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考虑到超宽带的1GHz宽带宽,录音屏蔽器干扰点位(在Xaxis上)的时间差为1纳秒。尽管如此,Decawave对[12]进行分数优化,将ToF估计降至约350皮秒。这意味着干扰屏蔽距离使用ToF进行计算会产生大约10cm的误差。而对于像本地化,分离这样的应用来说很有前途基于信号减速的液体需要≈30皮秒决议。这激发了显着的核心问题提高ToF,除了仔细精炼RSSI最终. 实现介电常数。 录音屏蔽器接收器首先接受2个CIRs作为输入—1通过液体,一个通过空气。对两者的处理CIRs是相同的,所以让我们只考虑通过的CIRliquid,表示录音干扰图4显示了一个示例CIRl iq - the第一个峰值表示有线信号的到达,当第二个峰值是由于无线信号(通过液体)为了解决这个问题,我们利用CIR来实现Tx和Rx之间的有线连接。此CIR不支持多路径并捕捉内部过滤效果(和其他硬件 超宽频接收机的失真)。我们称之为“模板”CIR”所示(并使之服从插值)。然后我们将模板CIR与无线CIR关联起来目前,相关峰值被宣布的CIR样本,为录音屏蔽器干扰信号飞行时间。介电常数由折射率(RI)和衰减因子防录音导出。回想一下,录音屏蔽器干扰本质上是介质中的一种信号,它需要相对的ToF。然而,为了估计AF, LiquID还需要对信号进行测量液体和空气中振幅下降。重要的是, 振幅的绝对值由于小而变化很大 屏蔽器接收端AGC增益的变化。图10显示了绝对接收信号强度(RSS)的变化不同的包。为了处理这个问题,我们需要进行区分 对RSSI的治疗与ToF相似。参考导线路径对于比较同样有用。为 对每个包录音屏蔽器样本的振幅进行归一化处理的振幅。类似地,Tair的振幅也用相应的Tw ir e振幅归一化。从本质上讲,我们用它们各自的Tw ir e的振幅来缩放所有的CIRs。相对接收到的信号强度(相对RSS)现在可以。
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