LBS定位与GPS定位有何不同?LBS定位是怎样的技术?

LBS与GPS定位的区别在哪里? LBS定位是什么技术

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位置定位大体上可以分为两大类:1. GPS(Global Positioning System,全球卫星定位系统), *GPS定位*通过接收GPS卫星提供的经纬度 坐标信号来进行定位,
2. LBS(LBS--Location Based Service,移动位置基站系统),而LBS则通过移动通信的基站信号差异来计算出手机所在的位置。

LBS,基站定位服务,它是通过运营商的移动网络基站定位终端设备的位置信息(经纬度坐标),为企业用户提供定位服务。其工作的原理也很简单:基站在移动网络中是唯一确定的,其地理位置也是唯一的,也就可以得到三个基站( 三个点 ) 距离硬件设备的距离。根据三点定位原理,只需要以基站为圆心,距离为半径多次画圆即可,这些圆的交点就是硬件设备的位置。

两种定位各具优势,但也各有不足: 1. GPS定位:GPS定位的优势是精确,只要能接收到四颗卫星的定位信号,就可以进行误差在5-10米以内的定位。而GPS定位由于接收机任何时刻都至少被4颗卫星覆盖,所以信号得到了很好的保证,并且由于卫星居高临下,排除卫星钟及大气干扰等因素,精度也能保证在几米至几十米。缺点是GPS受天气和位置的影响较大。当遇到天气不佳的时候、或者处于高架桥/树荫的下面,或者在高楼的旁边角落、地下车库或露天的下层车库(或者简单地说当见不到天空的时候),GPS的定位就会受到相当大的影响,甚至无法进行定位服务。

2. LBS定位:LBS定位的优势是方便,因为它是通过手机进行定位的,这样对设备的能耗及延长待机时间有重大的意义。理论上说,只要计算三个基站的信号差异,就可以判断出手机所在的位置。因此,只要用户手机处于移动通信网络的有效范围之内,就可以随时进行位置定位,而不受天气、高楼、位置等等的影响。LBS定位会受到两个限制。

(一) 通过计算基站信号差异而得出的位置坐标值,很明显地逊于GPS的定位精度(LBS基站定位的精确度从500-5000米不等);(二)使用范围较窄。LBS虽然不会受到天气、高架桥或高楼的影响,但如果超出手机的服务范围,或者手机所处的基站数量不足,则无法进行LBS定位(三)直放站对基站数据的影响;(四) 数据库更新的不及时,移动通讯运营商随时都可能变更、增加、删除基站编号。

从这一点上说不太适合野外使用。手机定位由于基于现有手机通信基站,受环境影响较大,由于基站稀少,在郊区和农村移动台定位在1000~2000米范围内;在城区定位范围为100~200米,而在无法接收到手机信号的地方,就谈不上定位了。

LBS定位是什么技术

LBS基于位置的服务中除了GIS外最关键的技术就是定位技术, 也就是定出某移动设备位置。

目前已有许多的技术被提出, 这些技术在移动电信网还没普及时主要是GPS技术 , 而后大部分是基于现有移动电信网基站技术基础来开发的,此外也有独立建无线定位网的一些专有服务技术。不是基于移动电信网络的技术供应者, 除了要具备自有的定位网络管理中心外,最重要的是需要配套的终端定位设备。基于移动电信网基站的技术则在移动电信管理中心设置定位技术服务平台外, 依情况手机端无需更改或必须更改一些硬件。

目前我国在LBS应用上, 基于GPS的应用在车队、船队等管理上已运行多年, GPS应用美国军方的24颗同步卫星来定位,其精度可以达到五米以下。然而它很难应用于室内环境下(甚至在树下), 此外毕竟这些卫星非自己所有,随时可能有在不预警下无法运作的可能,而且完全是盲收盲发。

MPS(Mobile PositionSystem)是移动电信运营商将电子地图与定位技术融合,向客户提供一系列与位置信息有关的业务的统称。在第三代移动通信业务中,此业务普遍被认为是移动通信最具有杀手气质的内容服务业务,被各大运营商所看好。目前在基于移动电信技术的定位方法,分别有:TA(或称为TA+CELLID); AOA、TOA、TDOA、TDOA/AOA; OTD、E-OTD;多路径图型辨识; GPS、DGPS、Inverse DGPS、AssistGPS。
TA:TA定位方法基于已经存储在基站(BTS)中的TA参数值。BTS可以获知TA值。在移动设备处于空闲模式时,建立一个特别呼叫,可获得TA值,而用户詹恢道呼叫的发生。小区ID和TA值作为TA定位的结果被返回。位置测量值由BTS获取。
AOA(Angle of Arrival):通过三个或更多BTS的位置估算单元(LMS)根据所测的移动设备相位角度估算位置。但在城市中不容易取到参考角度,因此容易有误差。
TOA(Time ofArrival):上行的TOA定位方法是通过四个以上BTS上的LMU接收移动设备发出的信号,测量信号的到达时间,从而估算移动台的位置。该方法要求对靠近移动台的LMU的脉冲的到达时间进行精确测量,由于LMU的地理坐标已经知道,移动台的位置可以通过双曲线的三角测量计算得出。
TDOA(Time Difference of Arrival): BTS将收到的同步时间信号转往电信交换机台,利用至少三台BTS的时间信息来估算移动设备经纬度值。
TDOA+AOA: 混合TDOA与AOA的方法。
OTD(Obeserved Time Difference):利用移动设备附近的BTS发出脉冲到达BTS的观察时间差OTD,以及从BTS时钟比对的相对时间差RTD(Relative Time Difference), 以及利用TDOA估算值更精确的估算位置。
E-OTD:该方法是基于OTD方法的改良。手机根据邻近BTS发出的脉冲到达移动台的E-OTD(增强观察时间差)值的不同,测量出各自所处位置。
GPS:GPS定位方法参照使用GPS和来源于GPS信号的多个变量来计算移动设备的最终位置。
多路径信号型辨识(Multi-path Pattern Recognition):这是针对高楼林立的都市丛林发展出的位置校正技术。它是利用已知的BTS部署与大楼状况分析OTD、RTD、TOA、TDOA的信号扭曲以便校正移动设备,避免了因位置失真无法得到确切的位置。
据报道我国移动通信运营商也开始陆续安装各类的定位技术系统, 以供LBS应用服务,尤其是中国移动已在许多主要的城市开通了定位服务。譬如浙江省中国移动已开通了杭州、宁波、与温州。也就是说手持中国移动手机的用户均已能被定位。应用目前的技术,中程已经可以为以上的城市提供警员部署、交通预案等M2S服务了。当然CDMA的中国联通与小灵通的UTSTARCOM公司也正努力将此定位技术引为服务平台。在此之时中程科技的应用开发服务也将扩展为应用服务供应商。因为中程科技的应用开发平台已可以弹性化的接受各类定位技术接口,也能够适用于不同的GIS技术平台。而这些均是以可用性可携性高的Java基于J2EE或J2SE应用架构开发的。
在GSM技术规范中,有关MPS的机制其标准的网络结构和接口协议
GSM规范中定义的网络结构和接口协议
Lb:SMLC与BSC之间的接口
Ls:SMLC与MSC/VLR之间的接口(Lb接口与Ls接口协议应一致)
Lg:MSC/VLR与Gateway MLC之间的接口
Lh:Gateway MLC与HLR之间的接口
Lp:两个SMLC之间的接口
Lc:GMLC与SCP之间的接口
Le:连接LSC PLMN Sever(即Gateway MLC)与外部LCS Client之间的接口。
许多LBS平台已能提供接口由MSC/VLR与HLR连接取得各类技术(包括GSM、CDMA、TDMA、x-GPS等)定位信息,并经过通信网关与各类移动设备如PDA、2G/2.5G/3G手机、PC等沟通,也经由接口取得GIS地理对象与地理内容信息。作为LBS应用软件开发商的中程科技,应用此类LBS开发平台,因此能迅速与各移动电信营运商、LBS平台供应商、以及 GIS平台供应商等协作开发LBS应用。

什么是LBS?

LBS是指基于位置的服务。

LBS又称适地性服务、行动定位服务、位置服务、置于位置的服务,它是通过移动运营商的无线电通讯网络(如GSM网、LTE网)或外部定位方式(如GPS)获取移动终端用户的位置消息(地理坐标)。在GIS平台的支持下,为用户提供相应服务的一种增值业务。

位基服务可以被应用与不同的领域,例如:健康、工作、个人生活等。此服务可以用来辨认一个人或物的位置,例如发现最近的提款机或朋友同事的当前的位置,也能透过客户当前所在的位置提供直接的手机广告,并包括个人化的天气消息提供,甚至提供本地化的游戏。

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一、地缘性搜索拉式搜索,利用手机定位来接收某距离内用户感兴趣的人、地、物。

1、地的搜索:附近要卖的房子、最近的加油站

2、人的搜索:走失的老人

3、物的搜索:丢失的手机位置

二、地缘性通知透过手机的SMS或APP(LINE),来通知附近相关的人重要消息,例如附近大拍卖、塞车、活动集会消息。

三、地缘性运行以LBS直接运行某种交易行为,例如行动付款(MobilePayment),或是手机下载QRcode高铁车票。

参考资料来源:/baike.baidu.com/item/LBS/1742"target="_blank">-LBS

定位器要不要过滤lbs?

我们现在打开自己的手机,使用导航软件可以精确地了解到所在位置的信息,以及规划行驶路线,可以让驾驶变得更轻松。这归功于全球定位技术的发展,卫星导航定位基准服务系统可以基于系统的高精度后台服务,通过终端的开发和加载,可以实现诸多民生领域的产品服务。

首先我们先来了解下几种定位方式

一、GPS定位

GPS是大家耳熟能详的名词了,它是由美军研制的一种"子午仪"导航卫星系统。GPS主要由空间卫星星座、地面监控站及用户设备三部分构成。GPS空间卫星星座由21颗工作卫星和3颗在轨备用卫星组成。轨道卫星是有规律的,无论你在全球什么地方,至少同时有4颗卫星在你头顶。

地面终端,其实就是我们通俗说的GPS,它可以接收你头顶上那些卫星的信号,然后根据信号计算出你当前的位置。常见的终端有车载导航GPS、手机内置GPS、徒步户外GPS以及汽车防盗GPS等,一般民用级别的精确度在10米左右。

GPS的特点是:不需要sim卡,不需要连接网络,只要在户外空旷的地方,基本上随时随地都可以准确定位。但是GPS启动后搜索卫星的时间比较多,一般需要2分钟左右(俗称冷启动)。

二、基站定位

基站定位是通过电信移动联通运营商的网络获取移动终端用户的位置信息,终端在插入sim卡开机以后,需要搜索周围的基站信息(就是找信号)。能搜索到的基站不止一个,然后会自动从这些基站中选择信号最好的连接注册,其余的基站仍然搜索着它们。一旦你离开基站A一段距离,基站A的信号不如基站B了,会自动切换成基站B。这也就是为什么手机同样是待机一天,你在火车上比在家里耗电要多的原因,手机需要不停的搜索、连接基站。

由于基站定位时,信号很容易受到干扰,所以先天就决定了它定位的不准确性,精度大约在150米左右,基本无法开车导航。定位条件是必须在有基站信号的位置,手机处于sim卡注册状态(飞行模式下开wifi和拔出sim卡都不行),而且必须收到3个基站的信号,无论是否在室内。另外,如果你的手机里没有基站位置数据包,还需要联网才行。

三、WiFi辅助定位

目的是解决室内精确定位,原理类似基站定位。一个wifi热点的覆盖范围仅有几十米,全世界绝大多数的wifi热点都是固定位置的,他们又拥有独一无二的MAC地址,如果应用基站定位的原理,那么就可以获得相当精确的位置信息了。

假如你的家里有个自己设立的无线路由器,经常开机。你的邻居正在阳台上用手机玩谷歌地图,恰好他手机的wifi是开着的,不过没有连接你家的热点。当你的邻居用GPS准确在地图上定位后,谷歌服务器会记录周边的wifi热点信息。正好你的路由器开着,然后被记录到数据库了,记录你的精确位置信息。

wifi热点定位条件:1、必须开启wifi,无论是否连接某一个热点;2、必须能联网,移动数据或者wifi联网皆可。wifi定位的优点:1.定位精度高,wifi密集人流多的地方相当精确。2.速度快;3.周围的wifi即使连接不上也能定位。缺点:1.没有打开wifi就不能定位;2.必须处于联网状态。

四、AGPS定位

AGPS是Assisted Global PositioningSystem辅助全球定位系统的缩写。AGPS定位时,必须有GPS模块存在,如果没有GPS模块,这种定位是不起什么作用的。由于GPS冷启动时,搜星速度很慢,大约2分钟才能搜到。什么是冷启动呢?就是GPS内的卫星位置信息清空了(比如①GPS初次使用 ②GPS电池耗尽 ③关机状态下移动1000公里以上的距离或持续关机超过4小时)。

AGPS就是先利用基站大体定位下你所在的位置,然后通过网络将这个位置发送到服务器,服务器根据这个位置将此时经过你头顶的卫星参数(哪几颗、频率、位置、仰角等信息)反馈给你的终端,GPS就可以很有目的的去搜索卫星,大大提高定位速度。

五、Glonass定位

Glonass是俄罗斯开发的一套定位系统,原理跟GPS一样,通过卫星来定位。不同的是1.Glonass芯片比GPS贵;2.它抗干扰性能强,阴天下雨高楼深壑的地方GPS可能就抓瞎了,Glonass却仍然能正常工作;3.北半球定位精度比GPS强一些;4.搜星速度快。

六、北斗定位

简单点说就是国产的GPS,芯片据说比Glonass还贵,定位精度更精确。目前最大用户是中国军方,民用方面不普及,就靠政策在运输公司内强买强卖。有个亮点是北斗一代可以利用头顶上的卫星发短信,在没有手机信号的时候很实用,有信号的时候就基本无用。

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