【摘 要】
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在我们的日常生活中,水资源的安全问题面临着严峻的挑战,关于水体浊度的研究在实际生产生活中起着非常重要的作用。传统的关于水体浊度的检测方法存在着实验操作复杂、仪器设备昂贵、检测精度低以及易受外界影响等弊端。为了解决现有方法中存在不足,引入新的研究方法十分必要,本文基于无源感知技术对水体浊度进行检测,以实现更加高效、高精度的实验为目标,对水体浊度进行检测。
首先,针对无源RFID信号在水体传播过程,对信号在水体中的传播路径的特征进行分析。在分析过程中,有两种不同的情况,分别是没有悬浮物和有悬浮物。对
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在我们的日常生活中,水资源的安全问题面临着严峻的挑战,关于水体浊度的研究在实际生产生活中起着非常重要的作用。传统的关于水体浊度的检测方法存在着实验操作复杂、仪器设备昂贵、检测精度低以及易受外界影响等弊端。为了解决现有方法中存在不足,引入新的研究方法十分必要,本文基于无源感知技术对水体浊度进行检测,以实现更加高效、高精度的实验为目标,对水体浊度进行检测。
首先,针对无源RFID信号在水体传播过程,对信号在水体中的传播路径的特征进行分析。在分析过程中,有两种不同的情况,分别是没有悬浮物和有悬浮物。对于在水中没有悬浮物的情况,信号通过水传播并直接反向散射到天线,传播路径是固定的,信号变化仅与传播距离有关。在有悬浮物的情况下,信号传播将被水中的悬浮沉积物阻挡形成多个路径,从而引起相位变化。本文通过对信号多径传播特性的实验验证,分析在水体中影响相位信息变化的因素。
其次,确定利用融合相位特征与水体浊度浓度之间的关系。采用多项式拟合方法确定线性关系,通过简单的函数映射来实现实时水体浊度检测。在进行浊度检测时,分为离线和在线两个阶段。离线阶段按照实验方法,拟合出相位特征与浊度之间确定的函数关系。在线阶段进行方法测试,将所提的多项式拟合函数用于实时的相位测定之中,达到精确的测定结果。
最后,在实验室场景中部署论文所提方法并设计实际野外部署,分析评价本文所提到处理方法并对以后的工作进行展望。
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