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文檔簡介
1、 基于超聲波的定位系統研究與實現摘要:實現了一種全集成可變帶寬中頻寬帶低通濾波器,討論分析了跨導放大器-電容(OTAC)連續時間型濾波器的結構、設計和具體實現,使用外部可編程電路對所設計濾波器帶寬進行控制,并利用ADS軟件進行電路設計和仿真驗證。仿真結果表明,該濾波器帶寬的可調范圍為126 MHz,阻帶抑制率大于35 dB,帶內波紋小于05 dB,采用18 V電源,TSMC 018m CMOS工藝庫仿真,功耗小于21 mW,頻響曲線接近理想狀態。關鍵詞:Butte傳感器技術、微機電系統、現代網絡和無線電通信等技術的進步,推動了無線傳感器網絡的產生和
2、發展。無線傳感器網絡具有廣闊的應用前景,能應用于軍事國防、工農業控制、城市管理、生物醫療、環境定位、搶險救災、危險區域遠程控制等諸多領域。超聲波定位的原理與無線電定位系統相仿,只是由于超聲波在空氣中的衰減較大,只適用于較小的范圍。超聲波在空氣中的傳播距離一般只有幾十米。短距離的超聲波測距系統已經在實際中應用,測距精度為厘米級。超聲波定位系統可用于無人車間等場所中的移動物體定位。1 超聲檢測原理1.1 回波信號超聲檢測信號分析系統的原理是通過超聲檢測儀和信號采樣裝置及計算機的相互協調,實現超聲檢測電信號的模數轉換,并完成檢測數據的存儲,計算機根據己量化的回波信號數據,利用有關理論及技術作相應處理
3、。超聲檢測是一種物理手段,利用超聲波的性質來判斷目標的距離。是根據超聲波在檢測區域內運動時遇到界面反射所呈現的特征來判斷物體位置狀況的無損檢測方法。超聲波檢測中常用技術是把超聲波短脈沖發送至被測物體,當聲波自物體的非連續性結構或邊界返回時,獲取其回波波形。當波觸及物體前壁面時,有幾個振蕩周期的窄帶隨機波產生,稱為始波,與此同時,還有一部分超聲波滲入被測物體,觸及物體的后壁面,又可得到振蕩的回波,稱為底波。利用始底波之間的時間間隔與己知的聲波在物體中的速度,便可算出物體的距離。同樣,當聲波觸及被測物體內的氣孔、雜質等非連續性目標位置時,也會產生回波,據此得出目標位置的信息,如目標位置在檢測區域內
4、的大致位置性質等。1.2 模型的建立超聲波檢測中所處理的是振蕩波,具有窄帶隨機信號的特性。傳統的超聲波檢測設備采取硬件檢波的方法提取回波包絡,檢測精度和主峰位置的精確定位都無法保證。由于目標回波位置直接決定了測量精度,尤其對運動目標,如何精確測定出回波位置是技術的關鍵所在。本文介紹的信號采集系統包括傳感器信號采集設計及傳感器與MOTE之間信息傳遞的硬件設計與構造。超聲波傳感器的特點是其方向性好且可以達到厘米級定位精度,在一些要求較高的定位系統如DPEG及Crickets都是采用基于超聲波傳感器的測距方式。超聲波傳感器的工作原理是:信號時間在零時刻發出一束聲波,假設傳感器在經過時間t后接收到返回
5、的超聲波,根據公式s=vt,取值v為34000cms,實際中的超聲波發射時間單位是毫秒(mm),換算后為10-6s,則根據此公式可求得距離值s,其中值與傳感器的定時器有關,是一個與硬件設備關系密切的采樣值。在系統中,假設超聲波傳感器的定時器為16位,則216=65536,6553658=1129,即能夠定位的范圍在11H左右。我們在實際中發現采集到的數據與實際的距離還存在一個線性關系,利用16位的定時器能夠探測的距離僅在1.46m之內,這對于目標定位系統是災難性的限制。對此采用降低時間精度來提高超聲波的工作范圍,把時間精度降低為原來的13,則實際的探測范圍相應提高到原來的3倍,達到4.8m。經
6、過實際檢驗,證明該設計可以實現且有良好準確的測距效果。2 系統的組成系統由超聲波傳感器、節點網關、無線網絡、筆記本和線遙控玩具小汽車組成。如圖1所示。無線傳感器網絡的數據通過網關傳人計算機,服務程序解析數據內容并進行處理,一部分內容于事件歸類后存入數據陣,用作分析查詢。另一部分內容僅用于不同傳感器之間的數據融和,即不同傳感器的自身位置信皂在進行通信控制之后,由傳感器節點將其丟棄,因為傳感器節點的存儲空間和能量有限,大量的數據存儲不僅會浪費空間,而且會耗費電池。數據庫根據需要可以選擇數據進行位置估算,然后再對風向、障礙物、地面高低起伏等影響因素進行參數修正,確定目標在檢測區域內的位置信息。后臺系
7、統通過無線網關與無線傳感器實現聯絡。另外這些消息需通知負責用戶界面部分的程序模塊,以可視化的力式顯示定位到的內容。超聲波定位系統在具體實現上與無線電定位有所不同。不同發射點的無線電信號可以用不同的頻率來區分,而超聲波系統難以做到,因此必須有一種能夠把各個發射點的超聲波信號區分開來的方法。我們采用帶地址編碼的無線電觸發電路分別觸發各個發射點。以發射點固定、主體接收的超聲波定位系統為例。主體部分由微處理機電路、超聲波接收電路和無線電編碼觸發電路組成;發射點部分由超聲波發射電路和無線電編碼接收電路組成。系統的工作過程首先由微處理機選定要觸發的發射點地址,啟動發射電路并開始計時,在給定時間內如果接收到
8、信號則由延遲時間計算出主體到發射點的距離。與超聲波相比,無線電波的傳輸時間可忽略不計;如果在給定時間內沒有接收到信號,則認為主體到發射點的距離已超過可接收距離。當接收到足夠的發射點信號后,可由主體到各個發射點的距離計算出主體的位置坐標。由于超聲波在空氣中的傳播速度隨著環境條件的不同而變化,為了提高測量精度,還需要對測量結果進行校正。3 軟件系統的設計軟件系統將設計的目標定位系統布置在實際的物理硬件上并進行相關實驗研究。應用系統的軟件流程見圖2所示。在初始階段,所有節點處于工作狀態,通過節點分組組件選擇值班節點監控覆蓋區域;當值班節點定位到事件后,喚醒相鄰節點采集數據,節點將收集的數據匯聚至頭節
9、點,頭節點進行初步處理以減少錯誤數據向網關傳送所引起的路由擁塞;網關將從底層接收到的數據傳送到具有較強處理能力的基站從而估算出發生事件的大致位置。4 通訊控制結構在網絡節點的通訊過程中,節點在無工作任務時的空閑偵聽耗費了相當寶貴的能量資源;同時無線信號在轉發過程中存在丟包、串音、局部消息匯集而引起的擁塞等,在網絡通訊控制結構設計中必須考慮這些問題。為提高系統的擴充性和適應性,采用構建包括節點分組、能量管理、路由選擇、時間同步以及定位估計等多個系統組件,方便對系統的進一步修改和提高。與目前Internet網絡的層結構相比,無線傳感器網絡系統在實際中一般分為物理層、無線鏈路層、路由層和應用層,層與
10、層之間通過接口傳遞消息。目前傳輸層并沒有被傳感器網絡所采用,主要是因為傳統的消息確認會造成無線傳感器網絡能量巨大損耗,而傳感器網絡數據傳輸量巨大,對少量丟失的數據并不敏感,所以傳輸層在無線傳感器網絡中的重要性并不大。無線傳感器網絡中節點能量有限、數據傳輸率低、可靠性和安全性較差。而且在系統運行期間節點可能隨時會遷入、移出或因為能量耗盡而失效、位置移動等,由此引起網絡拓撲結構和通訊鏈路控制結構變化。為了盡量延長無線傳感器網絡的生存期,網絡通訊控制結構應盡量滿足以下條件:當系統處于空閑監聽狀態時,留下少數節點維持基本鏈路而使其他節點進入休眠;因為節點的可靠性相對較差,需要保證骨干鏈路的冗余度;大量
11、節點發送的數據對整個網絡來說是一項繁重的任務,有效運用數據融合、分布式處理等技術可減少冗余數據并降低無線通訊的次數;提高擴展性和魯棒性,適應節點遷入、移出或失效等各種變化。在應用中,無線傳感器網絡節點的能量消耗與其在通訊過程中采用的方式有密切關系。在實際環境中,通過對設定的網絡覆蓋區域的連續定位,發現其事件準確預測率在網絡覆蓋范圍內的發現率很高,事件誤報率很低,這意味著在實際中雖然節點的正確數據被發送,但同時可能在下一個時刻發送的數據是錯誤的,這也從側面說明了采取一定措施限制誤報率的必要性。對于目標定位系統而言,實時性是其關注的另外個要點,如果系統不能及時將網絡系統的處理結果反饋,再完美的計算結果也無意義。從理論上說,系統的延時是決定性的因素。5 結束語超聲波定位系統可用于一定范圍的無接觸定位,定位精度可達1cm。由于超聲波的傳播受環境影響較大,故不推薦在室外使用。在實際應用中根據環境和具體要求其應用
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