CN108169709A - 一种基于分布式天线的室内三维定位方法 - Google Patents

一种基于分布式天线的室内三维定位方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108169709A
CN108169709A CN201810172200.3A CN201810172200A CN108169709A CN 108169709 A CN108169709 A CN 108169709A CN 201810172200 A CN201810172200 A CN 201810172200A CN 108169709 A CN108169709 A CN 108169709A
Authority
CN
China
Prior art keywords
das
antenna sets
antenna
terminal
centre
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201810172200.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108169709B (zh
Inventor
王衍文
王世芳
王渭森
马晓璠
马玥
武锐
王旭东
任旺旺
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Xi'an Maode Communication Technology Co ltd
Original Assignee
Xijing University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Xijing University filed Critical Xijing University
Priority to CN201810172200.3A priority Critical patent/CN108169709B/zh
Publication of CN108169709A publication Critical patent/CN108169709A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108169709B publication Critical patent/CN108169709B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
    • G01S5/06Position of source determined by co-ordinating a plurality of position lines defined by path-difference measurements

Abstract

一种基于分布式天线的无线室内定位方法,利用分布式天线并结合三维波束,实现室内实时空间定位,分布式天线组有效改善了系统的覆盖,可以通过天线组的分布来调整覆盖区域内的功率分布,降低终端的平均发射功率;天线单元散布在小区中放置,缩短了平均接入距离,减少了路径损耗。基于天线下倾角修正的3D预编码构造方法,在求出的预编码中包含了水平维和垂直维的信道信息,以及下倾角的影响,从而有效抑制干扰,提升系统整体性能。增加了垂直维的波束,提高了待定位终端的有用信号接收功率,增大覆盖空间,具有较好的抗室内多径效果。基于球心‑外心连线交点及距离加权的形心空间坐标估计法,准确度较高,易于工程实现。

Description

一种基于分布式天线的室内三维定位方法
技术领域
本发明涉及空间定位技术领域,具体涉及一种基于分布式天线的室内三维定位方法。
背景技术
随着数据业务和多媒体业务的快速增加,人们对定位的需求日益增大。如在机场大厅、展厅和公共场所快速找到安全出口、电梯。室内找车位、停车和计时计费。商店根据顾客的位置向顾客推送关于商品的促销活动、排队预约和支付服务。大型建筑物应急疏散、公共安全和灾后救援等。
目前的大多数定位算法是针对二维平面展开研究的,然而在实际应用中常常需要提供节点的三维位置信息,室内三维定位技术较二维平面定位具有更大的实用价值。由于室内环境的特殊性与复杂性,使得室内三维定位技术面临克服室内环境因素对信号强度的影响,进而给用户提供高精度、低复杂度、立体化的定位服务。
利用波束扫描实现定位,如申请号为201710697495.1的专利。该专利采用多天线标签,结合波束扫描,实现室内定位。但二维波束中垂直方向的天线下倾角是固定的,只是利用水平方向的空域资源,能量的汇聚度不够高,从而限制了覆盖范围。
基于三维环境模型匹配的室内定位方法,如申请号为201410831889.8的专利。利用传感器采集到的三维信息进行室内环境建模、位置分析与信息标定。用户收集当前场景信息,通过与三维环境模型信息进行对比与特征匹配,实现用户的室内定位。该方法需要建立精确的三维环境模型,且定位估计过程繁琐。
一种高精度三维实景室内外一体化定位方法及装置,如申请号为201610813895.X的专利,其方法是将GPS定位结果引入室内,在室内选取GPS坐标可测的几个基准点,以基准点为坐标原点建立平台坐标系;于基准点处引入激光三维扫描仪获取室内三维点云信息,将点云统一到平台坐标系;将超宽带室内定位系统坐标系与上述坐标数据作进一步坐标转换,完成室内目标定位。但该定位系统结构复杂,成本高,实施难度大。
综上所述方法均不适用于环境复杂、定位精准、实时性要求高的室内三维定位。
发明内容
为了克服上述现有技术的缺点,本发明提供一种基于分布式天线的无线室内定位方法,利用分布式天线并结合三维波束,实现室内实时空间定位。
为了达到上述目的,本发明采取的技术方案为:
1、一种基于分布式天线的室内三维定位方法,包含有基带处理单元(BBU,Building Base band Unite)、分布式天线组(DAS,Distributed Antenna Sets),以及终端Q,BBU通过馈线与室内每个分布式天线组相连成的定位系统,天线组分别接收单天线终端Q发送的sounding信号,BBU通过天线组得到终端Q发送的sounding信号后,进行相应的处理,其中设天线组DASk,k=1,2,…,K,均采用平面阵列,K为天线组数,阵元数为Mk×Nk,Mk为平面天线阵列的行数,Nk为平面天线阵列的列数,阵元间距为d,其特征在于,该基于该系统的室内三维定位方法,包括以下步骤:
步骤1、基站根据接收到的上行sounding信号估计信道并生成预编码矩阵由上行链路信道估计得到天线组DASk,水平维信道矩阵Hh,1,Hh,2,…,Hh,Nk,其中Hh,i表示第i行天线到移动终端Q的信道矩阵,k=1,2,…,K,i=1,2,…,Nk,则根据下式选择天线组DASk的水平维预编码子矩阵:
式中,上角标H为共轭转置算子,tr()表示求矩阵的迹,wc为码字,codebook为码本,即LTE协议中的码本,∈为属于符号,表示使后面这个式子达到最大值时的wc取值,上式表示在码本中选择使得目标函数值最大的码字作为预编码矩阵,则天线组DASk的水平维预编码矩阵为:
同理,可以由上行链路信道估计得到天线组DASk垂直维信道矩阵其中Hv,i表示第i列天线到移动终端Q的信道矩阵,k=1,2,…,K,i=1,2,…,Mk,则根据下式选择DASk天线组的垂直维预编码初始矩阵:
一般平面天线阵列可通过下倾角调整天线的垂直发射方向,下倾后的天线阵列将给垂直维的每列天线带来一个影响因子δ,假设天线组DASk(k=1,2,…,K)的下倾角为θk,则:
式中,e为Euler指数,约等于2.718;π为圆周率,约等于3.1415;λ为无线电波的波长,于是,得到天线组DASk的垂直维预编码子矩阵:
式中,运算符·为点积符号;则天线组DASk的垂直维预编码矩阵为:
天线组DASk针对终端Q的预编码矩阵为:
式中,为Kronecker积符号,则基站针对终端Q的预编码矩阵为:
W=[W1,W2,…,WK]
即W1、W2、…、WK分别为预编码矩阵W的列;
步骤2、根据预编码矩阵进行波束形成;
假设基站发射信号为s=[s1,s2,…,sK],其中信号s1,s2,…,sK分别为天线组DASk,k=1,2,…,K,上发射的信号,则基站的发射信号波束为:
W·s=[W1·s1,W1·s2,…,WK·sK]
在室内定位时,基站发射信号一般为简单的天线组序号及天线组位置坐标等;可以采用以下发射方式:
天线组DASk(k=1,2,…,K)上发射不同的信号,即分别发射各自的序号和位置信息;
天线组DASk,k=1,2,…,K,上发射相同的信号,即全部天线组的序号和位置信息均在每个天线组上发射;
步骤3、移动终端检测及空间定位;
通过接收信号强度(RSSI,Received Signal Strength Indication)距离损耗模型求得待定位终端Q与天线组DASk,k=1,2,…,K,之间的距离lk,k=1,2,…,K,分别以天线组DASk为圆心,距离lk为半径得到K个球,实际的待定位终端在这K个球所围成的空间区域中;
实际上,取四个不在同一平面上四个天线组即满足定位需求,设移动终端Q的坐标为(x,y,z),四个天线组DAS1、DAS2、DAS3和DAS4的坐标分别为(x1,y1,z1)、(x2,y2,z2)、(x3,y3,z3)和(x4,y4,z4);则利用距离损耗模型估计出终端Q到各个天线组DAS1、DAS2、DAS3和DAS4的距离分别为l1、l2、l3和l4;建立三维空间球面方程组,三维空间以天线组DAS1、DAS2、DAS3和DAS4的坐标(x1,y1,z1)、(x2,y2,z2)、(x3,y3,z3)和(x4,y4,z4)为球心,分别以l1、l2、l3和l4为半径的球面方程组;
估计以四个天线组DAS1、DAS2、DAS3和DAS4的坐标(x1,y1,z1)、(x2,y2,z2)、(x3,y3,z3)和(x4,y4,z4)为顶点的三棱锥外接球球心坐标,即外心坐标(x,y,z);求出上述四个球球心与三棱锥外接球球心连线与球面的交点,共4个内侧交点,
记为求此4个内侧交点的形心作为待测终端的位置坐标;采用基于空间球的三维加权形心方法进行估计,加权系数η1234取距离的倒数,即
则待测点Q三维坐标的估计值为:
本发明的有益效果:
1)分布式天线组有效改善了系统的覆盖,尤其在不利于传播的环境中,相较于集中天线结构,可以通过天线组的分布来调整覆盖区域内的功率分布,降低终端的平均发射功率;天线单元散布在小区中放置,缩短了平均接入距离,减少了路径损耗。
2)基于天线下倾角修正的3D预编码构造方法,在求出的预编码中包含了水平维和垂直维的信道信息,以及下倾角的影响,从而有效抑制干扰,提升系统整体性能。
3)本发明的三维波束,在传统水平维波束的基础上,增加了垂直维的波束,提高了待定位终端的有用信号接收功率,增大覆盖空间,具有较好的抗室内多径效果。
4)基于球心-外心连线交点及距离加权的形心空间坐标估计法,准确度较高,实施简洁,易于工程实现。
附图说明
图1是本发明方法的流程图。
图2是本发明一种基于分布式天线组的室内定位系统结构图。
图3是本发明基于球心-外心连线与球面交点的形心定位方法的示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明做详细描述。
图2是本发明一种基于分布式天线组的室内定位系统结构图,该系统包含有基带处理单元(BBU,Building Base band Unite)、分布式天线组(DAS,Distributed AntennaSets)由DAS1、DAS2、DAS3和DAS4等四个天线组构成,以及终端Q。BBU通过馈线与室内分布式天线组中的4个天线组相连。
设天线组DASk(k=1,2,…,4)均采用平面阵列,阵元数为Mk×Nk,Mk为平面天线阵列的行数,Nk为平面天线阵列的列数,阵元间距为d。
天线组分别接收终端Q发送的sounding信号,BBU通过天线组得到终端Q发送的sounding信号后,进行相应的处理。
图1是本发明方法的流程图,包括以下步骤:
步骤1、基站根据接收到的上行sounding信号估计信道,并生成预编码矩阵
1.1)根据水平维信道矩阵,得到天线组DASk的水平维预编码矩阵
由上行链路信道估计得到天线组DASk(k=1,2,…,K)水平维信道矩阵其中Hh,i(i=1,2,…,Nk)表示第i行天线到移动终端Q的信道矩阵,则根据下式选择天线组DASk的水平维预编码子矩阵:
式中,上角标H为共轭转置算子,tr()表示求矩阵的迹,wc为码字,codebook为码本(如LTE协议中的码本),∈为属于符号,表示使后面这个式子达到最大值时的wc取值,上式表示在码本中选择使得目标函数值最大的码字作为预编码矩阵。
则天线组DASk的水平维预编码矩阵为:
1.2)根据垂直维信道矩阵,得到天线组DASk的垂直维预编码矩阵
由上行链路信道估计得到天线组DASk(k=1,2,…,K)垂直维信道矩阵其中Hv,i(i=1,2,…,Mk)表示第i列天线到移动终端Q的信道矩阵,则根据下式选择DASk天线组的垂直维预编码初始矩阵:
一般平面天线阵列可通过下倾角调整天线的垂直发射方向,下倾后的天线阵列将给垂直维的每列天线带来一个影响因子δ,假设天线组DASk(k=1,2,…,K)的下倾角为θk,则:
式中,e为Euler指数,约等于2.718;π为圆周率,约等于3.1415;λ为无线电波的波长。
于是,得到天线组DASk的垂直维预编码子矩阵:
式中,运算符·为点积符号。
则天线组DASk的垂直维预编码矩阵为:
1.3)水平维预编码矩阵与垂直维预编码矩阵进行Kronecker乘积,得到天线组DASk的预编码矩阵
天线组DASk针对终端Q的预编码矩阵为:
式中,为Kronecker积符号。
1.4)根据天线组DASk的各预编码矩阵,构造基站针对终端Q的预编码矩阵基站针对终端Q的预编码矩阵为:
W=[W1,W2,…,WK]
即W1、W2、W3和W4分别为预编码矩阵W的列。
步骤2、根据预编码矩阵进行波束形成
假设基站发射信号为s=[s1,s2,…,s4],其中信号s1,s2,…,s4分别为天线组DASk(k=1,2,…,4)上发射的信号,则基站的发射信号波束为:
W·s=[W1·s1,W1·s2,…,W4·s4]
在室内定位时,基站发射信号一般为简单的天线组序号及天线组位置坐标等;可以采用以下发射方式:
天线组DASk(k=1,2,…,4)上发射不同的信号,即分别发射各自的序号和位置信息;
天线组DASk(k=1,2,…,4)上发射相同的信号,即全部天线组的序号和位置信息均在每个天线组上发射;
步骤3、移动终端检测及空间定位
如图3所示,通过RSSI距离损耗模型求得待定位终端Q与天线组DASk(k=1,2,…,4)之间的距离lk(k=1,2,…,4),分别以天线组DASk(k=1,2,…,4)为圆心,距离lk(k=1,2,…,4)为半径得到四个球,实际的待定位终端在这四个球所围成的空间区域中;再估计以四个天线组DAS1、DAS2、DAS3和DAS4的坐标(x1,y1,z1)、(x2,y2,z2)、(x3,y3,z3)和(x4,y4,z4)为顶点的三棱锥外接球球心坐标(x,y,z);然后求出这四个球球心与三棱锥外接球球心连线与球面的交点,共四个内侧交点,求此四个交点的形心作为待测终端的位置坐标。
3.1)验证四个天线组DASk(k=1,2,…,4)的坐标不在同一平面上
四个坐标确定唯一的三棱锥,进而确定出唯一的移动终端位置坐标;实际上,四个天线组DAS1、DAS2、DAS3和DAS4是预先布置的且不在同一个平面上。
3.2)利用距离损耗模型估计终端Q到各个天线组的距离
设移动终端Q的坐标为(x,y,z),四个天线组DAS1、DAS2、DAS3和DAS4的坐标分别为(x1,y1,z1)、(x2,y2,z2)、(x3,y3,z3)和(x4,y4,z4)。
则利用距离损耗模型估计出终端Q到各个天线组DAS1、DAS2、DAS3和DAS4的距离分别为l1、l2、l3和l4
3.3)建立三维空间球面方程组
三维空间以天线组DAS1、DAS2、DAS3和DAS4的坐标(x1,y1,z1)、(x2,y2,z2)、(x3,y3,z3)和(x4,y4,z4)为球心,分别以l1、l2、l3和l4为半径的球面方程:
理论上,根据上述估计得到的移动终端Q与四个天线组DAS1、DAS2、DAS3和DAS4的欧式距离l1、l2、l3和l4,求解得到移动终端Q的坐标,上述方程组求解可视为求空间4个球面的相交点。在实际应用中,由于存在测量误差,四个球可能不准确相交于一点。为此,采用基于球心和外心连线与球面交点的形心算法进行估计。
3.4)估计以四个天线组的坐标为顶点的三棱锥的外接球球心坐标
估计以四个天线组DAS1、DAS2、DAS3和DAS4的坐标(x1,y1,z1)、(x2,y2,z2)、(x3,y3,z3)和(x4,y4,z4)为顶点的三棱锥的外接球球心坐标,即外心坐标(x,y,z)
则有
式中,(i=1,2,3,4),||为行列式符号。
3.5)求出上述四个球球心与三棱锥外接球球心连线与球面的交点,共4个内侧交点,并以距离倒数作为加权系数,求此4个交点的形心作为待测终端的位置坐标。
球心(x1,y1,z1)与外心(x,y,z)的连线方程:
球心(x2,y2,z2)与外心(x,y,z)的连线方程:
球心(x3,y3,z3)与外心(x,y,z)的连线方程:
球心(x4,y4,z4)与外心(x,y,z)的连线方程:
将(1)、(5)式联立求解得到两个交点g1、g2,取g1、g2中距离其它三个(x2,y2,z2)、(x3,y3,z3)和(x4,y4,z4)球心近的交点为内侧交点,记为
将(2)、(6)式联立求解得到两个交点g3、g4,取g3、g4中距离其它三个(x1,y1,z1)、(x3,y3,z3)和(x4,y4,z4)球心近的交点为内侧交点,记为
将(3)、(7)式联立求解得到两个交点g5、g5,取g5、g5中距离其它三个(x1,y1,z1)、(x2,y2,z2)和(x4,y4,z4)球心近的交点为内侧交点,记为
将(4)、(8)式联立求解得到两个交点g7、g8,取g7、g8中距离其它三个(x1,y1,z1)、(x2,y2,z2)和(x3,y3,z3)球心近的交点为内侧交点,记为采用基于空间球的三维加权形心方法进行估计,加权系数η1234取距离的倒数,即
则待测点Q三维坐标的估计值为:
本发明可克服目前室内定位存在的定位方法复杂,定位精度较低等问题,具有覆盖广、抗多径效果好、可扩展性强等特点,可以实现室内实时三维定位。

Claims (1)

1.一种基于分布式天线的室内三维定位方法,包含有基带处理单元(BBU,BuildingBase band Unite)、分布式天线组(DAS,Distributed Antenna Sets),以及终端Q,BBU通过馈线与室内每个分布式天线组相连成的定位系统,天线组分别接收单天线终端Q发送的sounding信号,BBU通过天线组得到终端Q发送的sounding信号后,进行相应的处理,其中设天线组DASk,k=1,2,…,K,均采用平面阵列,K为天线组数,阵元数为Mk×Nk,Mk为平面天线阵列的行数,Nk为平面天线阵列的列数,阵元间距为d,其特征在于,该基于该系统的室内三维定位方法,包括以下步骤:
步骤1、基站根据接收到的上行sounding信号估计信道并生成预编码矩阵由上行链路信道估计得到天线组DASk,水平维信道矩阵其中Hh,i表示第i行天线到移动终端Q的信道矩阵,k=1,2,…,K,i=1,2,…,Nk,则根据下式选择天线组DASk的水平维预编码子矩阵:
式中,上角标H为共轭转置算子,tr()表示求矩阵的迹,wc为码字,codebook为码本,即LTE协议中的码本,∈为属于符号,表示使后面这个式子达到最大值时的wc取值,上式表示在码本中选择使得目标函数值最大的码字作为预编码矩阵,则天线组DASk的水平维预编码矩阵为:
同理,可以由上行链路信道估计得到天线组DASk垂直维信道矩阵其中Hv,i表示第i列天线到移动终端Q的信道矩阵,k=1,2,…,K,i=1,2,…,Mk,则根据下式选择DASk天线组的垂直维预编码初始矩阵:
一般平面天线阵列可通过下倾角调整天线的垂直发射方向,下倾后的天线阵列将给垂直维的每列天线带来一个影响因子δ,假设天线组DASk(k=1,2,…,K)的下倾角为θk,则:
式中,e为Euler指数,约等于2.718;π为圆周率,约等于3.1415;λ为无线电波的波长,于是,得到天线组DASk的垂直维预编码子矩阵:
式中,运算符·为点积符号;则天线组DASk的垂直维预编码矩阵为:
天线组DASk针对终端Q的预编码矩阵为:
式中,为Kronecker积符号,则基站针对终端Q的预编码矩阵为:
W=[W1,W2,…,WK]
即W1、W2、…、WK分别为预编码矩阵W的列;
步骤2、根据预编码矩阵进行波束形成;
假设基站发射信号为s=[s1,s2,…,sK],其中信号s1,s2,…,sK分别为天线组DASk,k=1,2,…,K,上发射的信号,则基站的发射信号波束为:
W·s=[W1·s1,W1·s2,…,WK·sK]
在室内定位时,基站发射信号一般为简单的天线组序号及天线组位置坐标等;可以采用以下发射方式:
天线组DASk(k=1,2,…,K)上发射不同的信号,即分别发射各自的序号和位置信息;
天线组DASk,k=1,2,…,K,上发射相同的信号,即全部天线组的序号和位置信息均在每个天线组上发射;
步骤3、移动终端检测及空间定位;
通过接收信号强度(RSSI,Received Signal Strength Indication)距离损耗模型求得待定位终端Q与天线组DASk,k=1,2,…,K,之间的距离lk,k=1,2,…,K,分别以天线组DASk为圆心,距离lk为半径得到K个球,实际的待定位终端在这K个球所围成的空间区域中;
实际上,取四个不在同一平面上四个天线组即满足定位需求,设移动终端Q的坐标为(x,y,z),四个天线组DAS1、DAS2、DAS3和DAS4的坐标分别为(x1,y1,z1)、(x2,y2,z2)、(x3,y3,z3)和(x4,y4,z4);则利用距离损耗模型估计出终端Q到各个天线组DAS1、DAS2、DAS3和DAS4的距离分别为l1、l2、l3和l4;建立三维空间球面方程组,三维空间以天线组DAS1、DAS2、DAS3和DAS4的坐标(x1,y1,z1)、(x2,y2,z2)、(x3,y3,z3)和(x4,y4,z4)为球心,分别以l1、l2、l3和l4为半径的球面方程组;
估计以四个天线组DAS1、DAS2、DAS3和DAS4的坐标(x1,y1,z1)、(x2,y2,z2)、(x3,y3,z3)和(x4,y4,z4)为顶点的三棱锥外接球球心坐标,即外心坐标(x,y,z);求出上述四个球球心与三棱锥外接球球心连线与球面的交点,共4个内侧交点,记为求此4个内侧交点的形心作为待测终端的位置坐标;采用基于空间球的三维加权形心方法进行估计,加权系数η1234取距离的倒数,即
则待测点Q三维坐标的估计值为:
CN201810172200.3A 2018-03-01 2018-03-01 一种基于分布式天线的室内三维定位方法 Active CN108169709B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810172200.3A CN108169709B (zh) 2018-03-01 2018-03-01 一种基于分布式天线的室内三维定位方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810172200.3A CN108169709B (zh) 2018-03-01 2018-03-01 一种基于分布式天线的室内三维定位方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108169709A true CN108169709A (zh) 2018-06-15
CN108169709B CN108169709B (zh) 2021-11-16

Family

ID=62511437

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810172200.3A Active CN108169709B (zh) 2018-03-01 2018-03-01 一种基于分布式天线的室内三维定位方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108169709B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110267196A (zh) * 2019-06-18 2019-09-20 西京学院 一种基于三维码映射的室内定位方法
CN110275132A (zh) * 2019-06-18 2019-09-24 西京学院 一种基于二维码映射的室内定位方法
CN110392356A (zh) * 2019-06-03 2019-10-29 西京学院 一种基于波束匹配的室内定位方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103235284A (zh) * 2013-03-29 2013-08-07 中国气象科学研究院 一种多站闪电甚高频辐射源三维定位方法和系统
CN104125638A (zh) * 2010-01-15 2014-10-29 苹果公司 管理用于基于网络的定位系统的位置数据库
US20150208251A1 (en) * 2014-01-20 2015-07-23 Electronics And Telecommunications Research Institute Method of beamforming and 3d antenna array
CN105203993A (zh) * 2014-06-30 2015-12-30 中国地质大学(武汉) 地下管道三点定位仪及其工作方法
CN106464319A (zh) * 2014-05-15 2017-02-22 Lg电子株式会社 在无线通信系统中针对3d mimo计算反馈信息的方法和设备
CN107544054A (zh) * 2017-08-15 2018-01-05 西京学院 一种基于环境反向散射的室内定位方法和装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104125638A (zh) * 2010-01-15 2014-10-29 苹果公司 管理用于基于网络的定位系统的位置数据库
CN103235284A (zh) * 2013-03-29 2013-08-07 中国气象科学研究院 一种多站闪电甚高频辐射源三维定位方法和系统
US20150208251A1 (en) * 2014-01-20 2015-07-23 Electronics And Telecommunications Research Institute Method of beamforming and 3d antenna array
CN106464319A (zh) * 2014-05-15 2017-02-22 Lg电子株式会社 在无线通信系统中针对3d mimo计算反馈信息的方法和设备
CN105203993A (zh) * 2014-06-30 2015-12-30 中国地质大学(武汉) 地下管道三点定位仪及其工作方法
CN107544054A (zh) * 2017-08-15 2018-01-05 西京学院 一种基于环境反向散射的室内定位方法和装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
刘玉恒等: ""无线传感器网络三维自身定位方法"", 《背景航空航天大学学报》 *
王丹: ""APIT改进算法在三维定位方法中的应用研究"", 《中国优秀硕士学士论文全文数据库》 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110392356A (zh) * 2019-06-03 2019-10-29 西京学院 一种基于波束匹配的室内定位方法
CN110392356B (zh) * 2019-06-03 2020-09-04 西京学院 一种基于波束匹配的室内定位方法
CN110267196A (zh) * 2019-06-18 2019-09-20 西京学院 一种基于三维码映射的室内定位方法
CN110275132A (zh) * 2019-06-18 2019-09-24 西京学院 一种基于二维码映射的室内定位方法
CN110267196B (zh) * 2019-06-18 2021-03-23 西京学院 一种基于三维码映射的室内定位方法
CN110275132B (zh) * 2019-06-18 2023-03-28 西京学院 一种基于二维码映射的室内定位方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN108169709B (zh) 2021-11-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107861100B (zh) 一种基于三维波束的室内定位方法
CN108168559B (zh) 一种基于分布式天线的室内定位系统及方法
CN112040394B (zh) 一种基于ai深度学习算法的蓝牙定位方法及系统
KR101730269B1 (ko) 실내 디바이스 위치를 추정하는 방법
CN104297726B (zh) 一种面向可见光通信的多接收点几何中心定位方法
CN104010361B (zh) 定位系统和方法
CN108716918A (zh) 一种基于网格聚类的rssi室内定位算法
CN102231912A (zh) 一种基于rssi测距的室内无线传感器网络定位方法
CN108169709A (zh) 一种基于分布式天线的室内三维定位方法
Fokin et al. Location accuracy of radio emission sources for beamforming in ultra-dense radio networks
CN108413966A (zh) 基于多种传感测距技术室内定位系统的定位方法
CN106304330A (zh) 一种减轻背景电磁波影响的射频层析成像定位方法
CN113992290A (zh) 一种面向轨道角动量无线通信的几何随机信道建模方法
CN108769937B (zh) 一种基于虚拟小区的室内定位系统及方法
Obreja et al. Indoor localization using radio beacon technology
CN104683949B (zh) 一种应用于无线Mesh网中基于天线阵列的混合自定位方法
Hartmann et al. Antenna pattern optimization for a rssi-based direction of arrival localization system
CN108834060B (zh) 一种基于虚拟小区的室内三维定位方法及系统
CN103037503B (zh) 一种无线传感器网络定位方法及系统
CN112672285B (zh) 一种基于三维波束的室内多终端定位系统及定位方法
CN110267196A (zh) 一种基于三维码映射的室内定位方法
CN113708807B (zh) 一种基于mimo-ota基站静态测试的信道建模方法
CN109040965A (zh) 一种基于三维波束的室内多用户定位方法
CN106093844B (zh) 估计终端间距及位置规划的方法、终端及设备
CN110392356B (zh) 一种基于波束匹配的室内定位方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20230727

Address after: 710000 floors 5 and 6, unit 3, building 4, China Construction Engineering Science and technology entrepreneurship base, No. 299, Gongye 2nd Road, national civil aerospace industry base, Xi'an, Shaanxi Province

Patentee after: XI'AN MAODE COMMUNICATION TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Address before: 710199 Xijing college, No.1 Xijing Road, Chang'an District, Xi'an City, Shaanxi Province

Patentee before: XIJING University

TR01 Transfer of patent right