RSSI值表示信号强度的大小。
目前行业里面已经应用RSSI值来判断标签距离读写器的远近了(粗略)。
接收到的RSSI值越大,基本上可以表明标签距离读写器越近。越小表示越远。
RSSI值也可以用来防止读写器的临道误读。
iBeacon就是蓝牙beacon,先看下什么是蓝牙ibeacon,一般长这样的
蓝牙Beacon工作机制:
Beacon会每隔一定的时间(SKYLAB的beacon为100毫秒)广播一个数据包到周围,作为独立的蓝牙主机在执行扫描动作时,会间隔地接收到Beacon广播出来的数据包。该数据包内容最多可以包含31个字节的内容。同时,在主机接收到广播包时,其中会指示该广播包来自于哪一个蓝牙从机MAC地址(每个Beacon拥有唯一的MAC地址)的从机设备和当前的接收发送信号强度指示值(RSSI)为多少。
而RSSI值是确定主机位置和Beacon之间远近距离的依据。例如,在某一次主机接收到某一个Beacon的广播包中,经解析,可得到该广播包是来自于MAC地址为D9:A3:EE:B4:00:60,RSSI值为-53dBm的Beacon,经过数学关系运算,大约在2米以内。
室内定位硬件搭建
在A和B点各放置一个beacon,beacon室内定位是一个应用APP,应用是已经知道A和B的经纬度坐标的,该应用其实是一个地图应用来的,装有APP的手机进入A和B的信号广播覆盖范围即可以通过算法计算出自己的坐标,自然就可以在地图上标记自己的位置。
前提条件: nRF Sniffer抓包环境 已经搭建完成。
打开 wireshark软件
即可 启动动抓包。抓包页面如下:
如果只扫描一个信道需要 在上图 Adv Hop 设置,默认37,38,39 只需要修改成37 然后旁边的箭头点击下即可。
选中任意一条数据 双击 即可打开数据协议分析,按照BLE协议文档查看即可。
数据显示列设置 :在任何一列需要编辑的列 右击
标题 名称根据自己填 类型这里选择 dalta 时间差 可以查看两个数据包之间时间差:
增加RSSI 列:
整体数据过滤MAC: btleadvertising_address ==cc:00:01:aa:15:36
该设备广播频率是5Hz 只在37信道广播,可以看到基本200mS周期,但是由于空中冲突和接收性能问题,并不是每一条都是200mS间隔。
其他一些过滤 设置 都是wireshark通用的内容,大家可以慢慢摸索,wireshark很强大的。。。
(void)centralManager:(CBCentralManager )central didDiscoverPeripheral:(CBPeripheral )peripheral advertisementData:(NSDictionary )advertisementData RSSI:(NSNumber )RSSI{ ……}
这个方法中的advertisementData只能抓取到下面的键值
{
kCBAdvDataIsConnectable = 1;
kCBAdvDataLocalName = SimpleBLEPeripheral;
kCBAdvDataServiceUUIDs = ( FFF0 );
kCBAdvDataTxPowerLevel = 0;
}
simpleBLEPeripheralc的 avertData数组的内容,也就是下图报文中的AdvData
iBeacon技术指的是通过使用低功耗蓝牙技术,iBeacon基站便可以自动创建一个信号区域,当设备进入该区域时,相应的应用程序便会提示用户是否需要接入这个信号网络。
通过能够放置在任何物体中的小型无线传感器和低功耗蓝牙技术,用户便能使用智能设备来传输数据。
类似于在车展上布控一套iBeacon,进行互动游戏,进行基于位置的精准推送等等,现在这类型的实例还是有的。
:
iBeacon是苹果公司2013年9月发布的移动设备用OS(iOS7)上配备的新功能。其工作方式是,配备有 低功耗蓝牙(BLE)通信功能的设备使用BLE技术向周围发送自己特有的ID,接收到该ID的应用软件会根据该ID采取一些行动。
比如,在店铺里设置iBeacon通信模块的话,便可让iPhone和iPad上运行一资讯告知服务器,或者由服务器向顾客发送折扣券及进店积分。
此外,还可以在家电发生故障或停止工作时使用iBeacon向应用软件发送资讯。
苹果 WWDC 14 之后,对 iBeacon 加大了技术支持和对其用于室内地图的应用有个更明确的规划。苹果公司公布了 iBeacon for Developers 和 Maps for Developers 等专题页面。
iBeacon技术作为利用低功耗蓝牙技术研发者,有不少团队对其进行研究利用。
Ibeacon一项低耗能蓝牙技术,工作原理类似之前的蓝牙技术,由iBeacon发射信号,IOS设备定位接受,反馈信号。根据这项简单的定位技术可以做出许多的相应技术应用。
Ibeacon技术作为利用低功耗蓝牙技术研发者,有不少团队对其进行研究利用。包括,必肯科技的“逛兑啦 ”和“Beacon盒子 ”、beacool的猫铃、Sensoro的“云子”、寻息电子的“Seekcy Beacon”、智石科技的“Bright Beacon”、四月兄弟的”April Beacon”、雨滴的”Drop Beacon”以及 ebeoo的“ebeoo Beacon”和iBeacon CS公共服务平台。
其中,”Bright Beacon”率先在国内推出了整体解决方案,为商家、旅游景点、博物馆等提供完整的Beacon基站、App应用以及SDK。
ebeoo专注于iBeacon蓝牙信标的硬件提供。其在国内率先推出"ebeoo Beacon"达到三防标准,配备TI CC2541 蓝牙芯片、CR2477 纽扣电池 和 电路稳压芯片 等。
iBeacon CS是国内首家面向所有开发者使用的iBeacon专业解决方案平台;iBeacon CS平台提供的不仅仅是技术方案,更为重要的是面向终端业务用户提供了业务整合方案。
参考资料:百度百科-iBeacon
自己处理故障总结的一些,你看下适用不。这个故障没有什么方便点的,要一步步排查。
RSSI告警处理分析原理:Received Signal Strength Indication接收的信号强度指示,无线发送层的可选部分,用来判定链接质量,以及是否增大广播发送强度。
RSSI(Received Signal Strength Indicator)是接收信号的强度指示,它的实现是在反向通道基带接收滤波器之后进行的。
在空载下看RSSI的平均值是判断干扰的最主要手段。对于新开局,用户很少,空载下的RSSI电平一般小于-105dBm。在业务存在的情况下,有多个业务时RSSI平均值一般不会超过-95dBm。从接收质量FER上也可以参考判断是否有干扰存在。通过以发现是否存在越区覆盖而造成干扰,也可以从 Ec/Io与手机接收功率来判断是否有干扰。对于外界干扰,通过频谱仪分析进一步查出是否存在干扰源。
RSSI:Received Signal Strength Indicator
Rx: Recieived power
最大的区别:Rx是手机侧指标;RSSI是基站侧指标
两者是同一概念,具体指(前向或者反向)接收机接收到信道带宽上的宽带接收功率。实际中,前向链路接收机(指手机)接收到的通常用Rx表示,反向链路接收机(指基站侧)通常用反向RSSI表示。前向Rx通常用作覆盖的判断依据(当然还需结合Ec/Io),反向RSSI通常作为判断系统干扰的依据。
RSSI异常判断
用户感受:接入困难或者根本无发接入,语音质量不好,严重时甚至掉话;
观察终端:发射功率持续偏高(Rx+Tx>-70dBm)以上;有信号无法打电话,经过长时间接入后(20s),掉网;
话统分析:载频平均RSSI在正常范围-93,-113之外;主分集差超过6dB;FER过高,接入成功率、软切换成功率低,掉话率高,且接入失败和掉话的原因主要为空口。
RSSI异常的原因分类:
RSSI异常分3种情况,分别是过低、过高、主分级差值过大等,常见的引起RSSI异常原因有:工程质量问题、外界干扰、参数设置错误、设备故障和终端问题等。
步骤:
1、 处理故障前先不要闭站或重启基站,电脑连接查看具体RSSI情况,确认有多少扇区多少载频有故障,不要单纯根据工单派发的告警查看。通过查看告警可以确定为单载频故障,单扇区故障,或者多扇区故障,便于更准确判断故障原因。电脑连接,点击菜单:Supervision→RSSI Comparison Values
以五代站为例
1、 单载频故障
① 该载频Rx跳线松动或故障,按紧跳线或更换跳线;例:姑苏庙高速3 TRX15
② 该载频腔口故障或对应的合路器腔口故障,对调载频观察告警是否跟随载频或依旧停留在原位置;
2、 双载频故障
① 同一块物理载频故障,更换载频无效考虑更换合路器;例:官林DCS4 TRX3/TRX4
3、 单扇区故障
① 合路器故障,更换合路器;例:南环经贸学院5 TRX5/TRX6
② 天馈系统故障,测试天馈线驻波及频率,检查天线及馈线;例:上村高速GSMS2
4、 多扇区故障
① 合路器故障,更换合路器;
② 天馈系统故障,测试天馈线驻波及频率,检查天线及馈线;
③ 查看合路器馈线至天线端连接,是否存在交叉连接(鸳鸯线)。例:联泰GSMS2/DCS5
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