朱曉晶
(云南工商學院信息工程學院,云南,昆明 651700)
移動傳感網作為5G時代標志性技術之一,促進了5G應用場景與無線傳感網技術的無縫融合[1]。然而由于5G技術固有的超寬帶、超高頻及拓撲漂移特性,使得傳統的傳感網技術對5G環境適應能力較差;特別是5G信號頻率漂移缺陷,使得傳感網絡難以進行精確定位,制約了移動傳感網應用的部署及推廣[2]。
鑒于當前移動傳感網部署中存在的問題,研究者提出若干移動傳感網信號定位解決方案:Joe等[3]提出了一種基于旋轉環定位機制的移動傳感網信號定位算法,該算法充分利用5G信號頻率漂移特性,通過直接計算頻率漂移與拓撲距離方式,實現對信號的直接定位,具有實施過程簡便等特性。不過,該算法未考慮到網絡環境復雜特性,捕獲的信號頻率偏移誤差較大,使得該算法定位準確度較低。Rong等[4]提出了一種基于雙源對稱定位機制的移動傳感網信號定位算法,通過設置一組互相正交的錨節點并采取雙源定位方式,能夠以較高的精度確定信號發射源拓撲坐標,對5G網絡環境具有很強的適應能力。不過,該算法需要提前部署錨節點,錨節點本身亦需要處于流動狀態,難以實時保持錨節點間的正交特性,實施過程過于復雜,無法大規模推廣。Ramnik等[5]基于三角定位方式,提出了一種利用sink節點直接定位的移動傳感網信號定位算法,算法通過sink節點直接獲取節點信號頻偏,部署一組正交狀態的錨節點獲取節點信號的發射角度,可對信號進行直接定位,具有精度較高的特點?!?br>