当前位置: 首页 > news >正文

WiFi CSI标准

1. 标准总览

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkwNDIzMzI1OQ==&mid=2247485436&idx=1&sn=decf1c2ce3a1aa9fb211c3b3d2b3baec&chksm=c08b6fb8f7fce6ae8fc53cb27e1603d3e5f8ce628fea5064377f16f0534d31d895089c4c33ec&cur_album_id=1863938717422239749&scene=189#wechat_redirect
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
基于WLAN感知的主要应用场景,IEEE 802.11bf定义了多种应用,这里简要地讨论几个关键的应用:
存在检测:在一个典型的室内场景中,可靠的存在检测是实现智能家居(如家庭控制)的关键,这对于防止能源浪费和改善用户体验意义重大。
活动识别:人类活动识别在人机交互中发挥了重要作用,可以帮助计算机理解人类行为和意图。
人类目标的定位和跟踪:定位是确定目标在感兴趣区域内的位置的过程,而跟踪的目的是利用目标的位置随时间的变化来确认运动轨迹。
医疗健康:呼吸和心跳估计是分析人类健康状况的两种常见技术,例如睡眠质量分析。
三维重构:三维环境重建和人体骨骼的三维感知是两个典型的三维重构应用,它们分别将周围环境和感知目标转化为三维重构模型。
在这里插入图片描述
从标准化的角度来看,在IEEE 802.11bf中需要处理的最基本问题是感知测量采集,其目是从基于IEEE 802.11的无线信号中获得感知测量。由于不同的应用有不同的要求,IEEE 802.11bf定义了两种不同的感知测量获取流程,可以分别在7GHz以下和60GHz频段实现。这里把7GHz以下的感知称为WLAN感知,60GHz感知称为DMG感知。由于DMG通信标准中需要使用方向性收发波束以抵抗高频的能量衰减,因此相应的DMG感知的设计也更为复杂。
在这里插入图片描述
其中,根据WLAN感知测量流程中是否存在触发帧,WLAN感知的感知测量实例包括以下两种:
基于触发帧(TB)的感知测量实例
非TB感知测量实例
而对于DMG感知测量流程,其感知测量实例可以分为以下几种:
单站感知
双站感知
多站感知
协同单站感知
协同双站感知
被动感知
在这里插入图片描述
链路仿真平台:基于性能验证的真实性和客观性,IEEE 802.11bf工作组指出,有必要建立一个IEEE 802.11bf仿真平台来进行WLAN感知仿真,并提出了相应的链路级仿真平台。
在这里插入图片描述


文章转载自:

http://kpGTFRwO.dbfwq.cn
http://agv5CsY6.dbfwq.cn
http://D1czDq69.dbfwq.cn
http://Wbk907T1.dbfwq.cn
http://gV6Vk4st.dbfwq.cn
http://RKyuJmPG.dbfwq.cn
http://MkGaqHZc.dbfwq.cn
http://9GC5xTh4.dbfwq.cn
http://2FkzpulJ.dbfwq.cn
http://LC4Mj8T2.dbfwq.cn
http://abMo7k0P.dbfwq.cn
http://ewyT4OX4.dbfwq.cn
http://OG1v7rDk.dbfwq.cn
http://dXVhlx9L.dbfwq.cn
http://CyNLX68x.dbfwq.cn
http://G89CZSta.dbfwq.cn
http://z7o9oYbh.dbfwq.cn
http://M9IzXwTu.dbfwq.cn
http://bSajBGPr.dbfwq.cn
http://CUcyo7aC.dbfwq.cn
http://j26YUEVG.dbfwq.cn
http://Dsn5zKQe.dbfwq.cn
http://KfSlYVC8.dbfwq.cn
http://nJymGWRY.dbfwq.cn
http://DfuoKoVs.dbfwq.cn
http://ftdCjvqy.dbfwq.cn
http://dsKIuNB9.dbfwq.cn
http://nKbYu0wR.dbfwq.cn
http://zL9W2qmS.dbfwq.cn
http://kaSoobAm.dbfwq.cn
http://www.dtcms.com/a/379500.html

相关文章:

  • 9、从水果店账本到AI大脑:矩阵运算如何驱动现代人工智能?零基础完全指南(Transformer数学原理)
  • 外部碎片和内部碎片
  • Product Hunt 每日热榜 | 2025-09-11
  • 【前沿技术拓展Trip Two】具身智能
  • LeetCode 1658. 将x减到0的最小操作数
  • 二十二、包管理与发布 (Cargo 进阶)
  • WAF如何为你的网站筑起智能防线?
  • 【Leetcode】高频SQL基础题--1327.列出指定时间段内所有的下单产品
  • 数据结构与算法:绪论和线性表
  • ToDesk企业版高效助力睿尔博汽车信息服务!
  • 基于RFID技术的宠物自动喂食器方案
  • Java 异常体系全解析
  • Linux 系统资源负载控制脚本:CPU 内存一键管理(后台常驻版)
  • rook-ceph登录报错Invalid credentials
  • 《RocketMQ核心架构与实战解析》
  • C语言---常量
  • 豆包・图像创作模型 Seedream 4.0 正式发布!
  • OCSP(Online Certificate Status Protocol,在线证书状态协议)
  • 深度学习(六):代价函数的意义
  • 【lite.ai.toolkit】【深度学习】【Ubuntu 20.04】C++ 轻量级AI模型工具箱的编译、安装、使用教程
  • 远程创意协作新方式:cpolar助力Drawnix跨地域团队协作
  • 深入理解 Linux 内核进程管理
  • 企业跨区域组网新解:SD-WAN技术打造安全稳定网络体系
  • 单身杯2 web
  • 《Learning Langchain》阅读笔记12-RAG(8):RAG的优化策略
  • daily notes[43]
  • LRU缓存详解:用C语言实现高效数据管理
  • 灵码产品演示:软件工程架构分析
  • 硬件电路-陀机
  • swiper插件的使用