学术论文发言稿

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1、学术论文发言稿口前在Wifi位置指纹定位技术上已有很多研究成果,从最早的最近邻算法,到后面陆续提出的KNN、WKNN、贝叶斯概率算法、神经网络算法、支持向量机算法等;而在定位系统方面也已有不少可鉴成果,较典型的有Radar、eorus、Nibble与Weyes等室内定位系统。在城市人口居住密集的今天,由于室内与地下的无线基站信号较弱,现有主流定位技术GPS、AGPS、GoogleMap等在室内与地下定位时均存在盲区,且定位精度不高,而Wifi位置指纹是位技术可通过Wifi网络中的AP进行定位,避免了对无线基

2、站网络的依赖,从而实现了地下或室内环境的准确高效定位,其在地下室内商场、停车场、物流等行业均具有潜在应用价值。Wifi网络的组成结构主要包括了接入点、站点、无线传输介质与分布式系统。%1STA和有线网络相对应,站点在Wifi屮通常用作客户端,它是具有无线网络接口的计算设备,通常被称为网络适配器或者网络接口卡。站点可以是移动的,也可以是固定的。每个站点都支持鉴权、取消鉴权、加密和数据传输等功能,是Wifi最基本的组成单元。%1WM无线传输介质是WIFI网络中站点与站点、AP接入点通信的传输媒介,即指空气,Wi

3、fi网络中的WM是由WLAN的物理层标准来制处的。%1接入点AP接入点类似无线蜂窝网中的基站,其是Wifi网络的重要组成部分,AP功能有:完成Wifi网络中非AP站点对DS的访问与同…个基本服务集屮不同站点间的通信连接、完成分布式系统与Wifi无线网络连接的功能、作为Wifi网络中基本服务集的控制中心,完成对其余非接入点的站点的管理与控制。%1布式系统物理层覆盖范围的限制决定了所能支持的站点与站点间的直接通信距离。对有些网络,该距离足够;而对另一些网络,则可能需要增加其物理层的覆盖范围。为了解决覆盖范围的问

4、题,BSS可以不以单个的形式出现,而是由多个BSS构成的一个拓展网络,连接多个BSS的这个网络构建被称为DSo在Wifi网络中,AP每隔100毫秒由Beacons封包向其有效覆盖区内广播一次服务单元信标,Beacons封包长度短,其以1Mbit/s的速度传输,因此信号台的广播动作并未给Wifi网络的性能造成很大的影响,且封包1Mbit/s的传输速度可确保所有Wifi终端均能接收到此服务单元信标。Wifi设备在接收到SSID后,可选择是否与其建立连接。如果Wifi设备的信号有效覆盖区域内有多个接入点,则其将收

5、到这多个接入点的SSID,Wifi设备可选与信号质量较好的接入点建立网络连接。Wifi网络中AP定期的广播SS1D封包,其为基于Wifi网络的位置指纹定位提供了必要条件。Wifi主要采用802.1lb/g标准下的2.4GHz无线电波频段进行通信,Wifi的最大传输速度为54Mbit/SoWifi通信技术采用0FDM调制模式,OFDM其实是一种多载波调制技术,它将可用频谱划分为许多了载波,同时把要传输的高速率数据信息分开为很多并行的低速比特流,将每一个比特流映射到相应子载波上。由于在OFDM系统小各个子载波相

6、互正交,使得相邻载波互不干扰,由于子载波可以互相靠的更近,使系统具有更高的频谱效率。在各个子载波上的这种止交调制和解调可以采用快速傅里叶逆变换和快速傅里叶变换方法来实现,随着大规模集成电路技术与DSP技术的发展,IFFT和FFT都可以非常容易的实现。FFT的引入,大大降低了OFDM的实现复杂度,提升了系统的性能。无线数据业务一般都存在非对称性,即下行链路屮传输的数据量要远远大于上行链路中的数据传输量。因此无论从用户高速率数据传输业务的需求,还是从无线通信自身来考虑,都希望物理层支持非对称高速率数据传输,而O

7、FDM容易通过使用不同数量的子载波来实现上行和下行链路中不同的传输速率。由于无线信道存在频率选择性,所有的子载波不会同时处于比较深的衰落情况中,因此可以通过动态比特分配以及动态了信道分配的方法,充分利用信噪比高的子信道,从而提升系统性能。由于窄带干扰只能影响一小部分子载波,因此OFDM系统在某种程度上可以抵抗这种干扰。另外,同单载波系统相比,OFDM还存在一些缺点:易受频率偏差的影响,存在较高的峰值平均功率比。多入多出技术是无线通信领域智能天线技术的重大突破。MIMO技术能在不增加带宽的情况下成倍地提高通信

8、系统的容量和频谱利用率。冃前MIMO已成为下一代无线通信系统采用的关键技术。MIMO-OFDM技术是通过在OFDM传输体统中采用阵列天线实现空间分集,提高了信号质量,是联合OFDM和MIMO得到的一种新技术。它利用了时间、频率和空间3种分集技术,使无线系统对噪声、干扰、多径的容限大大增加。Wifi信道分布在2.402〜2.483GHz频谱之间,其屮信道频谱宽度均为22MHz,相邻信道间的间隔为5MHzoWifi中

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