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      基于UWB技術(shù)的定位算法設(shè)計

      2021-05-04 11:10:48黃佳鑫王民慧
      智能計算機與應(yīng)用 2021年11期
      關(guān)鍵詞:液晶基站標簽

      黃佳鑫,王民慧

      (貴州大學(xué) 電氣工程學(xué)院,貴陽 550025)

      0 引 言

      隨著科技的高速發(fā)展,各類定位技術(shù)手段層出不窮,但有些方法在不同條件下會受到不同的影響。例如衛(wèi)星信號,這種信號在室內(nèi)會受到嚴重影響,從而導(dǎo)致GPS或是北斗無法發(fā)送定位。因此,室內(nèi)定位主要采用無線通訊、基站定位、慣導(dǎo)定位等多種技術(shù)集成,形成一套室內(nèi)位置定位體系,從而實現(xiàn)人員、物體等在室內(nèi)空間中的位置監(jiān)控。除通訊網(wǎng)絡(luò)的蜂窩定位技術(shù)外,常見的室內(nèi)無線定位技術(shù)還有:Wi-Fi、藍牙、紅外線、超寬帶、RFID、ZigBee和超聲波等。近年來,由于超帶寬(UWB)技術(shù)的成熟,被廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域,如移動機器人定位,煤礦人員定位等[1]。2019年9月,蘋果的iPhone11系列的創(chuàng)新之一是首發(fā)了UWB技術(shù),用于精準的室內(nèi)定位和導(dǎo)航。此外,恩智浦也推出了UWB芯片。今后UWB在汽車、智能家居、工業(yè)等將會有更加廣泛的應(yīng)用。

      多年前UWB僅僅是一種通信協(xié)議,著重于高速數(shù)據(jù)的短距離傳輸。經(jīng)過十多年的發(fā)展,相對于Wi-Fi定位、藍牙定位等其它現(xiàn)有技術(shù),UWB具有穿透力強、功耗低、抗多徑效果好、安全性高、系統(tǒng)復(fù)雜度低、能提供精確定位精度等優(yōu)勢。除此之外,UWB技術(shù)解決了困擾傳統(tǒng)無線通信技術(shù)多年的有關(guān)傳播方面的重大難題,具有對信道衰落不敏感、發(fā)射信號功率譜密度低、截獲率低、系統(tǒng)復(fù)雜度低、能提供數(shù)厘米的定位精度等優(yōu)點。

      在智能家居逐漸進入人們生活的同時,市場對于UWB定位技術(shù)的需求也隨之增加。在日常智能生活使用中,可以通過UWB,擁有某個人的精準定位信息,能夠更加個性化地控制智能家居的功能。例如戴兒童手表的孩子,走丟時可以給父母打電話,在短距離的情況下通過手機或手表內(nèi)的UWB,精準定位小孩的位置[2]。

      UWB技術(shù)提供精確、安全、實時的定位功能,主要針對的是人員與設(shè)備之間,這是其它無線技術(shù)(如Wi-Fi、藍牙和GPS)無法比擬的。其最大的優(yōu)勢在于它是基于到達時間差原理進行定位。不同于場強原理,因此抗干擾及多徑能力更強,不存在累計誤差、偏差小、精度更高,可廣泛應(yīng)用于消防搶險、物流跟蹤、機器人、監(jiān)獄管理、醫(yī)療設(shè)備管控、可穿戴設(shè)備等。

      本設(shè)計是基于STM32單片機為主控芯片,通過DW1000芯片進行數(shù)據(jù)傳輸,利用TWR原理,通過時間差算出標簽與基站之間的距離[3]。利用三邊測量算法,在固定好基站坐標的情況下,求得標簽坐標,達到定位效果。

      1 系統(tǒng)設(shè)計

      本設(shè)計主要由傳感器模塊、控制器與處理器模塊、顯示模塊和數(shù)據(jù)接收模塊等構(gòu)成。系統(tǒng)以STM32F407ZGT6單片機作為主控核心控制器,通過傳感器模塊對距離等數(shù)據(jù)信息進行采集,然后傳給STM32F407ZGT6單片機,數(shù)據(jù)處理轉(zhuǎn)換后,在顯示模塊上顯示標簽實時數(shù)據(jù)信息。

      該設(shè)計實現(xiàn)了對標簽數(shù)據(jù)信息的實時監(jiān)測,同時實現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化,讓使用者可以清晰明了的掌握所需信息,為使用者提供更大的便利。

      系統(tǒng)包括:數(shù)據(jù)接收、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)顯示3個關(guān)鍵部分。系統(tǒng)總體框架如圖1所示。

      圖1 系統(tǒng)總體框架Fig.1 System overall design drawing

      1.1 硬件設(shè)計

      硬件系統(tǒng)以STM32F407ZGT6單片機作為主控核心控制器,STM32F103RCT6單片機作為從控數(shù)據(jù)接收控制器。利用DWM1000傳感器模塊采集標簽與基站之間的數(shù)據(jù)后,將數(shù)據(jù)傳輸?shù)絊TM32F103RCT6單片機中,再通過串口通信方式,將STM32F103RCT6單片機上的數(shù)據(jù)傳輸?shù)絊TM32F407ZGT6單片機中。數(shù)據(jù)通過STM32F407ZGT6單片機收處理后,傳送到LCD顯示模塊進行數(shù)據(jù)顯示。系統(tǒng)方案如圖2所示。

      圖2 系統(tǒng)方案設(shè)計框圖Fig.2 Block diagram of system scheme design

      1.1.1 DWM1000傳感器

      DWM1000模塊是基于Decawave公司DW1000芯片設(shè)計的超寬帶收發(fā)模組。該模塊集成了天線及所有的射頻電路、電源管理和時鐘電路[4]。這款模塊可用于TWR或TDOA定位系統(tǒng)中,用來定位目標,其精度一般小于10cm;且該模塊支持高達6.8Mbps的數(shù)據(jù)傳輸率。

      DWM1000板上的DW1000芯片,是基于CMOS的、低功耗的無線收發(fā)集成電路,遵循802.15.4-2011協(xié)議中的UWB標準芯片[5]。DWM1000并不需要用戶設(shè)計電路,因為模塊上包含了天線、無線通訊模塊及相關(guān)的電路。

      DWM1000模塊中嵌入了一個38.4 MHZ參考晶振,可以把初始化頻率誤差降到大約百萬分之二[6]。DWM1000電路原理如圖3所示。

      圖3 DWM1000電路原理圖Fig.3 DWM1000 circuit schematic

      1.1.2 LCD屏幕設(shè)計

      LCD(Liquid Crystal Display)俗稱液晶顯示屏,屬于平面顯示器的一種,用于電視機及計算機的屏幕顯示。該顯示屏的優(yōu)點是耗電量低、體積小、輻射低。TFT型的液晶顯示器較為復(fù)雜,主要由熒光管、導(dǎo)光板、偏光板、濾光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶體管等構(gòu)成。液晶顯示器必須先利用背光源,也就是熒光燈管投射出光源,這些光源先經(jīng)過一個偏光板后再經(jīng)過液晶,這時液晶分子的排列方式進而改變穿透液晶的光線角度。之后這些光線接還必須經(jīng)過前方的彩色濾光膜與另一塊偏光板[7]。因此,只要改變刺激液晶的電壓值就可以控制最后出現(xiàn)的光線強度與色彩,進而使液晶面板上變化出不同深淺的顏色組合。LCD屏幕原理如圖4所示。

      圖4 LCD屏幕原理圖Fig.4 LCD screen schematic

      1.2 定位算法設(shè)計

      利用P1、P2、P3作為基站,對標簽N進行定位。假定基站為P1(x1,y1,z1),P2(x2,y2,z2),P3(x3,y3,z3),標簽為N(x,y,z),S1為N與P1之間距離;S2為N與P2之間距離;S3為N與P3之間距離[8]。如圖5所示。

      圖5 位置圖Fig.5 Location Map

      1.3 軟件設(shè)計

      三邊定位系統(tǒng)的主程序流程如圖6所示。首先系統(tǒng)分別進行時鐘初始化、中斷分組配置、串口初始化、LED初始化、LCD初始化以及按鍵等初始化,將各個部分初始為最佳狀態(tài);通過DWM1000得到各個基站位置坐標(x1,y1)、(x2,y2)、(x3,y3),以及標簽與各基站相距位移S1、S2、S3。通過這些數(shù)據(jù),判斷基站是否處于同一條直線或者相距位置是否過近。根據(jù)三點確定一個平面的原則,若基站處于同一直線上,則無法進行坐標確定。如果基站相對位置過于貼近,會由于誤差的影響導(dǎo)致測量坐標不準確。因此,無論哪種情況出現(xiàn)都需要重新調(diào)整基站位置再進行實驗。STM32F407ZGT6單片機接收到傳來的數(shù)據(jù)信息后,通過三邊定位算法,隨后對矩陣求解,計算出標簽最終坐標。標簽坐標求得后,通過STM32F407ZGT6單片機驅(qū)動LCD屏幕,在屏幕上對標簽位置坐標進行顯示[10]。與此同時DWM1000不斷測量數(shù)據(jù)傳給STM32F407ZGT6單片機然后進行處理,隨后展示與LCD屏幕上,達到實時效果[11]。

      圖6 系統(tǒng)程序設(shè)計圖Fig.6 System programming diagram

      2 實驗結(jié)果分析

      本設(shè)計系統(tǒng)在學(xué)校實驗室進行,為便于使用與測量,3個基站設(shè)置成直角三角形。3個基站位置坐標分別為(0,0)、(2.4,0)、(0,3.0)。將標簽與STM32F407ZGT6單片機連接,分別將3個基站與標簽同時上電。連接成功后將程序燒錄于主控芯片之中,此時可以在LCD屏幕上看到位置信息。實驗顯示的實際坐標、測量坐標位置及坐標誤差值見表1。

      表1 實驗結(jié)果對比Tab.1 Comparison of experimental results

      由此可見,實際誤差基本在9 cm以內(nèi),部分點誤差在10 cm以內(nèi)。由于實驗過程中標簽與基站之間偶爾會出現(xiàn)遮擋物,則造成一定測量誤差。

      3 結(jié)束語

      本設(shè)計實現(xiàn)了對標簽數(shù)據(jù)信息的實時監(jiān)測,同時實現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化,讓使用者可以清晰明了的掌握所需信息,為使用者提供更大的便利。但在測試過程中也發(fā)現(xiàn)些許不足,傳感器處于工作狀態(tài)時,組成測量區(qū)域內(nèi)有金屬等干擾源及過多障礙物出現(xiàn),會對測量結(jié)果產(chǎn)生一定影響。所以,為盡量降低干擾,提高測量準確率,安裝基站時一般應(yīng)高于標簽所處水平面位置。除此之外,后期應(yīng)優(yōu)化算法,軟硬件配合共同提高使用精度。

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