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Développement d'un environnement vocal virtuel par communication sans fil et positionnement par puissance du signal reçu en environnement interne

机译:通过无线通信和内部环境中接收信号的功率定位来开发虚拟语音环境

摘要

La communication sans fil permet aux travailleurs devant porter des protections auditives de communiquer entre eux dans un environnement de travail bruyant. Cependant, les systèmes de communications traditionnels envoient l’information de la voix à tous les utilisateurs d’un même canal sans se soucier de la proximité de ceux-ci. L’introduction du concept d’environnement vocal virtuel permet de prendre en compte cette proximité et de décider quels utilisateurs devraient entendre l’information de la communication.ududUn environnement vocal virtuel peut être obtenu à l’aide d’une communication sans fil et la connaissance de la position de chaque usager du réseau. Afin d’obtenir cette information, l’indicateur de puissance reçue (RSSI) de la communication peut être associé à une distance. Cependant, la propagation en environnement interne est fortement affectée par la présence de trajets multiples. Cela a pour effet de créer de fortes variations dans les mesures RSSI. De plus, l’environnement dans lequel le système sera déployé ne permet pas le déploiement d’une infrastructure de référence fixe. Bien qu’il existe plusieurs systèmes de positionnement en environnement interne dans la littérature, ceux-ci sont tous dépendants d’une infrastructure de référence.ududDans le but de répondre à ce besoin, une nouvelle solution de positionnement basée sur une moyenne des mesures RSSI en fréquence a été développée. Celle-ci aborde la problématique en deux temps. La première étape est la caractérisation de l’environnement à l’aide d’un modèle paramétrique qui modélise la perte par propagation et les variations de RSSI pour une distance donnée. La seconde étape est l’algorithme de décision du positionnement. Celui-ci se base sur la probabilité qu’un utilisateur soit à l’intérieur d’une zone prédéterminée à partir des mesures RSSI. L’utilisateur peut se trouver dans trois zones différentes : une zone où la voix doit s’activer, une zone où elle se désactive et une zone d’hystérésis où elle reste inchangée. Celles-ci sont définies par l’ajustement de seuils des niveaux de puissance reçue en fonction de critères de fonctionnalité.ududCe mémoire présente donc les résultats de la solution proposée dans une largeur de bande de 80 MHz dans la bande ISM de 2.4 GHz. Les résultats démontrent une réduction de l’écart type moyen des mesures RSSI de 2.0 dB par l’utilisation de la technique de diversité fréquentielle. De plus, deux scénarios définissant des distances d’activation différentes ont été étudiés, soit 0.5met 1 m. Pour une distance d’activation à partir de 1m, la distance de désactivation imposée par la modélisation se retrouve à 3.0 m. La validation croisée de l’algorithme de décision a donné un écart moyen de 0.18 m entre la distance d’activation prévue par la modélisation et celle obtenue par décision et un écart moyen 0.225 m pour la distance de désactivation.
机译:无线通信允许佩戴听力保护装置的工人在嘈杂的工作环境中相互通信。然而,传统的通信系统在相同的信道上向所有用户发送语音信息,而不管它们的接近程度。虚拟语音环境的概念的引入使得可以考虑这种接近性并确定哪些用户应该收听通信信息。网络以及网络每个用户的位置的知识。为了获得该信息,可以将通信的接收功率指示符(RSSI)与距离相关联。但是,内部环境中的传播会受到多条路径的强烈影响。这具有在RSSI度量中创建较大变化的效果。此外,将在其中部署系统的环境不允许部署固定参考基础结构。尽管文献中有几种内部定位系统,但它们都依赖于参考基础结构。 Ud ud为了满足这一需求,一种基于平均值的新定位解决方案已经开发出RSSI频率测量。这分两个阶段解决了这个问题。第一步是使用参数模型表征环境,该模型对给定距离的传播和RSSI的变化模拟损耗。第二步是定位决策算法。这基于用户位于RSSI测量值的预定区域内的概率。用户可以位于三个不同的区域:必须激活语音的区域,禁用语音的区域和保持不变的磁滞区域。这些是通过根据功能标准调整接收功率电平的阈值来定义的。 Ud ud因此,此内存显示了在2.4的ISM频带中80 MHz带宽中提出的解决方案的结果。 GHz。结果表明,通过使用频率分集技术,RSSI测量的平均标准偏差降低了2.0 dB。此外,研究了两种定义不同激活距离的场景,即0.5met 1 m。对于从1m开始的激活距离,通过建模施加的去激活距离为3.0m。决策算法的交叉验证得出,建模预测的和决策确定的激活距离之间的平均差为0.18 m,停用距离的平均差为0.225 m。

著录项

  • 作者

    Circé Maxime;

  • 作者单位
  • 年度 2014
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  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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