Architecture for multi-technology real-time location systems

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http://hdl.handle.net/2183/15769Collections
- Teses de doutoramento [1957]
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Architecture for multi-technology real-time location systemsAuthor(s)
Directors
Escudero Cascón, Carlos JoséDate
2015Center/Dept./Entity
Universidade da Coruña. Departamento de Electrónica e SistemasAbstract
[Abstract]
Indoor localization is a problem that has generated much interest in recent years. Proximity
marketing, eHealth, smart-parking and smart-cities, security and emergency units, logistics
management, or industrial control systems are some pf the sectors that have demanded new
Location Based Services (LBSs). These services are usually implemented using Wireless
Sensor Networks (WSNs), capable of transmitting and receiving Radio Frequency (RF) signals
in order to locate mobile devices attached to vehicles, people, or animals.
While systems based on satellite systems such as GPS work correctly in outdoor scenarios,
indoor localization is still a challenging field of study. On one hand, signal propagation
problems are common, not only due to reflections and scattering due to the building structures,
but also because of signal attenuation and fading caused mainly by people in movement. To
overcome these issues, most of the approaches use several WSNs with a combination of multiple
wireless technologies, such asWiFi, ZigBee or Bluetooth, some of them also available in mobile
devices such as smartphones and tablets. On the other hand, data received from multiple devices
must be filtered and combined by means of location algorithms and techniques in order to obtain
precise and robust Real-Time Location Systems (RTLSs).
Therefore, it is common to implement hybrid location systems with support for several
technologies at the same time. Nevertheless, the development of such systems entails a huge
complexity. Thus, one of most widely accepted alternatives is the implementation of software
architectures for localization, which provide several benefits. First, accessing to different kinds
of hardware devices entails fewer platform and technology restrictions. Second, some common
tasks are easier to perform, such as sensor data gathering and storage. Finally, architectures
provide utilities for adding and retrieving localization data, user management, or the possibility of using several mapping and coordinate systems.
In this work, we present several solutions for implementing software architectures for
localization. First, we propose a mono-technology architecture using only Received Signal
Strength (RSS) signal levels for ranging, which evolves into a much more complete multitechnology
architecture in a second stage. The proposed approaches implement several
functionalities that resolve most of the hybrid RTLS system requirements, such as:
• Multi-technology.
• Support for several coordinate systems and mapping applications. • Data fusion.
• Protection and security for both data and user access.
• Standardized API for remote access.
• Support for off-line data queries, not only on-line data and in real-time.
• Depending on different user roles, it eases their tasks at different access levels:
registration of WSNs, building blueprints, anchor and mobile node networks registration,
generic sensor support, addition and retrieval of measurements and raw sensor data,
multiple query support for filtered position estimations, etc.
Moreover, we also contributed with different WSN physical layer implementations and
experiments. And, due to collaborations with other research groups at different universities
we have contributed with a customized hardware and software solution for localization based
on RFID technology, as well as with the design of new antenna models based on linear-arrays
of Electromagnetically Coupled Patchs (ECPs), valid for improving the WSN communication
performance. [Resumo]O problema da localización no interior de edificios foi adquirindo cada vez máis importancia
nos últimos anos debido á enorme demanda de novos servizos baseados en localización (LBSs).
que apareeeron en todo tipo de sectores como eHealth. marketing por proximidade. smartparking
e smart--cities. seguridade e emerxencias. loxística ou control industrial, entre outros.
Estes sistemas habitualmente estan baseados na implementación de redes de sensores sen fíos
(WSN) capaces de transmitir ou recibir sinais de radio (RF) para localizar dispositivos móbiles.
xeralmente adheridos a vehículos. persoas ou animais.
Menlres que en exteriores os sistemas de satélites baseados en tecnoloxías corno GPS
funcionan correctamente na maioría de entornos. a localización en interiores non é unha tarefa
sinxela de resolver e afnda inelúe múltiples retos. Principalmente aparecen problemas de
propagación debido ás reflexións e rebotes dos sinais nas estruturas dos edificios. pero tarDén
debido a atenuaci6ns e apantallamentos ocasionados xeralrnente por xente en movemento. Para
resolver estes problemac;; é necesario implementar ac;; redes de sensores utilizando unha ou varias
tecnoloxías sen fíos (como WiFi. ZigBee ou Bluetooth). a1gunhas delas disponibles en terminais
sen fíos como smartphones ou tablets. Pero. por outra parte. tamén é necesario o uso de
múltiples algoritmos e técnicas de localización para filtrar e posiblemente combinar os datos
destas tecnoloxías. permitindo obter así sistemas de localización en tempo real (RTLS) robustos
e coa maior precisión posible.
Deste xeito. a aproximación máis usual na actualidade para resolver estos problemas é
a implementación de sistemas de localización híbridos que soporten múltiples tecnoloxías
simultaneamente. Nembargantes. O desenvolvemento destes sistemas leva implícito unha
gran complexidade. Unha das alternativas comunmente aceptada é a implementación dunha
arquitectura de software para localización, a cal ofrece varias vantaxes. En primeiro lugar,
permite minimizar o número de restricci6ns multi-plataforma e multi-tecnoloxía á hora de
acceder a distintos tipos de dispositivos hardware. En segundo lugar. facilítase a realización de
tarefas comúns como a recolección e o almacenamento das medicións de sensores. Ademais,
proporcinánse mecanismos para inserir e recuperar datos de localización ase como xestión de
usuarios ou manipulación de múltiple" sistemas de mapas e coordenadas.
Neste traballo presentamos varias solucións á hora de implementar arquitecturas de software
para localización. comenzando por unha mono-tecnoloxía baseada unicarnente na recolección
de niveis de sinal RSS, que evoluciona posteriormente a unha arquitectura multi-tecnoloxía. As solucións propostas ofrecen diferentes funcionalidades que resolven moitos dos problemas
asociados aos sistemas híbridos RTLS, entre as que podemos destacar:
• Multi-tecnoloxía.
• Soporte de múltiples sistemas de coordenadas e de aplicacións de mapas.
• Fusión de datos.
• Protección e seguridad, tanto de datos como de acceso de usuarios.
• API estandarizado para acceso remoto.
• Soporte de consultas de datos off-line, non só on-line e en tempo real.
• Facilidade de uso para os diferentes usuarios que utilicen a plataforma mediante chamadas
a varios niveis: rexistro de WSNs, planos de edificios, rexistro de redes de áncoras e de
nodos móviles, soporte de sensores xenéricos, inserción e consulta de medici6ns e de
datos sensoriais en ero. inserción e consulta de posicións estimadas por algoritmos de
localización, etc.
Tamén contribuimos con múltiples implementacións da capa física de WSNs e
experimentos. E grazas á colaboración con outros grupos de investigación de diferentes
universidades puidemos, por unha parte, contribuir cunha solución de hardware e software
para localización baseada en tecnoloxía RFID e, por outra parte, no deseño de novos modelos
de antenas baseados en arrays lineais de ECPs, válidos para mellorar o rendemento das
comunicacións en WSNs. [Resumen]
El problema de la localización en el interior de edificios ha ido adquiriendo cada vez más
importancia en los últimos años debido a la enorme demanda de nuevos servicios basados en
localización (LBSs), que han ido apareciendo en la industria en sectores de todo tipo como
eHeallb, marketing por proximidad, smart-parking y smart-cities, seguridad y emergeocias,
logística o control industrial, entre otros. Estos sistemas habitualmeote se basan en la
implementación de redes de sensores inalámbricos (WSN) capaces de transmitir o recibir
señales de radio (RF) para localizar dispositivos móviles, generalmente adheridos a vehículos,
personas o artimales.
Mientras que en exteriores los sistemas satelitales basados en tecnologías como GPS
funcionan correctamente en la mayoría de entornos, la localización en inleriores todavía plantea
múltiples retos y no es una tarea sencilla de resolver. Principalmente aparecen problemas de
propagación debido a los reflejos y rebotes de las sefiales en las estructuras de los edificios,
pero también debido a atenuaciones y apantallamientos ocasionados generalmente por gente
en movimiento. Para resolver estos problemas es necesario implementar Jas redes de sensores
utilizando una o varias tecnologías inalámbricas (como pueden ser WiFí, ZigBee o Bluetooth),
algunas de ellas disportibles en terminales inalámbricos como smartphones o tablets. Pero, por
otra parte, también es necesario el uso de múltiples algoritmos y técnicas de localización, para
filtrar y posiblemente combinar los datos de estas tecnologías, permitiendo obtener así sistemas
de localización en tiempo real (RTLS) robustos y con la mayor precisión posible.
De este modo, la aproximación más usual en la actualidad para resolver estos problemas
es la implementación de sistemas de localización híbridos que soporten múltiples tecnologías
simultáneamente. No obstante, el desarrollo de estos sistemas lleva implícito una gran
complejidad. Una de las alternativas comúnmente aceptada es la implementación de una
arquitectura de software para localización, que ofrece varias ventajas. En primer lugar, permite
minimizar el número de restricciones multi-plataforma y multi-tecnología a la hora de acceder
a distintos tipos de dispositivos hardware. En segundo lugar, se facilitan tareas comunes como
la recolección y almacenamiento de las mediciones de los sensores. Además. se proveen
mecanismos para insertar y recuperar datos de localización así como gestión de usuarios o
manejo de múltiples sistemas de mapas y coordenadas.
En este trabajo presentamos varias soluciones a la hora de implementar arquitecturas de
software para localización, empezando por una mono-tecnología basada únicamente en la recoleccion de niveles de señal RSS, que se evoluciona posteriormente a una arquitectura mllltitecnología.
Las soluciones propuestas ofrecen diferentes funcionalidades que resuelven muchos
de los problemas asociados a los sistemas híbridos RTLS, entre las que podemos destacar:
Multi-tecnología.
Soporte de múltiples sistemas de coordenadas y de aplicaciones de mapas.
• Fusión de datos.
• Protección y seguridad, tanto de datos como de acceso de usuarios.
• API estandarizado para acceso remoto.
• Soporte de consultas de datos off-line, no solo on-line y en tiempo real.
• Facilidad de uso para los diferentes usuarios que utilicen la plataforma, mediante llamadas
a varios rtiveles: registro de WSNs, planos de edificios, registro de redes de anchors y de
nodos móviles, soporte de sensores genéricos, inserción y consulta de mediciones y de
datos sensoriales en crudo, inserción y consulta de posiciones estimadas por algoritmos
de localización, etc.
También contribuimos con múltiples implementaciones de la capa física de WSNs y
experimentos. y gracias a la colaboración Con otros grupos de investigación de diferentes
universidades hemos podido, por una parte, contribuir con una soluciÓn de hardware y software
para localización basada en tecnología RFID y, por otra parte, en el diseño de nuevos modelos
de antenas basados en arrays lineales de ECPs, válidos para mejorar el rendimiento de las
comunicaciones en WSNs.
Keywords
Transmisión sin hilos
Servicios basados en la localización
Telecomunicaciones, Sistemas de-Evaluación
Servicios basados en la localización
Telecomunicaciones, Sistemas de-Evaluación
Rights
Reconocimiento 4.0 Internacional