Определение локации в корпоративных Wi-Fi сетях

Авторы

  • Сергей Викторович Малодушев Петрозаводский государственный университет
  • Александр Александрович Рогов Петрозаводский государственный университет

DOI:

https://doi.org/10.14529/mmp160107

Ключевые слова:

алгоритмы локации, динамические характеристики, ITU-R 1238, RSS, Wi-Fi.

Аннотация

В статье рассмотрены существующие алгоритмы расчета локации, модели распространения радиосигнала внутри помещений, а также существующие ограничения, связанные с их применением для решения задачи локализации внутри помещений. Предложен способ для расчета локации в корпоративных Wi-Fi сетях с динамически меняющимися характеристиками на основе данных об уровне сигнала, регистрируемого базовыми станциями. Данный способ не требует предварительной настройки и калибровки мобильных устройств, что позволяет использовать его при отсутвии сервисов локации. Такая особенность предлагаемого способа решения не накладывает каких-либо ограничений на его применение в любой Wi-Fi сети, где базовые станции способны регистрировать данные об уровне сигнала мобильных устройств. Локация мобильного устройства определяется относительно отрезка, соединяющего две базовые станции. Количество базовых станций для расчета локации должно быть не менее двух. Критерии выбора соответствующего отрезка также описаны в данной работе. В основу предложенного метода положена модель, рекомендованная Международным союзом электросвязи (ITU-R 1238) для определения потерь мощности сигнала внутри зданий и помещений. В статье приведены результаты экспериментов по расчету локации мобильных устрйств.

Биографии авторов

Сергей Викторович Малодушев, Петрозаводский государственный университет

аспирант

Александр Александрович Рогов, Петрозаводский государственный университет

доктор технических наук

Библиографические ссылки

Voronov R.V., Galov A.S., Moshhevikin A.P., Voronova A.M. [On Indoor Object's Trajectory Trace Adjustments to Building's Floor Plan]. Uchenye Zapiski Petrozavodskogo Gosudarstvennogo Universiteta [Proceedings of Petrozavodsk State University], 2015, no. 2, pp. 87-91. (in Russian)

Karimi H.A. Advanced Location-Based Technologies and Services. CRC Press, 2013. 354 p. DOI: 10.1201/b14940

Miniahmetov R.M., Rogov A.A., Cymbler M.L. The Survey of Indoor Positioning Algorithms for Mobile Devices. Bulletin of the South Ural State University. Series: Computational Mathematics and Software Engineering, 2013, vol. 2, no. 2, pp. 83-96. (in Russian)

Assur O.S., Filaretov G.F. Issledovanie Tochnosti Sistemy Wi-Fi Pozicionirovanija, Postroennoy s Ispol'zovaniem Metoda K-blizhayshih Sosedey. Computer networks, theory and practice, 2013, no. 2. Available at: http://network-journal.mpei.ac.ru/cgi-bin/main.pl?l=ru&n=23&pa=7&ar=1 (accessed 27 March 2015).

Voronov R.V., Malodushev S.V. [Dynamic Creation of Wifi-Signal Level Maps for Location Systems]. Systems and Means of Informatics, 2014, vol. 24, no. 1, pp. 80-92. (in Russian)

Malodushev S.V. Research on the Dependences of the Rss Values from Different Wifi Devices in the Line-of-Sight Range. Modern Problems of Science and Education, 2014, no. 5. Available at: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=15038 (accessed 29 March 2015).

So J., Lee J., Yoon C., Park H. An Improved Location Estimation Method for Wi-Fi Fingerprint-Based Indoor Localization. International Journal of Software Engineering and Its Applications, 2013, vol. 7, no. 3, pp. 77-86.

Pathak O., Palaskar P., Palkar R., Tawari M. Wi-Fi Indoor Positioning System Based on RSSI Measurements from Wi-Fi Access Points. A Tri-Lateration Approach. International Journal of Scientific & Engineering Research, 2014, vol. 5, no. 4, pp. 1234-1238.

Bose A., Foh C.H. A Practical Path Loss Model For Indoor Wi-Fi Positioning Enhancement. Information, Communications & Signal Processing, Singapore, 2007, pp. 1-5.

Sadiki T., Paimblanc P. Modelling New Indoor Propagation Models for WLAN Based on Empirical Results. 11th International Conference on Computer Modelling and Simulation, Cambridge, 2009, pp. 585-588. DOI: 10.1109/uksim.2009.112

Japertas S., Orzekauskas S. Investigation of Wi-Fi Indoor Signals Under LOS and NLOS Conditions. International Journal of Digital Information and Wireless Communications, 2012, vol. 2, no. 1, pp. 26-32.

Japertas S., Slanys R. Research of IEEE 802.11 Standard Signal Propagation Features in Multi Floor Buildings. Elektronika i Elektrotechnika, 2013, vol. 19, no. 8, pp. 101-104. DOI: 10.5755/j01.eee.19.8.5404

Salekh Kh.M. Mobile Systems of Information Services Positioning Objects. Dissertation of PhD in Engeneering Science, 2013, Vladimir. 132 p.

Constambeys T., Laoudias C., Zeinalipour D., Panayiotou C. Low-Effort Indoor Radiomap Data Collection and Geolocation on Smartphones. International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation, Korea, 2014, p. 4.

Starcev C.C. Modeli Rasprostranenija Signala Wi-Fi [Conferences System]. 2013. Available at: http://conf.nsc.ru/files/conferences/MIT-2013/fulltext/146127/151267/Startsev.pdf (accessed 1 February 2015).

Загрузки

Выпуск

Раздел

Программирование