基于蓝牙Mesh智能设备控制技术研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
引言 | 第10-11页 |
1.绪论 | 第11-15页 |
1.1 课题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 研究现状与发展趋势 | 第12-14页 |
1.3 研究内容与结构安排 | 第14-15页 |
2.无线智能设备的室内定位控制技术研究 | 第15-27页 |
2.1 无线智能设备室内控制技术 | 第15-18页 |
2.1.1 红外激光定位控制技术 | 第15页 |
2.1.2 超声波定位控制技术 | 第15-16页 |
2.1.3 ZigBee定位控制技术 | 第16页 |
2.1.4 蓝牙(BLE)定位控制技术 | 第16-17页 |
2.1.5 射频识别定位控制技术 | 第17页 |
2.1.6 超宽带定位控制技术 | 第17-18页 |
2.2 无线测距方法 | 第18-20页 |
2.2.1 TOA算法 | 第18-19页 |
2.2.2 TDOA算法 | 第19页 |
2.2.3 AOA算法 | 第19-20页 |
2.2.4 RSSI算法 | 第20页 |
2.3 RSSI定位算法模型概述 | 第20-26页 |
2.3.1 三边定位 | 第21-22页 |
2.3.2 加权质心定位 | 第22-23页 |
2.3.3 三环定位 | 第23-24页 |
2.3.4 最小二乘法定位 | 第24-25页 |
2.3.5 指纹库定位 | 第25-26页 |
2.4 章节总结 | 第26-27页 |
3.无线信号传播模型 | 第27-35页 |
3.1 电磁波特性 | 第27-29页 |
3.1.1 电磁波反射吸收 | 第27-28页 |
3.1.2 电磁波多径传播 | 第28页 |
3.1.3 电磁波能量衰减损耗 | 第28-29页 |
3.2 电磁波信道模型 | 第29-32页 |
3.2.1 衰落方式 | 第29-30页 |
3.2.2 信道传输模型 | 第30-32页 |
3.3 信道模型的影响因素 | 第32-33页 |
3.3.1 射频干扰 | 第32页 |
3.3.2 收发信机间距 | 第32-33页 |
3.3.3 基站的发射功率 | 第33页 |
3.3.4 天线的有向性 | 第33页 |
3.4 定位精度的指标 | 第33-34页 |
3.4.1 均方误差指标 | 第33页 |
3.4.2 累积分布函数指标 | 第33-34页 |
3.5 章节总结 | 第34-35页 |
4.BLE软硬件模块及系统组成 | 第35-46页 |
4.1 BLE硬件系统模块 | 第35-40页 |
4.1.1 主控电路设计 | 第35-38页 |
4.1.2 天线电路设计 | 第38-39页 |
4.1.3 功能电路设计 | 第39-40页 |
4.2 BLE软件模块 | 第40-44页 |
4.2.1 蓝牙相关协议 | 第40-41页 |
4.2.2 驱动模块与APP设计 | 第41-44页 |
4.3 智能设备控制系统及功能架构 | 第44-45页 |
4.4 章节小结 | 第45-46页 |
5.蓝牙iBeacon与Mesh组网技术 | 第46-54页 |
5.1 蓝牙iBeacon | 第46-49页 |
5.1.1 iBeacon数据结构的解析 | 第46-48页 |
5.1.2 iBeacon的RSSI特性解析 | 第48-49页 |
5.2 蓝牙Mesh自组网 | 第49-53页 |
5.2.1 传统蓝牙设备网络 | 第50页 |
5.2.2 蓝牙Mesh自组网 | 第50-51页 |
5.2.3 蓝牙Mesh自组网的相关协议 | 第51-53页 |
5.3 章节小结 | 第53-54页 |
6.蓝牙Mesh定位控制技术的算法模型 | 第54-62页 |
6.1 蓝牙Mesh-SVM算法与滤波矫正 | 第54-59页 |
6.1.1 JSvmLib算法模型 | 第54-57页 |
6.1.2 滤波矫正 | 第57-59页 |
6.2 蓝牙智能控制实验 | 第59-61页 |
6.2.1 空旷的环境 | 第60页 |
6.2.2 复杂的环境 | 第60-61页 |
6.3 章节小结 | 第61-62页 |
7.总结与展望 | 第62-64页 |
7.1 文章总结 | 第62页 |
7.2 展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
在学研究成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |