『壹』 物聯網常用的定位技術有哪些
1、射頻識別室內定位技術
射頻識別室內定位技術作用距離很近,但它可以在幾毫秒內得到厘米級定位精度的信息,由於電磁場非視距等優點,傳輸范圍大,而且標識的體積小,造價比較低。但其不具有通信能力,抗干擾能力較差,不便於整合到其他系統之中,且用戶的安全隱私保障和國際標准化都不夠完善。
2、Wi-Fi室內定位技術
Wi-Fi定位技術有兩種,一是通過移動設備和三個無線網路接入點的無線信號強度,通過差分演算法,來比較精準地進行三角定位。二是事先記錄巨量的確定位置點的信號強度,通過用新加入的設備的信號強度對比擁有巨量數據的資料庫,來確定位置。
3、地磁定位技術
非均勻的磁場環境會因其路徑不同產生不同的磁場觀測結果。而這種被稱為IndoorAtlas的定位技術,正是利用地磁在室內的這種變化進行室內導航,並且導航精度已經可以達到0.1米到2米。
4、超聲波定位技術
超聲波定位技術通過在室內安裝多個超聲波揚聲器,發出能被終端麥克風檢測到的超聲信號。通過不同聲波的到達時間差,推測出終端的位置。
5、紅外線定位技術
紅外線室內定位技術定位的原理是,紅外線標識發射調制的紅外射線,通過安裝在室內的光學感測器接收進行定位。雖然紅外線具有相對較高的室內定位精度,但是由於光線不能穿過障礙物,只適合短距離傳播,而且容易被其它光線干擾,在精確定位上有局限性。
6、藍牙定位技術
藍牙技術通過測量信號強度進行定位。這是一種短距離低功耗的無線傳輸技術,在室內安裝適當的藍牙區域網接入點,把網路配置成基於多用戶的基礎網路連接模式,並保證藍牙區域網接入點始終是這個網路的主設備,就可以獲得用戶的位置信息。
7、北斗衛星定位技術
北斗衛星定位是中國自主研發的,利用地球同步衛星為用戶提供全天候、區域性的衛星定位系統。它能快速確定目標或者用戶所處地理位置,向用戶及主管部門提供導航信息。
8、基站定位技術
基站定位一般應用於手機用戶,手機基站定位服務又叫做移動位置服務(LBS)。它是通過電信移動運營商的網路獲取移動終端用戶的位置信息,在電子地圖平台的支持下,為用戶提供相應服務的一種增值業務。
除了以上提及的,目前來看定位技術的種類有幾十甚至上百種,而每種定位技術都有自己的優缺點和適合的應用場景。到底哪種技術會最終勝出,現在還不得而知,有待產業鏈同仁的努力和時間的檢驗。
『貳』 html5地理定位基於什麼原理
html5地理定位原理:
使用IP地址;基於Web的資料庫;無線網路連接定位;三角測量;GPS技術;
來測量經度和緯度。(綜合了所有技術)
地理定位的精確度,
有很多方法可以定位用戶的地理位置,並且每種方法都有不同的精度。
桌面瀏覽器一般會使用WiFi(精確到20m)或者IP定位(只能精確到城市級別,並且有可能是假地址)。
移動裝置一般會使用GPS(精確到10m並且只能在外部使用),
WiFi或GSM/CDMA網路信號定位(精確到1000m)。
『叄』 Gps使用哪些技術實現定位
在移動通信網路中,通常有以下幾種定位技術:
一是基於Cell ID的定位技術,它由網路側獲取用戶當前所在的基站Cell信息以獲取用戶當前位置,其精度取決於移動基站的分布及覆蓋范圍的大小;
二是基於AFLT的定位技術,AFLT(Advanced Forward Link Trilateration)是CDMA獨有的技術,在定位操作時,手機/終端同時監聽多個基站的導頻信息,利用碼片時延來確定到附近基站的距離,最後用三角定位法算出具體位置;
三是基於AGPS(無線網路輔助GPS定位技術)的定位技術,AGPS將終端的工作簡化,由網路側的定位伺服器與終端相互配合完成定位工作,就是將衛星掃描及定位運算等最為繁重的工作從終端一側轉移到網路一側的定位伺服器完成。
而CDMA定位技術是美國高通公司為基於位置業務開發的定位技術,採用Client/Server方式。它將無線輔助AGPS和高級前向鏈路AFLT三角定位法兩種定位技術有機結合,實現高精度、高可用性和較高速度定位。在這兩種定位技術均無法使用的環境中,CDMA定位技術會自動切換到Cell ID扇區定位方式,確保定位成功率。廣域GPS衛星參考網路由多個高靈敏度GPS接收機組成,負責全天候監測覆蓋區域上空所有GPS衛星的星歷數據、多普樂頻移等定位所需信息,動態刷新存儲於定位平台中的GPS衛星資料庫(衛星數據與地理位置對應關系)。終端只有在需要定位時才通過無線網路向定位平台通報大概位置(屬於哪個基站),然後通過定位平台獲得GPS衛星信息,從而大大縮短衛星捕獲時間,大幅度降低耗電。
藉助定位伺服器強大的運算能力,可以採用復雜的定位演算法以降低接收信號弱等不利因素的影響從而提高定位精度和靈敏度。定位平台將經緯度信息送到應用服務平台,或者通過無線網路送回終端滿足定位應用。
『肆』 gis應用中常見的定位技術有哪些
chrystiancc_7025[新手]
GIS技術
GIS技術將定位信息(經、緯度)和電子地圖相結合,將地圖和移動目標位置同時顯示在車載台的屏幕上(導航、導購、導游等)或計算機屏幕上(跟蹤、監控、指揮、調度、報警等),使用戶可以直觀地使用各種地理信息和車輛定位服務。Web
GIS技術
Web
GIS技術利用互聯網,在Web或WAP上發布空間數據,並將空間數據以電子地圖與移動目標軌跡的形式,直觀地展現在頁面上供簽約用戶瀏覽。
『伍』 全球衛星導航定位技術是什麼
全球導航衛星系統(global navigation satellite
system,GNSS)是隨著現代科學技術的發展而建立起來的新一代衛星無線電導航定位系統,目前包括美國的全球定位系統(global positioning
system,GPS)、俄羅斯的格羅納斯系統(global navigation satellite
system,GLONASS)、中國的北斗衛星定位系統(COMPASS)以及歐洲聰盟(以下簡稱歐盟)正在建設之中的伽利略系統(GALILEO)。這些全球衛星定位系統在系統組成和定位原理方面具有許多相似之處,這里將以GPS為例進行論述。美國GPS建成最早,擁有全球最多用戶,並已廣泛應用於諸多領域。
無線電定位原理
無線電技術用於導航和通信幾乎是同步的。它最早用於船隻或飛機導航,是通過定向天線量測到兩個以上的無線電信標的方位實現的。第二次世界大戰以來,引導飛機航行的無線電導航系統快速發展,較有代表性的無線電導航系統如伏加、塔康、儀表著陸系統和微波著陸系統等。這些都是陸基、短距離、視線系統。在陸地或海上導航,只需要水平或者二維的位置坐標,但是,在航空導航中,飛行員需要實時了解飛行的高度;同時在測繪科學技術領域,由於地圖制圖的需要,必須測定高程。過去通常是採用不同的技術,把水平位置和垂直高度分開處理,而今採用衛星導航系統就可以實現實時三維定位。 求支持,謝謝!
『陸』 對漏油點的定位需要利用的地理信息技術是什麼
負壓波泄漏檢測和定位方法。
目前,判別泄漏的方法有很多,而負壓波泄漏檢測和定位方法只需對輸油管道壓力信號進行檢測,無需建立管道模型,因而得到了較為廣泛的應用。
地理信息技術即"3S"技術,包括--地理信息系統(GIS)、遙感(RS)、全球定位系統(GPS)。它是一種特定的十分重要的空間信息系統。它是在計算機硬、軟體系統支持下,對整個或部分地球表層(包括大氣層)空間中的有關地理分布數據進行採集、儲存、管理、運算、分析、顯示和描述的技術系統。
『柒』 地理信息技術的應用
地理信息技術
地理信息技術包括——地理信息系統(GIS)、遙感(RS)、全球定位系統(GPS)和數字地球技術。
地理信息系統
地理信息系統(Geographic Information System或 Geo-Information system,GIS)有時又稱為「地學信息系統」或「資源與環境信息系統」。它是一種特定的十分重要的空間信息系統。它是在計算機硬、軟體系統支持下,對整個或部分地球表層(包括大氣層)空間中的有關地理分布數據進行採集、儲存、管理、運算、分析、顯示和描述的技術系統。地理信息系統處理、管理的對象是多種地理空間實體數據及其關系,包括空間定位數據、圖形數據、遙感圖像數據、屬性數據等,用於分析和處理在一定地理區域內分布的各種現象和過程,解決復雜的規劃、決策和管理問題。
通過上述的分析和定義可提出GIS的如下基本概念:
1、GIS的物理外殼是計算機化的技術系統,它又由若干個相互關聯的子系統構成,如數據採集子系統、數據管理子系統、數據處理和分析子系統、圖像處理子系統、數據產品輸出子系統等,這些子系統的優劣、結構直接影響著GIS的硬體平台、功能、效率、數據處理的方式和產品輸出的類型。
2、GIS的操作對象是空間數據,即點、線、面、體這類有三維要素的地理實體。空間數據的最根本特點是每一個數據都按統一的地理坐標進行編碼,實現對其定位、定性和定量的描述、這是GIS區別於其它類型信息系統的根本標志,也是其技術難點之所在。
3、GIS的技術優勢在於它的數據綜合、模擬與分析評價能力,可以得到常規方法或普通信息系統難以得到的重要信息,實現地理空間過程演化的模擬和預測。
4、GIS與測繪學和地理學有著密切的關系。大地測量、工程測量、礦山測量、地籍測量、航空攝影測量和遙感技術為GIS中的空間實體提供各種不同比例尺和精度的定位數;電子速測儀、GPS全球定位技術、解析或數字攝影測量工作站、遙感圖像處理系統等現代測繪技術的使用,可直接、快速和自動地獲取空間目標的數字信息產品,為GIS提供豐富和更為實時的信息源,並促使GIS向更高層次發展。地理學是GIS的理論依託。有的學者斷言,「地理信息系統和信息地理學是地理科學第二次革命的主要工具和手段。如果說GIS的興起和發展是地理科學信息革命的一把鑰匙,那麼,信息地理學的興起和發展將是打開地理科學信息革命的一扇大門,必將為地理科學的發展和提高開辟一個嶄新的天地」。GIS被譽為地學的第三代語言——用數字形式來描述空間實體。
遙感
遙感是以航空攝影技術為基礎,在本世紀60年代初發展起來的一門新興技術。開始為航空遙感,自1972年美國發射了第一顆陸地衛星後,標志著航天遙感時代的開始。經過幾十年的發展,目前遙感技術已廣泛應用於資源環境、水文、氣象,地質地理等領域,成為一門實用的,先進的空間探測技術。
遙感是利用遙感器從空中來探測地面物體性質的,它根據不同物體對波譜產生不同響應的原理,識別地面上各類地物,具有遙遠感知事物的意思。也就是利用地面上空的飛機、飛船、衛星等飛行物上的遙感器收集地面數據資料,並從中獲取信息,經記錄、傳送、分析和判讀來識別地物。
遙感技術主要特點:
1、可獲取大范圍數據資料。遙感用航攝飛機飛行高度為10km左右,陸地衛星的衛星軌道高度達910km左右,從而,可及時獲取大范圍的信息。
2、獲取信息的速度快,周期短。由於衛星圍繞地球運轉,從而能及時獲取所經地區的各種自然現象的最新資料,以便更新原有資料,或根據新舊資料變化進行動態監測,這是人工實地測量和航空攝影測量無法比擬的。
3、獲取信息受條件限制少。在地球上有很多地方,自然條件極為惡劣,人類難以到達,如沙漠、沼澤、高山峻嶺等。採用不受地面條件限制的遙感技術,特別是航天遙感可方便及時地獲取各種寶貴資料。
4、獲取信息的手段多,信息量大。根據不同的任務,遙感技術可選用不同波段和遙感儀器來獲取信息。例如可採用可見光探測物體,也可採用紫外線,紅外線和微波探測物體。利用不同波段對物體不同的穿透性,還可獲取地物內部信息。例如,地面深層、水的下層,冰層下的水體,沙漠下面的地物特性等,微波波段還可以全天候的工作。
全球定位系統
全球衛星定位系統(Globle Positioning System) 是一種結合衛星及通訊發展的技術,利用導航衛星進行測時和測距。全球衛星定位系統(簡稱GPS) 是美國從本世紀70 年代開始研製,歷時20 余年,耗資200 億美元,於1994 年全面建成。具有海陸空全方位實時三維導航與定位能力的新一代衛星導航與定位系統。經過近十年我國測繪等部門的使用表明,全球衛星定位系統以全天候、高精度、自動化、高效益等特點,成功地應用於大地測量、工程測量、航空攝影、運載工具導航和管制、地殼運動測量、工程變形測量、資源勘察、地球動力學等多種學科,取得了好的經濟效益和社會效益。
GPS全球衛星定位系統由三部分組成:空間部分—GPS星座(GPS星座是由24顆衛星組成的星座,其中21顆是工作衛星,3顆是備份衛星);地面控制部分—地面監控系統;用戶設備部分—GPS 信號接收機。
1、空間部分
GPS的空間部分是由24 顆工作衛星組成,它位於距地表20 200km的上空,均勻分布在6 個軌道面上(每個軌道面4 顆) ,軌道傾角為55°。此外,還有4 顆有源備份衛星在軌運行。衛星的分布使得在全球任何地方、任何時間都可觀測到4 顆以上的衛星,並能保持良好定位解算精度的幾何圖象。這就提供了在時間上連續的全球導航能力。GPS 衛星產生兩組電碼, 一組稱為C/ A 碼( Coarse/ Acquisition Code11023MHz) ;一組稱為P 碼(Procise Code 10123MHz) ,P 碼因頻率較高,不易受干擾,定位精度高,因此受美國軍方管制,並設有密碼,一般民間無法解讀,主要為美國軍方服務。C/ A 碼人為採取措施而刻意降低精度後,主要開放給民間使用。
2、地面控制部分
地面控制部分由一個主控站,5 個全球監測站和3 個地面控制站組成。監測站均配裝有精密的銫鍾和能夠連續測量到所有可見衛星的接受機。監測站將取得的衛星觀測數據,包括電離層和氣象數據,經過初步處理後,傳送到主控站。主控站從各監測站收集跟蹤數據,計算出衛星的軌道和時鍾參數,然後將結果送到3 個地面控制站。地面控制站在每顆衛星運行至上空時,把這些導航數據及主控站指令注入到衛星。這種注入對每顆GPS 衛星每天一次,並在衛星離開注入站作用范圍之前進行最後的注入。如果某地面站發生故障,那麼在衛星中預存的導航信息還可用一段時間,但導航精度會逐漸降低。對於導航定位來說,GPS衛星是一動態已知點。星的位置是依據衛星發射的星歷—描述衛星運動及其軌道的 的參數算得的。每顆GPS衛星所播發的星歷,是由地面監控系統提供的。衛星上的各種設備是否正常 工作,以及衛星是否一直沿著預定軌道運行,都要由地面設備進行監測和控制。地面監控系統 另一重要作用是保持各顆衛星處於同一時間標准—GPS時間系統。這就需要地面站監測各顆衛星的時間,求出鍾差。然後由地面注入站發給衛星,衛星再由導航電文發給用戶設備。 GPS工作衛星的地面監控系統包括一個主控站、三個注入站和五個監測站。
3、用戶設備部分
用戶設備部分即GPS 信號接收機。其主要功能是能夠捕獲到按一定衛星截止角所選擇的待測衛星,並跟蹤這些衛星的運行。當接收機捕獲到跟蹤的衛星信號後,即可測量出接收天線至衛星的偽距離和距離的變化率,解調出衛星軌道參數等數據。根據這些數據,接收機中的微處理計算機就可按定位解算方法進行定位計算,計算出用戶所在地理位置的經緯度、高度、速度、時間等信息。接收機硬體和機內軟體以及GPS 數據的後處理軟體包構成完整的GPS 用戶設備。GPS 接收機的結構分為天線單元和接收單元兩部分。接收機一般採用機內和機外兩種直流電源。設置機內電源的目的在於更換外電源時不中斷連續觀測。在用機外電源時機內電池自動充電。關機後,機內電池為RAM存儲器供電,以防止數據丟失。目前各種類型的接受機體積越來越小,重量越來越輕,便於野外觀測使用。
全球定位系統具有六大特點:第一,全天候,不受任何天氣的影響;第二,全球覆蓋(高達98%);第三,七維定點定速定時高精度;第四,快速、省時、高效率;第五,應用廣泛、多功能;第六,可移動定位。
數字地球
數字地球是對真實地球及其相關現象統一的數字化重現和認識。其核心思想是用數字化的手段來處理整個地球的自然和社會活動諸方面的問題,最大限度地利用資源,並使普通百姓能夠通過一定方式方便地獲得他們所想了解的有關地球的信息,其特點是嵌入海量地理數據,實現多解析度、三維對地球的描述,即"虛擬地球"。通俗地講,就是用數字的方法將地球、地球上的活動及整個地球環境的時空變化裝入電腦中,實現在網路上的流通,並使之最大限度地為人類的生存、可持續發展和日常的工作、學習、生活、娛樂服務。
嚴格地講,數字地球是以計算機技術、多媒體技術和大規模存儲技術為基礎,以寬頻網路為紐帶運用海量地球信息對地球進行多解析度、多尺度、多時空和多種類的三維描述,並利用它作為工具來支持和改善人類活動和生活質量。
地理信息技術是個比較有專業針對性的科目類別。
近幾年來在地球物理信息技術的應用已經擴展至:高分辨地震勘探、岩石圈地球物理測量和數據處理、油氣藏描述與油氣藏表徵、復雜油氣田物探、地震波場模擬、基於模型的深度域地震成像、地球物理井間電磁測井及層析成像、水資源與工程環境勘查以及非地震探測、海洋地球物理勘察、復雜油氣田物探石油和地球探測信息分析。
總之前途無量哦。
『捌』 地理信息技術類型有哪些
地理信息技術是採集、存儲、管理、分析和顯示地理信息的技術。包括3種主要類型:
(1)遙感。遙感(remotesensing)是不接觸到地物,基於聲納、電磁波和重力場采樣,獲取和解釋環境空間數據,發掘地表信息的技術。加拿大遙感中心定義遙感是,沒有實際接觸,感知和記錄地表反射或放射能量,處理、分析和應用所獲取地表信息的科學。
(2)GPS。GPS,即衛星測時測距導航全球定位系統,是基於地球軌道衛星無線電導航定位系統。可在任何時間、任何地方和任何天氣,在地球表面接收信號,實時或通過後處理得到GPS接收機的精確3D絕對或相對位置、准確時間和速度。具有全能性(陸地、海洋、航空和航天)、全球性、全天候、連續性和實時性的導航、定位和定時功能。
(3)G1S。GIS技術是地理信息技術核心。從簡單計算機制圖、空間資料庫管理、GIS模型到空間推理,GIS技術的發展拓展了地理信息技術范疇。
『玖』 定位是怎麼定位的
定位根據使用環境分為室外定位和室內定位兩種,其中室外定位主要是靠GNSS模塊接收GPS/BDS/GLONASS/GALILEO/QZSS/IRNSS等全球衛星定位系統和區域衛星定位系統的衛星信號,並通過NMEA0183協議,模塊串口輸出位置信息,繼而實現定位。
1、GPS定位
UWB定位:超寬頻(UWB)定位技術是一種全新的、與傳統通信定位技術有極大差異的新技術。它利用事先布置好的已知位置的錨節點和橋節點,與新加入的盲節點進行通訊,並利用TDOA定位演算法,通過測量出不同基站與移動終端的傳輸時延差來進行定位。
『拾』 在使用導航中運用了哪些地理信息技術如何應用
(1)車載導航儀藉助的地理信息技術是(全球定位系統),該系統包括三大部分:(空間部分、衛星星座地面控制部分—地面監控系統、用戶設備部分—信號接收機)。
(2)如果要確定車輛所處的位置,使用的衛星不能少於(三)顆。
(3)該系統能為用戶提供精密的三維坐標,「三維」指的是(經度、緯度和海拔)。