首页 > 其他分享 >У стен есть глаза! Можно ли определить местонахождение, пока есть сигнал Wi-Fi?

У стен есть глаза! Можно ли определить местонахождение, пока есть сигнал Wi-Fi?

时间:2024-04-26 19:56:52浏览次数:27  
标签:ru www CSI Wi RSSI Fi

 Радарная технология WiFi — это инновационный метод, который использует существующие сети беспроводной связи для обнаружения и отслеживания объектов. Анализируя характеристики распространения сигналов Wi-Fi, такие как мощность сигнала, изменения фазы и временные задержки, радар Wi-Fi способен обнаруживать и определять местонахождение объектов даже в невидимых средах для эффективного мониторинга. В этой статье будут обсуждаться основные принципы, ключевые технологии, сценарии применения, проблемы и будущие направления развития радаров Wi-Fi.

 

 

С момента своего появления технология Wi-Fi широко использовалась в сфере передачи данных. Поскольку беспроводные сети становятся все более популярными, исследователи начинают исследовать новые способы использования сигналов Wi-Fi помимо традиционных коммуникаций. Радарная технология Wi-Fi родилась на этом фоне. Она открывает новый способ обнаружения и мониторинга и обладает преимуществами низкой стоимости и простоты развертывания.

 

Принципы радарной технологии Wi-Fi

 

Фактически, радар Wi-Fi — это новая технология в области радаров, проникающих через стены. Радарная технология Wi-Fi в основном опирается на характеристики распространения беспроводных сигналов в космосе. Когда сигналы Wi-Fi сталкиваются с объектами, возникают такие явления, как отражение, преломление и рассеяние, вызывающие изменения характеристик сигнала. Радарные системы Wi-Fi обнаруживают и отслеживают объекты, анализируя эти изменения.

 

Схема использования Wi-Fi радара

 

Система сначала захватывает исходный сигнал Wi-Fi, затем фиксирует эффект Доплера, возникающий при движении и изменении целевого объекта, и сравнивает исходный сигнал с сигналом мониторинга, чтобы определить положение и направление движения цели.

 

Изменение мощности сигнала (RSSI): Изменение мощности сигнала (RSSI) — это наиболее интуитивно понятный параметр, который можно использовать для оценки расстояния между объектом и передатчиком Wi-Fi. Когда объект движется, он меняет путь распространения сигнала, вызывая изменение уровня сигнала, воспринимаемого принимающей стороной. Постоянно получая сигналы, можно измерить направление и скорость движущихся объектов.

 

Информация о состоянии канала (CSI): Информация о состоянии канала (CSI) предоставляет подробную информацию о сигнале в частотной области, включая информацию об амплитуде и фазе сигнала. CSI может предоставить более подробную информацию об окружающей среде, чем RSSI, позволяя радару Wi-Fi более точно определять местоположение и движение объектов.

 

Несколько антенных решеток. Время, необходимое радиосигналу для прохождения от передающей антенны к объекту и обратно к приемной антенне, можно использовать для расчета положения объекта. Технология многоантенных решеток может улучшить пространственное разрешение системы за счет использования нескольких антенн на передающей и приемной сторонах. Эта конфигурация MIMO (множественный вход и несколько выходов) позволяет радару Wi-Fi обнаруживать объекты в трех измерениях.

 

Ключевые технические характеристики

 

Внедрение радиолокационных систем Wi-Fi включает в себя множество ключевых технологий, включая обработку сигналов, распознавание образов и машинное обучение.

 

Обработка сигналов. Обработка сигналов является основой радиолокационной технологии Wi-Fi, включая фильтрацию, обнаружение, оценку и отслеживание. Эти этапы обработки имеют решающее значение для извлечения полезной информации из сигнала.

 

Распознавание образов. Технология распознавания образов позволяет радару Wi-Fi идентифицировать и классифицировать различные типы объектов и действий. Анализируя статистические свойства сигналов, система может изучить конкретные закономерности, что позволяет осуществлять более интеллектуальный мониторинг.

 

Машинное обучение. Алгоритмы машинного обучения могут еще больше повысить производительность радиолокационных систем Wi-Fi. С помощью набора обучающих данных алгоритм может прогнозировать и адаптироваться к изменениям в окружающей среде, повышая точность и надежность системы.

 

Хотя технология радаров Wi-Fi имеет большой потенциал, она по-прежнему сталкивается с некоторыми проблемами, такими как многолучевые помехи. В сложных условиях эффект многолучевого распространения сигналов может повлиять на точность обнаружения. Это также связано с вопросами защиты конфиденциальности, и нам необходимо подумать о том, как использовать радарную технологию Wi-Fi, не нарушая личную конфиденциальность. Кроме того, в разных странах и регионах действуют разные законы и правила использования беспроводных сигналов.

 

 

Сценарии применения

 

Радарная технология Wi-Fi имеет множество сценариев применения, включая, помимо прочего:

 

Мониторинг домашней безопасности: захватывайте контуры объектов посредством передачи и приема сигналов для обнаружения злоумышленников или аномальных действий.

 

 

Мониторинг здоровья: радарную систему мониторинга Wi-Fi можно использовать для наблюдения за деятельностью пожилых людей и детей (без ношения какого-либо оборудования) для предотвращения несчастных случаев.

 

Умный дом: система фиксирует движения оператора, позволяя пользователям удаленно управлять устройствами с помощью жестов и других жестов, обеспечивая бесконтактный пользовательский интерфейс.

 

Спасение при стихийных бедствиях: обнаружение признаков жизни в завалах. Например, маломощные беспроводные сигналы можно использовать для улавливания дыхания человека.

 

 

Радарная технология Wi-Fi, как новая технология восприятия, предоставляет нам совершенно новые средства восприятия окружающей среды. По мере развития алгоритмов и развития аппаратного обеспечения точность и диапазон применения радаров Wi-Fi будут продолжать расширяться. Мы можем ожидать, что радиолокационная технология Wi-Fi будет играть более важную роль в таких областях, как умные города, автономное вождение и телемедицина.

 

Для более подробной информации о продукции и информации посетите наш официальный сайт:

https://www.ru-ebyte.com

标签:ru,www,CSI,Wi,RSSI,Fi
From: https://www.cnblogs.com/serialmodule/p/18160757

相关文章

  • SQLAlchemy中filter()和filter_by()有什么区别
    1.filter用类名.属性名,比较用==,filter_by直接用属性名,比较用=2.filter不支持组合查询,只能连续调用filter来变相实现。session.query(Dashboard).filter(Dashboard.id.in_(dashboard_ids_int)) .all()dashboard=(db.session.query(Dashboard).filter_by(id=dashboard_......
  • 使用Win-ACME在Windows+iis服务器下配置自动续期SSL证书
    win-acme,github地址:https://github.com/win-acme/win-acme简单介绍一下win-acme这款工具吧,看到名字我们就知道前面加了win就代表是windows服务器版本,这款工具也支持liunx服务器。情况说明我本人是做.NET开发的,由于网站建设和小程序开发等都需要https,但是ssl证书有过期的限制,如果......
  • ubuntu server 24.4升级版本提示Command terminated with exit status1
    原来使用的是ubuntuserver23.10属于一个只有9个月的临时版现在发布24.04了直接升级一下吧。第一次大版本升级查看系统版本cat/etc/os-release 更新可用升级包并卸载不再使用的包sudoaptupdate&&sudoaptfull-upgrade-y&&sudoaptautoremove更新完......
  • Vetur can't find `tsconfig.json` or `jsconfig.json` in *****报错
    解决Vscode报错[Veturcan‘tfind‘tsconfig.json‘or‘jsconfig.json‘] 报错原因翻译一下报错信息,"Vetur找不到tsconfig.json文件或者jsconfig.json文件".首先Vetur只会扫描项目的根目录下的jsconfig或者tsconfig,如果没有这两个文件之一,就会报错.如果你是通过vue-c......
  • 如何使用wireShark的追踪流功能抓取并还原文件
    简介WireShark的追踪流功能可以帮我们抓取从网络上下载的各种文件,接下来就演示下如何抓取并且进行还原。使用Nginx搭建文件存储服务器只要是通过http网站下载的包,都可以通过追踪流工具进行抓取。这里为了演示,临时搭建一个Nginx文件存储服务器。首先我们准备一台Nginx服务器,把默认......
  • WDS+MDT网络启动自动部署windows(十)添加软件
    简介:部署系统也要部署常用软件啊。虽然大部分软件都会放再组策略来安装,但是有些几乎不会动的软件,尤其是office这么大尺寸的,还是放MDT部署吧。office2016自动化安装office静默安装vl版-上官飞鸿-博客园(cnblogs.com)创建静默安装的配置文件放入共享目录有人房屋MDT,我......
  • 【Qt 专栏】文件对话框 文件的弹窗选择-QFileDialog
    前言:通过按钮实现文件弹窗选择以及关联的操作效果图就和平时用电脑弹出的选文件对话框一样原型图技能:头文件:#include<QFileDialog>//头文件QStringfilename=QFileDialog::getOpenFileName(this,"弹窗标题","E://","Images(*.png*.jpg)");弹出对话框选择文件 实......
  • Windows下设置elacticsearch 访问密码
    1.配置文件(config/elasticsearch.yml)添加xpack.security.enabled:true2.通过bin/elasticsearch-setup-passwords命令设置密码 E:\程序\elasticsearch7.16.0\bin>elasticsearch-setup-passwordsinteractive"warning:usageofJAVA_HOMEisdeprecated,useES_JAVA_HO......
  • Optimizing Nintendo 64 Code with Kaze Emanuar——程序员-听播客-学英语-02
    主题:OptimizingNintendo64CodewithKazeEmanuar来源/音频链接:https://softwareengineeringdaily.com/2024/04/05/bonus-episode-optimizing-nintendo-64-code-kaze-emanuar/全文(带中文翻译和注释):EPISODE1666[INTRODUCTION][0:00:00.0]ANNOUNCER:KazeEmanuarisaRO......
  • 你唯一需要的是“Wide Events”,而非“Metrics、Logs、Traces”
    CharityMajors的这句话可能是对科技行业当前可观察性状态的最好总结——完全的、大规模的混乱。大家都很困惑。什么是trace?什么是span?一行日志就是一个span吗?如果我有日志,我还需要trace吗?如果我有很好的metric,为什么还需要trace?诸如此类的问题不胜枚举。Charity与 Ho......