电流为100mA时管子的热损耗约为0.2W;而200mA下则升至约0.34W。 整个无线充电系统的操作十分简便,发射与接收板之间最大距离可达1cm左右,在实际应用中可以提供极大的便利性。
  • TI GUI线系统
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    TI GUI无线定位系统是一款基于TI芯片开发的高度集成化、模块化的无线定位解决方案。该系统利用先进的信号处理和算法实现精准定位,并提供直观易用的图形用户界面进行配置与监控,广泛应用于物联网、工业自动化及智能建筑等领域,助力提升各类场景下的位置感知能力。 基于Zigbee的无线控制系统采用图形化界面设计,欢迎使用,探索无限可能的无线世界。
  • v1.11.2 需Root即可虚拟
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    标枪定位v1.11.2是一款便捷实用的位置模拟工具,用户无需获取ROOT权限就能轻松更改设备地理位置,适用于多种场景需求。 标枪定位 v1.11.2 免Root实现虚拟定位功能,无需获取设备的Root权限即可轻松修改位置并模拟移动。
  • 相关论文__
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    本论文集聚焦于无源定位技术的研究进展与应用实践,涵盖算法优化、系统设计及实际案例分析等多个方面,旨在推动该领域理论与技术的发展。 无源定位技术是一种在无需使用主动发射信号的情况下,通过分析环境中现有的无线电信号来确定目标位置的技术。这种技术广泛应用于军事、安全、物联网和无线通信等多个领域,并具有节省能源及隐蔽性强等优点。 一、基本原理 无源定位系统通常依赖于接收到的信号强度指示(RSSI)、到达时间差(TDOA)或到达角度(AOA)来计算目标的位置。这些信息可以从无线通信信号的多路径传播、反射和散射中获取,通过对多个接收站的数据融合可以提高定位精度。 二、基于RSSI的无源定位 该方法主要利用信号强度与距离的关系进行定位。然而,由于无线信道复杂性(如阴影衰落、多径效应),单纯依靠RSSI导致较大的定位误差。因此,论文中会探讨各种校正模型和算法(如KNN、回归分析及机器学习)以减少环境因素的影响并提升精度。 三、基于TDOA与AOA的无源定位 TDOA方法通过信号到达不同接收点的时间差来确定目标位置,需要至少三个接收站。而AOA则利用测量入射角进行定位,通常需多个天线阵列。这两种技术均要求精确时间同步及角度估计,论文中会讨论如何优化这些算法以降低误差。 四、多模态融合定位 鉴于单一方法的局限性,许多研究采用RSSI、TDOA和AOA等多种信息结合的方式,并利用数据融合技术(如卡尔曼滤波或粒子滤波)来进一步提高性能。这种方法在复杂环境下的表现尤为突出。 五、无线网络环境中的无源定位 在这种环境下,信号干扰及动态网络拓扑等问题使得无源定位更具挑战性。论文可能会探讨如何利用网络信息辅助定位,例如信标节点的位置信息和流量模式等。 六、隐私保护与安全性 由于涉及对无线信号的监听,该技术可能引发隐私问题。相关研究会讨论在保证功能的同时保护用户隐私的方法,如匿名化技术和安全协议设计。 七、实时性和低功耗优化 无源定位系统通常需在资源有限设备上运行,因此实现实时性并降低能耗是重要方向之一。论文可能会关注低功耗算法设计、快速定位算法以及分布式架构的优化策略。 综上所述,无源定位的研究涵盖了信号处理、数据融合、机器学习及网络协议等多个领域,并不断推动技术进步以提高其实用性和准确性。通过深入理解理论基础和掌握最新研究成果,我们可以为未来研究提供启示。