手持gps测量坐标方法放完的坐标,大型gps能放出来吗

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如何利用excel计算GPS坐标
GPS能方便快捷地测定地面点位坐标,无论是仪器操作还是点位精度,比全站仪等其它常规测量设备有明显的优越性。
1、引言GPS能方便快捷地测定地面点位坐标,无论是仪器操作还是点位精度,比全站仪等其它常规测量设备有明显的优越性。随着我国各地GPS差分台站的不断建立以及美国SA政策的取消,使得单机定位的精度大大提高,有的已经达到了分米级精度,能够满足国土资源调查、土地利用更新、遥感监测、海域使用权清查等工作的应用[1]。由于我国测绘成果使用的是1954年北京坐标系或1980年西安坐标系(以下分别简称54系和80系),而GPS测定的坐标是WGS-84坐标系坐标,需要进行坐标系转换。对于非测量专业的工作人员来说,虽然GPS定位操作非常容易,但坐标转换则难以掌握。Excel是人们经常使用的电子表格软件,能够处理较复杂的数学运算,用它进行GPS坐标转换计算简单易行,即使非测量专业人员也能轻松计算。要进行坐标系转换,离不开高斯投影换算,下面以WGS84坐标与北京54坐标之间的转换为例介绍用Excel进行换算的方法并对结果进行高斯投影。2、空间坐标转换模型及高斯投影坐标计算理论基础GPS接收机获得数据为纬度B、经度L、大地高H,其坐标系是协议地球参考系CTS,属地心地固坐标系,相应的椭球为WGS84椭球体。北京54坐标系是参心大地坐标系,相应椭球为克拉索夫斯基椭球。要完成两个不同椭球参考的坐标系转换,并最终得到符合工程要求的坐标,须经过以下转换流程[2]: 不同参考系,七参数法 同一参考下转换 转换公式(1) 转换公式(2) 转换公式(3) 转换公式(4) 高斯投影 同一参考下转换 大地坐标系(B84,L84,H84)――WGS84椭球 空间直角坐标系(X84,Y84,Z84) 空间直角坐标系(X54,Y54,Z54) 大地坐标系(B54,L54,H54)―克拉索夫斯基椭球平面直角坐标系(X,Y,Z)各转换步骤对应的公式分别如下所示:(1) GPS定位得到的大地经纬度(B84,L84,H84)坐标通过公式[3](1)转换成空间直角坐标(X84,Y84,Z84):⎪⎩⎪⎨⎧−=+=+=BNZLNYLBNXsin]h)e1([cosBsin)h(coscos)h(2+ (1)(2) 不同空间直角坐标系的转换,存在3个平移参数和3个旋转参数,再顾及坐标尺度不一致,共计7个参数为了求得这7个转换参数,至少需要3个公共点,当多于3个点时,可按最小二乘法求得参数的最或然值。北京54坐标与WGS84坐标之间的转换关系[3]为:其中,1413121/,/,/,1aaaaaaamzyx===−=εεε改写成误差方程式的矩阵形式为:LXBV+∗=δ求得七参数的解为: PLBPBBXTT1)(−−=δ则GPS坐标转换成54坐标只需将第一步算的直角坐标代入公式(2)。(3) 根据54坐标系的椭球参数,将第二步所得的(X54,Y54,Z54)换算为大地坐标(B54,L54,H54),详见公式[3](3NBYXHYXBNeZBXYLsec]/)sin(arctan[/arctan22222)( (3)(4) 由高斯投影正算公式求得局部工程坐标系下的(X,Y,Z)。北京54坐标采用的是克拉索夫斯基椭球,利用此椭球参数计算高斯投影公式[3]如下:其中: BBBaBBaBBaBBaBBBaBBBNLLlcos]cos)cos004.7.0[7.0cos)cos33333.0(cos)084.0cos166.0(04166.0cos)cos(cos]cos)cos004.0(2.135[404.32140cos]cos)cos612..99698''/')'(+−−=−+=−=−+=−−−=−−−=−=ρ 2根据公式(4)进行高斯投影,其计算精度,平面坐标可达0.001m[3]。3、坐标变换与高斯投影电算Excel电子表格的设计1、(B84,L84,H84)-(X84,Y84,Z84)的表格设计和计算ABCDEFGHWGS84椭球参数点号纬度(B)经度(L)大地高(H)WGS84-XWGS84-YWGS84-Z.93..0根据公式(1),设计计算表格如上:在F1单元格输入“=($A$4/SQRT(1+$A$7*(SIN(C2)^2))+E2)*COS(C2)*COS(D2)”在G1单元格输入“=($A$4/SQRT(1+$A$7*(SIN(C2)^2))+E2)*COS(C2)*SIN(D2)”在H1单元格输入“=(($A$4/(SQRT(1+$A$7*SIN(C2)^2))*(1-$A$6))+E2)*SIN(C2)”初步设计的表格如表1所示,输入公式后点击确定键即可计算出点的(X84,Y84,Z84)。利用Excel复制公式的方法,可实现批量计算[4]。2、(X84,Y84,Z84)-(X54,Y54,Z54)的计算此步转换涉及矩阵运算,需要调用Excel的数学函数。 将3个84系和54系的公共坐标代入公式(2),形成9个方程,得到误差矩阵。利用MINVERSE(array)和MMULT(array)函数分别返回矩阵的逆矩阵、两矩阵的乘积。根据公式组(2)计算。求得7参数后,再按照公式(2)进行一次矩阵运算,即可算出(XPLBPBBXTT1)(−−=δ54,Y54,Z54)。对于54椭球,点的大地高往往不能精确已知,不过,研究证实,大地高精度对参数转换模型影响不大[5]。有文献证明[1,2,5]:在实际工作中我们常用的是平面直角坐标,可以跳过空间直角坐标系,省略复杂的运算,进行简单转换。其方法是在小范围的工程区域内,可以把GPS所测定的WGS-84坐标当作具有一定系统性误差的54系坐标值,然后通过国家已知点纠正,消除该系统误差。将已知点上的WGS-84坐标转换成平面坐标,与54坐标相减,计算出偏移量△X, △Y。求得偏移量后,用此偏移量纠正测区内的其他测量点了。把其他GPS测量点的经纬度测量值,转换成平面坐标X,,Y,,在此X,,Y,坐标值上直接加上偏移值就得到了转换后的54系坐标。就1:1万比例尺成图而言,在一般的县行政区范围内(如40Km×40Km),用此简单的坐标改正法进行转换与较复杂的七参数法没有多大差别。能否满足1:1万比例尺变更调查的要求,主要取决于GPS接收机本身的精度,与转换方法的选择关系不大[1,2]。3、(X54,Y54,Z54)-(B54,L54,H54)的计算根据公式(1),计算表格如下所示。在E2单元格输入“=DEGREES(ATAN(C2/B2))”在G2单元格输入:“=DEGREES(SQRT(B2^2+C2^2)*SEC(F2)-$A$4/SQRT(1+$A$7*COS(F2)^2))” 表 1:同一参考下大地坐标系到空间直角坐标系的换算表格ABCDEFG1975国际椭球体 北京8054-X54-Y54-Z54(L)54(B)54(H)E+066.01E+063.91E-036.00E-036.00E-03由于在公式(3)中左右均有待定量大地纬度B,故F2中的计算需要迭代[2]。可以采用Excel中的编程语言VBA编写计算程序,简单方便。以表2中F2单元格为例,用程序迭代计算54坐标系下大地纬度B,其计算程序如下:Sub Bdiedai()Dim I As IntegerFor I = 2 To 255Range(&F& & I) = IX = Range(&B& & I)Y = Range(&C& & I)Z = Range(&D& & I)Dim p, k As DoubleDim c As DoubleDim e12 As DoubleDim e2 As DoubleDim t0, T1 As Doublec = 8e12 = 0.473e2 = 0.3t0 = Z / Sqr(X ^ 2 + Y ^ 2)p = c * e2 / Sqr(X ^ 2 + Y ^ 2)k = 1 + e12T1 = t0 + p * t0 / Sqr(k + t0 ^ 2)Dot0 = T1T1 = t0 + p * t0 / Sqr(k + t0) ^ 2Loop While Abs(T1 - t0) & 0. = TrueRange(&F& & I).SelectActiveCell.Value = T1ActiveCell.FormulaR1C1 = T1NextEnd Sub使用以上示例之前,请执行以下步骤:1. 打开要进行计算的表格。2. 在“工具”菜单中,指向“宏”,然后单击“Visual Basic 编辑器”(或者简单地按下 ALT+F11 组合键)。在“Visual Basic 编辑器”中,单击“插入”菜单,然后单击“模表 2:同一参考下空间直角坐标系归化到大地坐标系的换算表格块”。3. 将以上示例代码键入或粘贴到模块中:4. 运行该宏之前,选择最终要输入计算结果的单元格,如图中的F2,然后在“工具”菜单中指向“宏”并单击“宏”。5. 选择Bdiedai Macro宏,然后单击“运行”。在F列中显示整个计算后的结果,宏通过循环控制语句实现了批量计算,程序中I为要批量计算的行,读者可根据自己计算的坐标点数设I的大小,控制循环的次数。要执行与本示例中的运算类似的运算,可以修改宏代码。由此可以实现整张表(B54,L54,H54)的计算。4、(B54,L54,H54)-(X,Y,Z)的转换当所有的坐标转换均完成后,就可以进行高斯投影变换了。完成经纬度BL到平面直角坐标XY的换算,在EXCEL中大约需要占用21列,当然可以通过简化计算公式或考虑直观性,适当增加或减少所占列数。在EXCEL中,输入公式的起始单元格不同,则反映出来的公式不同,以公式从第2行第1列(A2格)为起始单元格为例,各单元格的公式如下:单元格单元格内容说明A2输入中央子午线,以度.分秒形式输入,如114°20′则输入114.20起算数据L0B2=INT(A2)+(INT(A2*100)-INT(A2)*100)/60+(A2*10000-INT(A2*100)*100)/3600把L0化成度C2以度小数形式输入纬度值,如30°30′00″则输入30.30起算数据BD2以度小数形式输入经度值起算数据LE2=INT(C2)+(INT(C2*100)-INT(C2)*100)/60+(C2*10000-INT(C2*100)*100)/3600把B化成度F2=INT(D2)+(INT(D2*100)-INT(D2)*100)/60+(D2*10000-INT(D2*100)*100)/3600把L化成度G2=F2-B2L-L0H2=G2/57.3化作弧度I2=TAN(RADIANS(E2))Tan(B)J2=COS(RADIANS(E2))COS(B)K2=0.*J2*J2L2=I2^2M2=1+K2N2=8/SQRT(M2)O2=H2^2*(J2^2)P2=I2*J2Q2=P2^2R2=(+Q2*(133.9.7031))S2=86*E2/57.-P2*J2*R2+((((L2-58)*L2+61)*O2/30+(4*K2+5)*M2-L2)*O2/12+1)*N2*I2*O2/2计算结果XT2=((((L2-18)*L2-(58*L2-14)*K2+5)*O2/20+M2-L2)*O2/6+1)*N2*(H2*J2)计算结果Y以B=30°30′,L=114°20′为例,由以上表格算得X=,Y=6。表中公式的来源参考公式(4),EXCEL软件的操作请参阅有关资料[7]。按上面表格中的公式输入到相应单元格后,就可方便地由经纬度求得平面直角坐标。当输入完所有的经纬度后,用鼠标下拉即可得到所有的计算结果。表中的许多单元格公式为中间过程,可以用EXCEL的列隐藏功能把这些没有必要显示的列隐藏起来,表面上形成标准的计算报表,使整个计算表简单明了[6]。从理论上讲,可计算的数据量是无限的,当第一次输入公式后,相当于自己完表 3:高斯坐标正算表格成了一次软件的编制,可另存起来供今后重复使用,一劳永逸。4、小结Excel软件在国外已普遍应用于一般的日常工作以及一些特殊问题的研究工作,就我国而言,各种介绍Excel软件的书籍也很多,然而其应用还远远没有得到足够的重视。作者在本文通过用进行坐标变化和高斯正算的理论说明和试验,证明使用EXCEL软件进行GPS坐标转换、高斯投影等数据处理是可行的,也是高效的。用Excel计算省去了众多的坐标重复输入,可直接将.dat记录导入Excel。在批量计算投影时更显优越。同利用其它计算机软件相比,此法不需要复杂的编程,只需了解基本的Excel知识及其自有的VBA语言,简单易学。使用Excel电子表格是为了简化计算,并没有干预每个步骤中计算量的精度。设置好单元格的格式后,单元格的数字显示位数并不影响最后的计算结果。由于Excel的参与使计算过程大为简化。因此,对于任意个数需要投影的大地坐标[6],过程变得简单易行,适用非测量专业人员进行数据预处理使用。文章提出的坐标变换与高斯投影计算方法简单易行,适用于工程应用坐标的换算,具有一定的工程应用价值。
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专业户外手持GPS点滴
1 户外穿越探路时,在恶劣境况下,比如没路,没领队,没路标,天黑,迷路,搞不清方向和方位,户外安全受到威胁,你就是有通讯手段,能联系上外界和救援,说啥呢,我在这,在这,在树下,石头旁,哈哈,到处是树,到处是石头,谁知道你老哥在哪儿。2 走错了路,是在白天,还能比较容易回到原先路上,可是在夜间,不说了,有过经历,恐怖啊!3 不多解释,想拥有自己的鸡屁爱丝了,就意味着你开始真正的玩儿户外了,为了出行的安全和方便,有一部自己喜爱的鸡屁爱丝并且弄通了她,是一头有思想有韬略驴由衷的最爱。当然,你也可以做一头无头苍蝇似的跟屁驴,只去跟别的驴走,他去哪你走哪,他带你去猫儿山,你就可以坐直升飞机出山了哈哈哈。4 把别人走过的轨迹图载到自己的GPS里当自己的穿越路线指引,就跟着箭头指向走就行了。5 走没走过的线路,可以提前用目前的电脑专业软件或直接在GPS里规划一份自己大至的线路跟着走,也可以打印一份穿越范围内比较详细的经纬图,也能算出自己大概位置。
GPS扫盲:按目前的方案,全球定位系统的空间部分使用24颗高度约2.02万千米的卫星组成卫星星座。21+3颗卫星均为近圆形轨道,运行周期约为11小时58分,分布在六个轨道面上(每轨道面四颗),轨道倾角为55度。位于地平线以上的卫星颗数随着时间和地点的不同而不同,最少可见到4颗,最多可见到11颗。在用GPS信号导航定位时,为了结算测站的三维坐标,必须观测4颗 GPS卫星,称为定位星座。好了,不多说了,说多了记不住你也不愿意再看下去。全球三大GPS厂商:第一:GARMIN高明,第二:MAGELLAN麦哲伦,第三:LOWRANCE罗兰。 & &&&要是你不知道高明和麦哲伦,我劝你就不要往下看了,因为你太OUT了。前两款不多说,因为我写这儿就是介绍罗兰,美国著名军工品牌:其名下生产的GPS手持机在欧洲各国、北美地区有很高的声誉,因为价格高中文少的因素所以现在国内的很少有罗兰系列的 GPS手持机 。
为嘛用专业的GPS:1车载的,彩屏,大屏幕人见人爱,谁也能上手,一学就会用。可是,待机不会长久,离开汽车线充你能用多久你知道。专业手持机待机都比较长,适合从白天到黑夜长时间户外越野穿越用,这就不多说了。2其他方案,比如PDA再接GPS接收器、抱着笔记本电脑上山等有好多方式,可是你愿意背着一大堆器材电池爬山吗。更不要说轨迹仪了,只记录啥都看不到。3基本防摔,看你怎么个摔法,反正比车载的皮实。4防水:手持的为了户外比较恶劣的环境用的,一般都标明Waterproof防水性能,标明水下多深多长时间可以用,但是我劝你最好不要轻易试,试完了成了鸡屁爱丝尸体了哈哈,防水溅应该没问题哈哈。5车载的地图比较详细,但是地图软件开发商要是把深山里面的地图都给你做好了,除非他脑子进水了,因为他知道你的车不是坦克开不进山里去,费劲巴活的开发了地图你也不会买账。
罗兰GPS有嘛好用:1,搜星定位,非常快。 2,行走指路,不如车载的好用,但是到山区或空中,车载的就完蛋了。3,记录轨迹,把你去的线路记下来,在Google地图上自己看,给别人看了显摆,分享给朋友,传网上分享给其他驴友。4,把别人走过的线路拉进咱自己的鸡屁爱丝里,上手就能用--拿来主义呵呵。5,当指南针用,因为电子罗盘,没卫星也能用,可以用来钻山洞了,盗墓时能不能用我没试过哈。6,当高度表用,因为内置了电子气压计修正高度,要不还能再便宜。7,随时知道当前速度、用时,距离,气压,剩于路程……而这时候你可能在户外、在徒步、在登山、在穿越、在骑行、在驾车、在飞行。8,在Google地图上查询你轨迹中的速度,用时,距离,路程……。9,自身储存256M,还可以另插卡市场上到处都有的SD卡,用于上传下载数据轨迹地图等高线,插一个G的卡才十几块钱,你还想插多大的卡就在你了。10,两节5号充电电池,待机十几个小时。要是用干电池,能待机20几个小时,户外用够了,因为你不可能不睡觉。除非你梦游,想记录梦游轨迹嘿嘿。11,拥有12信道的GPS接收芯片,支持WAAS高精定位。其实鸡屁爱丝不要太灵敏,不然受点信号折射啥影响的就飘。防水级别达到IPX7的标准。12,支持背光显示,就是说在太阳底下你也看的清屏幕,不用特意拿手挡着光线看屏幕,要不显得多土啊。
GPS的能与不能  第一, GPS能为你提供定位服务,但不能永远工作。这是非常重要的一点,在野外的时候有无数种情况会使GPS接收机停止工作,所以一定要有备用手段:指南针和纸地图是必不可少的装备,学会使用它们也是GPS机友应有的基本技能。关于GPS接收机对卫星信号的依赖,我在下面介绍。  第二, GPS能告诉你应该向那里走,但不能替你走。听着像傻子说的话,是吧?不过这个在实际野外应用中经常发生:不要以为带了GPS不会迷路就万事大吉了,在很多种情况下,你明明知道应该向某个方向走,可就是过不去,所以野外的实际经验非常重要,GPS只是辅助指路的手段。  第三, GPS能告诉你当前的位置,但不能告诉你周围的地形状况。在知道自己的位置以后,周围的地形状况就需要地图的支持了:无论是纸地图还是PDA中的电子扫描地图还是手持机中的矢量地图,这些都是获得地形信息的来源。  第四, GPS能帮助你记走过的路,但不能完美地再现。在你爬山的时候,你走过的路线在GPS中是按航迹记录的,航迹可能由几十上百个航迹点(TRACK POINT)组成,如果半路上你迷路了,需要顺原路摸回去的时候,GPS可以把这些航迹点转换成航点(WAYPOINT), 然后指导你一段一段地摸回出发地。由于GPS的限制,转换成的航点只能有30个或更少,所以航点组成的航线(ROUTE)要比原始航迹粗糙得多。这个我在下面再强调。
GPS卫星信号的遮闭  基于GPS系统的原理,GPS接收机强烈依赖于直接接收到卫星信号,换句话说,严重依赖于接收机“看到”的天空的范围——天空范围越大,接收机收到的来自不同卫星的卫星信号就越多,就越能准确地定位。  GPS接受机接收的是从卫星来的1575.42 MHz微波信号,所有的自然天气现象不会遮闭GPS信号,当然对定位精度有影响。因为卫星发射功率及距离原因,该信号比同频率的背景噪声小100倍,比现在穿过你身体的广播信号小上千倍。GPS手持机使用复杂的数字信号技术把真正有用的信号过滤出来。所以一般的无线电干扰对GPS接收机并不构成威胁,真正有威胁的是物体的遮挡。  GPS微波信号的穿透能力:  1. 所有金属实体会完全遮闭GPS信号。注意含有金属涂层的汽车贴膜对GPS也有遮闭作用。  2. 厚度为1厘米以上的水体(液态)会完全衰减GPS信号至不可用。  3. 玻璃和塑料对GPS信号有轻度衰减,所以你可以把GPS放在衣服口袋里面,或汽车风档下,或插入腰间的护套。  4. 不过厚重的非金属物体也会完全遮挡信号,几厘米的木头会完全遮闭GPS信号。  5. 1575.42MHz的微波信号波长是19厘米,所以理论上可以透过孔径(直径)大于19厘米的金属网,或普通金属绗架结构,比如输电铁塔。
树冠对GPS信号的影响:&& 树冠对GPS信号的衰减主要是来自于:  1. 树叶中含有的水分,以及树叶上面的水分(露水或下雨)。由此可以推断:针叶树对信号的影响比阔叶树要小。  2. 树的枝干密集程度。  在树下测得GPS的精度肯定受到以上因素的影响,影响的大小收到各种因素影响,需要自己用自己的GPS接收机测试,以便心里有数。另外GPS信号的多路反射也对定位精度有影响:光滑金属或非金属表面会反射微波信号,导致信号通过多个路径到达GPS接收机,由此影响GPS精度。这种现象在城市尤其明显,或者是在干湖床或平静的湖边进行测量的时候。不过这种影响不大,只要知道就行了。  在野外环境下,对GPS信号威胁最大的是山体:按照我的经验,如果你在山谷中行走,两侧均有连续山体,山体的视角在45度以上的时候,一般只能收到四颗卫星,也有可能无法定位。如果是山涧中,像龙门涧那种只能看见一线天的地方,百分之百GPS接收机不能定位。 所以大家在进入山谷或山涧的时候要做好准备,在GPS不工作的时候有应对办法,比如使用传统方法用红飘带标记线路等等。
使用前的准备  其实这些都是大家知道的道理,不过还是有人经常犯这种低级错误(包括我自己),所以再强调一下:  一、在出发前准备好电池,备用指南针和纸地图  二、在到达进山处以后要清除GPS中的TRACK和里程表。因为大家往往要坐车几十上百公里才能到达目的地,如果GPS里面存的航迹点太多的话,会严重影响将来返回时所用的航点精度:GPS会以为你是要回到GPS 航迹点中的第一个点,那么用30个航点来表示这几十公里的路线,精度会非常差的。  三、带好纸笔,记录在登山过程中所记的一些航点,以便将来回家整理。  四、在野外保护好GPS接收机,建议要有针织护套防止刮擦及碰撞。一般GPS接收机在这种护套里面也能很好工作。  另外建议大家在使用GPS的时候有意识地收集一些地标信息,即在这些地方定义一个航点。这些地标信息包括:岔路、水源、平台休息处等等,这对自己和其他驴友都是非常有帮助的。  信息主要参考了 GREGORY FRENCH 先生的著作《UNDERSTANDING THE GPS》。
手机定位系统分为两大类,即基站定位和卫星定位。& && &手机基站定位是运营商利用信号发射基站对目标手机进行三角运算,基站密集的城市准确度可以达到100米左右,而基站稀少的地方误差则要大得以公里计。可以查任何一个手机号码的位置,前提是开机并有信号,一般用于刑侦,其实和卫星没有关系。& && &手机卫星定位需要手机自带GPS芯片,接收卫星信号进行定位,精度一般可在50米左右,有的更精确。但我们一般接触的都是自我定位的应用,如导航。& && & 要想通过互联网或短信知道手机的位置,还需要手机把位置信息发送出去,并且有专门的服务平台处理这些数据,在网络的地图上标示出来。前两点手机容易做到,但系统平台,由于牵扯到利益、法律、技术等原因,目前还没一家公司愿意做这方面的尝试。试想如果别人用黑客软件装了个程序在你手机里会是什么后果。& & 目前有些网站上宣称输入一个手机号码而对该手机进行位置查询的都是骗局,无非是为了提高网站流量。
鸡皮爱丝和手机GPS比较,简单的说:GPS是直接通过GPS卫星导航,全球通用,看到天的地方有接收信号的地方就能用。A-GPS是依据服务商的基站导航,到了没有基站的地方就不能用了,比如原始森林里、公海上。
A-GPS(Assisted GPS)即辅助GPS技术,它可以提高 GPS 卫星定位系统的性能。通过移动通信运营基站它可以快速地定位,广泛用于含有GPS功能的手机上。GPS通过卫星发出的无线电信号来进行定位。当在很差的信号条件下,例如在一座城市,这些信号可能会被许多不规则的建筑物、墙壁或树木削弱。在这样的条件下,非A-GPS 导航设备可能无法快速定位,而A-GPS 系统可以通过运营商基站信息来进行快速定位。 AGPS(Assisted GPS:辅助全球卫星定位系统)是结合 GSM / GPRS 与传统卫星定位,利用基地台代送辅助卫星信息,藉以缩减 GPS 芯片获取卫星信号的延迟时间,受遮盖的室内也能藉基地台讯号弥补,减轻 GPS 芯片对卫星的依赖度。 和纯 GPS、基地台三角定位比较,AGPS 能提供范围更广、更省电、速度更快的定位服务,理想误差范围在 10 公尺以内。 A-GPS技术是一种结合了网络基站信息和GPS信息对移动台进行定位的技术,可以在GSM/GPRS、WCDMA和CDMA2000网络中使用。该技术需要在手机内增加GPS接收机模块,并改造手机天线,同时要在移动网络上加建位置服务器、差分GPS基准站等设备。如果要提高该方案在室内等GPS信号屏蔽地区的定位有效性,该方案还提出需要增添类似于EOTD方案中的位测量单元(LMU)。AGPS的具体工作原理如下所示:   AGPS手机首先工作步骤:   1.将本身的基站地址通过网络传输到位置服务器;   2.位置服务器根据该手机的大概位置传输与该位置相关的GPS辅助信息(包含GPS的星历和方位俯仰角等)到手机;   3.该手机的AGPS模块根据辅助信息(以提升GPS信号的第一锁定时间TTFF能力)接收GPS原始信号;   4.手机在接收到GPS原始信号后解调信号,计算手机到卫星的伪距(伪距为受各种GPS误差影响的距离),并将有关信息通过网络传输到位置服务器;   5.位置服务器根据传来的GPS伪距信息和来自其他定位设备(如差分GPS基准站等)的辅助信息完成对GPS信息的处理,并估算该手机的位置   6.位置服务器将该手机的位置通过网络传输到定位网关或应用平台。   AGPS解决方案的优势主要在其定位精度上。在室外等空旷地区,其精度在正常的GPS工作环境下,可达10米左右,堪称目前定位精度最高的一种定位技术。该技术的另一优点为:首次捕获GPS信号的时间一般仅需几秒,不像GPS的首次捕获时间可能要2~3分钟。   虽然AGPS技术的定位精度很高、首次捕获GPS信号时间短,但是该技术也存在着一些缺点。首先,室内定位的问题目前仍然无法圆满解决。另外,AGPS的定位实现必须通过多次网络传输(最多可达六次单向传输),这对运营商来说是被认为大量的占用了空中资源。AGPS最主要的问题是用户对于使用移动定位业务必须更换手机难以接受。而且AGPS手机比一般手机在耗电上有一定的额外负担,间接减短了手机的待机时间。除此之外,就是使用有效性问题。由于GPS系统受美国拥有和控制,在非常时期(如海湾战争、反恐战争等),民用GPS服务可能会受到影响,AGPS的定位业务更难以正常运作了。目前,AGPS的方案提供商主要是美国高通公司和其子公司Snaptrack公司,现在还只能用于CDMA和iDEN网络的市场,在不久的将来该定位技术还会用于GSM网络。
新手学习,我基本是跟着别人屁股走的初级驴。。。
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