S'abonner

Differential received power measurements over off-body links for obstruction-resilient pedestrian navigation - 03/07/19

Mesure différentielle de puissance reçue sur des liens radios entre corps humain et infrastructure en vue d'une navigation pédestre résiliente aux obstructions

Doi : 10.1016/j.crhy.2019.03.003 
Bernard Uguen a, , Benoît Denis b , Raffaele D'Errico b , Nicolas Amiot c
a Université de Rennes-1, IETR (UMR 6164), Campus de Beaulieu, av. du Général-Leclerc, 35042 Rennes cedex, France 
b CEA–Leti, MINATEC Campus, 17, rue des Martyrs, 38054 Grenoble cedex 9, France 
c Kerlink, 1, rue Jacqueline-Auriol, 35235 Thorigné-Fouillard, France 

Corresponding author.

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

pages 12
Iconographies 13
Vidéos 0
Autres 0

Abstract

In this paper, we aim at improving pedestrian navigation experience based on standard narrow-band wireless technologies and simple radio metrics. The proposed solution takes benefits from body shadowing effects traditionally experienced at body-worn devices, for instance over off-body radio links with respect to fixed elements of infrastructure. The main idea is to infer relative angular information between the carrying body's heading and the received signal's direction of arrival. For this purpose, we consider differential received power measurements with judiciously placed on-body nodes. In comparison with related state-of-the-art contributions, a much lighter on-the-fly self-calibration procedure is made possible, based on the full-scale dynamics of the observed power measurements. We also describe a new algorithm that jointly estimates the body's absolute position and orientation, while benefiting from the body's movement continuity over time. The overall solution is validated by means of field experiments with IEEE 802.15.4-compliant devices operating at 2.4 GHz. Overall, the system is shown to be resilient, not only against self-shadowing effects generated by carrying bodies, but also against occasional obstructions caused by moving pedestrians in the vicinity (e.g., in crowded environments).

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Résumé

On vise dans cet article à améliorer l'expérience de navigation des piétons basée sur des technologies sans fil standard à bande étroite et une métrique radio simple. La solution proposée tire profit des effets d'ombrage corporel traditionnellement observés sur les dispositifs portés sur le corps, par exemple sur des liaisons radio off-body vers les éléments fixes de l'infrastructure. L'idée principale est de déduire des informations angulaires relatives entre le cap du corps porteur et la direction du signal reçu d'arrivée. Pour ce faire, nous considérons la puissance logarithmique différentielle reçue avec des nœuds judicieusement placés sur le corps. En comparaison des contributions à l'état de l'art, il est possible de mettre en place un outil beaucoup plus léger de calibrage à la volée. La procédure d'autocalibrage est rendue possible grâce à l'autocalibrage à pleine échelle dynamique des mesures de puissance observées. Nous décrivons également un nouvel algorithme qui estime conjointement la position absolue du corps et son orientation, tout en bénéficiant de la continuité du mouvement du corps dans le temps. La solution globale est validée au moyen d'expériences sur le terrain avec des appareils conformes à la norme IEEE 802.15.4 fonctionnant à 2,4 GHz. Dans l'ensemble, le système s'est avéré résilient, non seulement contre les effets d'auto-occultation générés par les corps porteurs, mais aussi contre les obstructions occasionnelles causées par les piétons qui se déplacent dans le voisinage (par exemple dans des environnements bondés).

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Keywords : Wireless body area network, Pedestrian localization, Pedestrian navigation, Differential RSSI

Mots-clés : Réseaux corporels mobiles, Goniométrie, Localisation et navigation du piéton, Mesure de puissance différentielle


Plan


© 2019  Publié par Elsevier Masson SAS de la part de Académie des sciences.
Ajouter à ma bibliothèque Retirer de ma bibliothèque Imprimer
Export

    Export citations

  • Fichier

  • Contenu

Vol 20 - N° 3

P. 192-203 - mars 2019 Retour au numéro
Article précédent Article précédent
  • Benefits of space-time diversity for radar
  • François Le Chevalier, Nikita Petrov
| Article suivant Article suivant
  • Autonomous system for data collection: Location and mapping issues in post-disaster environment
  • Tullio Joseph Tanzi, Jean Isnard

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.

Déjà abonné à cette revue ?

Elsevier s'engage à rendre ses eBooks accessibles et à se conformer aux lois applicables. Compte tenu de notre vaste bibliothèque de titres, il existe des cas où rendre un livre électronique entièrement accessible présente des défis uniques et l'inclusion de fonctionnalités complètes pourrait transformer sa nature au point de ne plus servir son objectif principal ou d'entraîner un fardeau disproportionné pour l'éditeur. Par conséquent, l'accessibilité de cet eBook peut être limitée. Voir plus

Mon compte


Plateformes Elsevier Masson

Déclaration CNIL

EM-CONSULTE.COM est déclaré à la CNIL, déclaration n° 1286925.

En application de la loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d'opposition (art.26 de la loi), d'accès (art.34 à 38 de la loi), et de rectification (art.36 de la loi) des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation ou la conservation est interdite.
Les informations personnelles concernant les visiteurs de notre site, y compris leur identité, sont confidentielles.
Le responsable du site s'engage sur l'honneur à respecter les conditions légales de confidentialité applicables en France et à ne pas divulguer ces informations à des tiers.


Tout le contenu de ce site: Copyright © 2026 Elsevier, ses concédants de licence et ses contributeurs. Tout les droits sont réservés, y compris ceux relatifs à l'exploration de textes et de données, a la formation en IA et aux technologies similaires. Pour tout contenu en libre accès, les conditions de licence Creative Commons s'appliquent.