【摘 要】
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在过去的几十年中,对未知无线发射器节点的定位受到了广泛的关注。在商业网络,公共服务网络以及军事网络中它越来越成为基于位置的应用的骨干。为了避免对系统的干扰,在无线通信中定位未知发射器节点是非常重要的。未知的发射器节点可以包括在没有适当许可的情况下操作的无线电和使其他系统的通信产生干扰的干扰。在城市环境中,由于建筑物和塔楼的干扰,对这些发射器的定位是很困难的。目前为止已经提出了几种定位技术来解决这个
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在过去的几十年中,对未知无线发射器节点的定位受到了广泛的关注。在商业网络,公共服务网络以及军事网络中它越来越成为基于位置的应用的骨干。为了避免对系统的干扰,在无线通信中定位未知发射器节点是非常重要的。未知的发射器节点可以包括在没有适当许可的情况下操作的无线电和使其他系统的通信产生干扰的干扰。在城市环境中,由于建筑物和塔楼的干扰,对这些发射器的定位是很困难的。目前为止已经提出了几种定位技术来解决这个问题。本文提出了一种定位方案,是根据包括许多经过验证的定位和误差校正技术的特征,来估计在非视距(NLOS)条件下目标发射器的位置。所提出的定位方案采用到达时间差(TDOA)方法来确定目标发射器的位置。TDOA方法是测量在使用同步或空间分离的接收器时来自目标对象的接收信号的到达时间的差异。使用已知位置处的多个传感器,并且通过使用所有接收器处的互相关函数从接收信号获得估计的TDOA,将其中一个传感器作为参考传感器,并在参考传感器和所有其他传感器之间计算到达信号延迟时间,计算并绘制TDOA双曲线以估计目标发射器的位置。将NLOS误差被添加到一个接收器,并且构造分布函数(DF)以量化双曲线的交叉点的分布密度。包含正NLOS误差的距离测量将被推离到远离估计的目标发射器的位置。对于NLOS识别,首先计算NLOS损坏的TDOA,然后从中减去LOS TDOA,这给出了NLOS错误。从损坏的TDOA中减去NLOS误差以实现所需的估计位置,然后用建模和仿真方法用于评估TDOA方案的性能。仿真结果证实了识别非视距(NLOS)误差的有效性,因此在嘈杂的城市环境中提高了定位系统的准确性。
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