AGPS定位基本原理浅析
GPS定位器原理【附原理图】

GPS定位器原理【附原理图】在了解GPS定位器工作原理之前,首先先了解一下GPS定位器是什么?简单的来说,GPS定位器是内置了一种叫“GPS模块”和“移动通信模块的终端”,通过将GPS模块获得的定位数据通过移动通信模块(GSM/GPRS网络)传到网站的一台服务器,从而可以实现在电脑看查询终端的地理位置。
那么其原理是怎么工作的呢?GPS 信号接收机的主要工作任务是:能够捕捉到按一定卫星高度截止角所选择的待测卫星的信号,然后跟踪这些卫星信号的运行状况,将这些所接收的信号进行放大、变换与处理,以便可以测量出GPS信号从卫星到接收机天线的传播时间,解译出GPS卫星所发送的导航电文,实时地计算出测站的三维位置,位置,甚至三维速度和时间。
当在静态定位中,PS 接收机在捕获和跟踪GPS卫星的过程中固定不变,接收机高精度地测量GPS信号的传播时间,利用GPS卫星在轨的已知位置,解算出接收机天线所在位置的三维坐标。
而动态定位则是用GPS接收机测定一个运动物体的运行轨迹。
GPS信号接收机所位于的运动物体叫做载体(如航行中的船舰,空中的飞机,行走的车辆等)。
载体上的GPS接收机天线在跟踪GPS卫星的过程中相对地球而运动,接收机用GPS 信号实时地测得运动载体的状态参数(瞬间三维位置和三维速度)。
接收机硬件和机内软件以及GPS数据的后处理软件包,构成完整的GPS用户设备。
GPS接收机的结构分为天线单元和接收单元两大部分。
对于测地型接收机来说,两个单元一般分成两个独立的部件,观测时将天线单元安置在测站上,接收单元置于测站附近的适当地方,用电缆线将两者连接成一个整机。
也有的将天线单元和接收单元制作成一个整体,观测时将其安置在测站点上。
关于GPS定位器去哪里购买,很多人都说讯拓科盛挺好的!GPS接收机一般用蓄电池做电源。
同时采用机内机外两种直流电源。
设置机内电池的目的在于更换外电池时不中断连续观测。
在用机外电池的过程中,机内电池自动充电。
GPS定位原理及应用分析

GPS定位原理及应用分析GPS(Global Positioning System)即全球定位系统,是一种利用卫星进行定位的技术。
它通过接收来自至少4颗全球定位系统卫星的信号来确定接收器的位置、速度和时间。
GPS定位原理基于三角测量原理和时间测量方法。
GPS系统由一系列的卫星、地面控制站和用户接收器组成。
卫星以预定的轨道绕地球运行,每颗卫星都用精确的时钟来同步发射信号。
用户接收器接收到来自卫星的信号后,通过测量信号的传播时间来计算距离。
由于信号传播的速度是已知的(光速),通过将传播时间乘以信号传播速度即可得到距离。
至少4颗卫星的信号能够提供足够的测量数据,通过三角测量原理计算出接收器的位置。
1.导航定位:可以提供车辆导航、船舶导航、航空导航等服务,帮助用户准确找到目的地。
2.交通管理:可以通过GPS追踪车辆位置和运行状况,优化交通管理并改善交通流量。
3.物流配送:可以实时跟踪货物的位置,提高物流的效率和准确性。
4.农业管理:可以根据土地、气候条件对农作物进行管理,优化土地利用、浇水和施肥。
5.野外探险:可以帮助登山者、探险家在没有明确道路的情况下确定自己的位置,增加安全性。
6.灾害预警:可以通过GPS系统发送预警信息,帮助人们及时躲避自然灾害。
7.钓鱼和打猎:可以帮助钓鱼者和猎人记录他们的钓鱼点或狩猎地点,并回到相同的位置。
8.科学研究:可以用于地理测量、地壳运动观测等科学研究领域。
9.智能手机和智能手表:现代智能手机和智能手表通常都具备GPS功能,可以提供定位、导航等服务。
GPS定位系统的应用在不断拓展和创新。
例如,在自动驾驶汽车领域,GPS定位系统被用于精确定位和导航,为自动驾驶车辆提供准确的位置信息。
此外,GPS也被用于运动追踪设备,如运动手表和智能手环,帮助用户记录和分析运动数据。
总之,GPS定位系统具备广泛的应用前景,并将继续影响我们的生活和工作。
三G中的AGPS移动定位技术

3G中旳A-GPS移动定位技术位置业务(LBS,Location Based Service)是指移动网络通过特定旳定位技术来获取移动终端旳位置信息,从而为终端顾客提供附加服务旳一种增值业务,可广泛应用于紧急救援、导航追踪、运送调度、移动黄页等诸多方面。
近年来,伴随顾客需求旳增长,移动定位技术受到越来越多旳关注,尤其是3G技术旳日益成熟为移动定位技术旳发展提供了支持。
在2G或2.5G旳网络里,由于受到网络传播速度旳限制,高精度定位技术(A-GPS)旳应用受到局限,而3G网络可以提供高速无线下载功能,这就为移动定位业务提供了愈加广阔旳发展空间。
1、3G中旳移动定位技术目前,在3G网络中广泛使用旳移动定位技术有三种:基于网络旳小区识别(CELL-I D)定位技术、OTDOA定位技术、网络与终端混合旳A-GPS定位技术。
1.1基于网络旳CELL-ID定位技术基于网络旳CELL-ID定位技术是一种最简朴旳定位技术,合用于所有蜂窝网络,且无需对和网络进行修改,就可以向目前旳移动顾客提供自动定位业务。
该技术根据移动终端所处旳蜂窝小区ID号来确定顾客旳位置,因此其定位精度完全取决于移动终端所处蜂窝小区半径旳大小,从几百米到几十公里不等。
与其他技术相比,该技术投资较少,定位响应时间较短,一般在3s以内,但其精度最低,误差较大。
1.2OTDOA定位技术OTDOA(Observed Time Difference of Arrival)是一种应用于3G网络旳定位方式。
这种定位技术通过移动终端测量不一样基站旳下行导频信号旳抵达时刻(TOA,Time of A rrival)实现定位,其定位精度较高,定位范围约为100~200m。
但对时间基准旳依赖性较强,同步受多径干扰旳影响也较大。
OTDOA定位响应时间比CELL-ID略长,大概要10 s。
该技术无需对进行修改而只需修改网络,即可直接向既有顾客提供服务。
1.3A-GPS定位技术A-GPS(Assisted Global Positioning System)即网络辅助旳全球定位系统,这种措施需要网络和移动终端都可以接受GPS信息,是一种结合了网络基站信息和GPS信息对移动终端进行定位旳技术,可以在2G和3G网络中使用。
GPS定位原理分析

二、 静态绝对定位原理
1、测码伪距静态绝对定位法 接收机相对于地面固定不动。一般每隔5、10或15秒观测一次(一
个历元)。
观测卫星数m,历元数n,则观测值的个数为m.n个,观测方程的 个数也为m.n个。如观测时间较短,不考虑接收机钟差变化,则需解4个 未知数。方程式的形式与动态定位相似。
相位含有三项:一是整周固定部分,称为整周未知数或整周模糊度; 二是整周变化部分,由整周计数器记录;三是不足整周部分。
用 ti 表示整周变化部分与不足整周部分之和,并考虑接收
机钟差,则载波相位观测方程为
• ti c • tti N t0 •
以卫星和接收机的坐标带入上式并考虑电离层和对流层改正后线 性化,可得
GPS定位原理
第一节 定位方法与观测量
一、定位方法分类 1)动态定位与静态定位: 动态定位——认为接收机相对于地面是运动的。 静态定位——认为接收机相对于地面静止不动。 2)绝对定位与相对定位: 绝对定位——求测站点相对于地心的坐标; 相对定位——求测站点相对于某已知点的坐标增量; 3)差分定位:在基准点上观测求得大气折射等改正,并及时发送给流动站, 流动站用收到的改正数对观测数据进行改正,得精确点位。
ttn a0 a1tn t0 a2 tn t0 2
t0 ——初始观测时刻 其中有3个钟差改正数,3个测站坐标改正数,共6 个未知数
2、测相伪距绝对定位法
•ti akjX bkjY ckjZ ctti N t0 • l0
因接收机钟的稳定性有限,不同历元有不同的钟差。以初始历
tk t j t N • T
则星站距离为
ct N • T c N • 2
2f N • N •
2
GPS定位原理研究

GPS定位原理研究GPS(全球定位系统)是一种通过一组卫星实现全球范围内位置定位的技术。
它使用了三角测量原理和卫星通信技术,能够准确地测量出地球上任何位置的经度、纬度和海拔高度。
本文将深入研究GPS定位原理,以帮助读者更好地理解这项技术的工作原理与应用。
一、GPS定位原理概述GPS定位原理是基于三角测量原理和卫星通信技术的。
GPS系统由一组卫星、地面控制站和接收设备组成。
卫星通过发射无线信号,接收设备接收并通过三角测量原理计算出自身的位置信息。
二、GPS卫星定位系统1. GPS卫星的组成GPS卫星系统由多颗卫星组成,在轨道上均匀分布。
每颗卫星都具备精准的原子钟,以确保时间同步。
卫星通过广播无线信号,包含有卫星的位置、时间以及其他相关信息。
2. 接收设备的工作原理接收设备是用来接收卫星发射的信号,并计算出自身位置的设备。
接收设备同时接收多颗卫星发射的信号,并通过信号的时间差来计算自身距离每颗卫星的距离。
这些距离数据被称为伪距。
3. 三角测量原理三角测量原理是GPS定位的基础,通过测量多个卫星到接收设备的距离,可以确定接收设备的位置。
每颗卫星都处于未知位置,但是可以通过测量其与接收设备之间的距离,然后利用三角测量原理计算出接收设备的位置。
三、GPS定位误差与解决方法尽管GPS定位技术非常精确,但由于多种因素的影响,仍然会存在一定的误差。
下面列举了常见的GPS定位误差,并针对性地提出了相应的解决方法。
1. 天线位置误差接收设备上所安装的天线位置可能不准确,这会导致GPS定位结果产生误差。
为解决这个问题,可以在安装天线的时候使用精确的安装工具,确保天线位置的准确性。
2. 卫星几何因素卫星几何因素指的是卫星与接收设备之间的相对位置。
当卫星处于较低的仰角时,会导致定位误差增加。
解决这个问题的方法是尽量选择较高仰角的卫星,以提高定位精度。
3. 大气影响大气层对GPS信号的传输会产生延迟,从而引起定位误差。
为解决这个问题,可以在接收设备中使用大气校正模型来校正大气延迟,并提高定位精度。
GPS导航技术的工作原理与应用

GPS导航技术的工作原理与应用GPS导航技术已经成为现代生活中不可或缺的一部分,它为人们提供了方便和精确的导航服务。
本文将介绍GPS导航技术的工作原理以及广泛应用的领域。
一、工作原理GPS导航系统由三个主要部分组成:卫星系统、控制与用户段,以及接收器。
1. 卫星系统GPS卫星以地球轨道为基础,通过广播无线电信号向地面发送位置和时间信息。
目前,全球有约30颗GPS卫星,它们以轨道分布在地球周围,确保至少有四颗卫星可以同时被接收器锁定。
2. 控制与用户段控制与用户段由地面站和控制中心组成。
地面站负责轨道纠正和钟差修正,以确保卫星发射的信号准确无误。
控制中心负责卫星的整体运行监控和管理。
3. 接收器接收器是用户使用的设备,它通过接收卫星发射的信号来计算用户的准确位置。
接收器收集至少四个卫星的信号,并利用这些信号的时间差来计算出位置。
接收器还可以提供导航指示和其他额外功能。
二、应用领域GPS导航技术在许多领域得到了广泛应用,下面将介绍其中一些主要应用领域。
1. 汽车导航汽车导航系统利用GPS技术可以提供车辆驾驶员准确的导航指示。
它们可以显示地图、路径规划和实时路况等信息,帮助驾驶员选择最佳路径并避免拥堵。
2. 航空和船舶导航GPS导航对于航空和船舶导航是至关重要的。
在航空领域,GPS被用于飞行导航、自动驾驶和飞行安全监控等方面。
在船舶领域,GPS 导航系统能够提供船舶的位置、速度和航向等关键信息,有助于船舶的安全导航。
3. 移动设备导航现代移动设备,如智能手机和平板电脑,通常都配备了GPS功能。
这使得用户可以利用这些设备进行户外导航、定位服务和位置共享等操作。
4. 物流和运输GPS导航技术在物流和运输行业中的应用非常普遍。
货车、列车和船只等运输工具可以通过GPS导航系统准确追踪和管理货物的位置,提高物流运输的效率和安全性。
5. 体育与健身一些运动和健身设备使用GPS导航技术来跟踪运动员的位置、距离和速度等信息。
简述gps定位的基本原理和过程

简述gps定位的基本原理和过程1.引言1.1 概述概述GPS(全球定位系统)是一种利用卫星信号进行定位的技术,能够精确测量地球上任何位置的经纬度坐标。
它由一组卫星和接收器组成,通过接收来自卫星的信号来确定接收器的位置。
随着科技的不断进步,GPS定位在现代社会中被广泛应用于导航、测量和定位。
无论是智能手机、汽车导航系统,还是航空航天、军事等领域,GPS定位都发挥着重要的作用。
GPS定位的基本原理是通过计算接收器和至少4颗卫星之间的距离,从而确定接收器的准确位置。
每颗卫星都具有精确的轨道数据和时钟信息,它们通过无线电信号将这些信息传输给接收器。
接收器接收到来自多颗卫星的信号后,利用这些信号的传播时间和卫星的位置信息,通过三角定位原理计算出自身的位置。
GPS定位的过程可以分为4个步骤:接收、计算、纠正和定位。
首先,接收器接收到卫星发射的信号,并测量信号的传播时间。
然后,接收器利用卫星的轨道数据和时钟信息,计算出每颗卫星与接收器之间的距离。
接下来,接收器使用纠正信息来修正误差,包括大气层延迟和卫星钟差等。
最后,接收器根据得到的距离信息,利用三角定位原理确定自身的位置。
总之,GPS定位是一种基于卫星信号的定位技术,通过计算距离和利用三角定位原理,能够精确测量地球上任意位置的经纬度坐标。
随着技术的不断发展,GPS定位在各个领域的应用也将更加广泛和深入。
文章结构是指文章整体的组织方式和布局,它包括了引言、正文和结论三个主要部分。
在本篇文章中,我们将简述GPS定位的基本原理和过程,因此文章结构将按照以下方式组织和布局:1. 引言部分:1.1 概述:在引言部分,我们将简要介绍GPS定位技术的基本概念和背景信息。
可以提及GPS定位在现代社会的广泛应用以及其对人们生活的重要性。
1.2 文章结构:在本节中,我们将详细说明本文的整体结构和目录,以便读者可以清晰地了解文章的内容和组织方式。
1.3 目的:在引言的最后部分,我们将明确本文介绍GPS定位的基本原理和过程的目的,并为读者提前提供一个总体的预期。
gps定位的基本原理

gps定位的基本原理GPS(全球定位系统)是一种基于卫星技术的定位服务。
准确的GPS定位已经为我们日常生活中的许多方面提供了便利,比如导航、出行规划等等。
那么,GPS定位的基本原理是什么?我们来一步步分析。
1.卫星定位GPS系统由一组卫星组成,现在共有24颗卫星工作在轨道上。
卫星每分钟发射一次信号,这个信号包含了卫星与地面接收设备之间传输的信息。
接收设备收到信号后,可以从中检测出当前时间,并可以确定信号是从哪颗卫星来的。
通过同时收集来自多个卫星的信号以及每个卫星到接收设备的距离,就可以计算出接收设备的精确位置。
2.三角定位GPS定位的基础是三角定位原理。
简单地说,三角定位是通过测量三个点之间的距离,确定这些点的位置。
在GPS中,这些点是卫星和接收设备。
由于卫星的位置已知,并且信号在传输过程中速度是恒定的,通过测量接收设备和卫星的距离,可以计算出接收设备的精确位置。
至少需要三个卫星的信号来进行三角定位,确保计算得到的位置是一个确定的点,而不是一个区域。
3.精度校验GPS定位的精度取决于使用的卫星数量。
使用更多的卫星可以提高数据的精度,因为计算出的位置是所有卫星信号相交的点。
为了确保数据的准确性,GPS系统会通过计算收到的信号的时差来进行精度校正。
这种校正可以消除信号从卫星发出到接收设备收到的时间差。
根据时差,GPS系统还可以计算出接收设备和卫星之间的距离。
4.数据传输GPS信号是通过无线电波传输的。
GPS设备接收到信号后,会将其转换为可读的数据和地图信息。
这些数据和信息可以通过无线电波或其他方式传输到其他设备或计算机中。
使用GPS数据可以帮助我们确定位置、规划出行路线、找到目的地以及探索新地区。
总结综上所述,GPS定位的基本原理是通过卫星定位、三角定位、精度校验和数据传输等步骤来获取精确位置信息。
GPS技术的快速发展和广泛应用,不仅有利于个人、企业和国家在移动领域中的实时地理信息交换,还能在公共安全、宝贵的资源管理、环境保护等领域方面发挥巨大作用。
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AGPS定位基本原理浅析
位置服务已经成为越来越热的一门技术,也将成为以后所有移动设备(智能手机、掌上电脑等)的标配。
随着人们对BLS(Based Location Serices,基于位置的服务)需求的飞速增长,无线定位技术也越来越得到重视。
AGPS(Assisted GPS,A-GPS,网络辅助GPS)定位技术结合了GPS定位和蜂窝基站定位的优势,借助蜂窝网络的数据传输功能,可以达到很高的定位精度和很快的定位速度,在移动设备尤其是手机中被越来越广泛的使用。
本文以GSM网络辅助GPS定位为例对AGPS的定位原理进行简单介绍。
AGPS定位基本机制
根据定位媒介来分,定位技术基本包含基于GPS的定位和基于蜂窝基站的定位两类(阅读本文前,建议先阅读《GPS定位基本原理浅析》和《GSM蜂窝基站定位基本原理浅析》两篇文章)。
GPS定位以其高精度得到更多的关注,但是其弱点也很明显:一是硬件初始化(首次搜索卫星)时间较长,需要几分钟至十几分钟;二是GPS卫星信号穿透力若,容易受到建筑物、树木等的阻挡而影响定位精度。
AGPS定位技术通过网络的辅助,成功的解决或缓解了这两个问题。
对于辅助网络,有多种可能性,以GSM蜂窝网络为例,一般是通过GPRS网络进行辅助。
如上图所示,直接通过GPS信号从GPS获取定位所需的信息,这是传统GPS定位的基本机制。
AGPS 中,通过蜂窝基站的辅助来解决或缓解上文提到的两个问题:
对于第一个问题,首次搜星慢的问题,根据《GPS定位基本原理浅析》一文的介绍,我们知道是因为GPS卫星接收器需要进行全频段搜索以寻找GPS卫星而导致的。
在AGPS中,通过从蜂窝网络下载当前地区的可用卫星信息(包含当地区可用的卫星频段、方位、仰角等信息),从而避免了全频段大范围搜索,使首次搜星速度大大提高,时间由原来的几分钟减小到几秒钟。
对于第二个问题,GPS卫星信号易受干扰的问题,这是由GPS卫星信号本身的性质决定的,我们无法改变。
但是APGS中,通过蜂窝基站参考GPS的辅助,或是借助GSM定位中Cell-ID定位(COO定位)方法的辅助,缓解了在GPS信号不良的情况下定位的问题,有效提高了在此情况下的定位精度。
AGPS定位基本流程
1.搜索卫星
AGPS定位仍然是基于GPS的,因此定位的首要步骤还是先搜索到当前地区的可用GPS卫星。
在传统GPS定位中需要全频段搜索以找到可用卫星因而耗时较长,而AGPS通过网络直接下载当前地区的可用卫星信息,从而提高了搜星速度。
同时,也减小了设备的电量消耗。
如上图所示,AGPS中从定位启动到GPS接收器找到可用卫星的基本流程如下:
(1)设备从蜂窝基站获取到当前所在的小区位置(即一次COO定位)
(2)设备通过蜂窝网络将当前蜂窝小区位置传送给网络中的AGPS位置服务器
(3)APGS位置服务器根据当前小区位置查询该区域当前可用的卫星信息(包括卫星的频段、方位、仰角等相关信息),并返回给设备
(4)GPS接收器根据得到的可用卫星信息,可以快速找到当前可用的GPS卫星
至此,GPS接收器已经可正常接收GPS信号,GPS初始化过程结束。
AGPS对定位速度的提高就主要体现在此过程中。
2.计算位置
GPS接收器一旦找到四颗以上的可用卫星,就可以开始接收卫星信号实现定位。
接下来的过程根据位置计算所在端的不同,通常有两种方案:在移动设备端进行计算的MS-Based方式和在网络端进行计算的MS-Assisted方式。
MS-Based方式中,接下来过程与传统GPS定位完全相同,GPS接收器接收原始GPS信号,解调并进行一定处理,根据处理后的信息进行位置计算,得到最终的位置坐标。
MS-Assisted方式中,解调并处理后,接下来的过程如下图所示:
(5)设备将处理后的GPS信息(伪距信息)通过蜂窝网络传输给AGPS位置服务器
(6)AGPS服务器根据伪距信息,并结合其他途径(蜂窝基站定位、参考GPS定位等)得到的辅助定位信息,计算出最终的位置坐标,返回给设备。
在此过程中可以看到,在使用MS-Assisted方式时,由于辅助定位信息的加入,可以取得更高的定位精度;同时,可以很大程度上克服弱GPS信号情况下的无法定位或精度降低的问题;将复杂计算转移到网络端,也可以很大程度上减小设备的电量消耗。
AGPS定位优劣分析
与传统GPS定位相比,APGS定位有如下的优势:
首次搜星速度快
有效减少设备的电量消耗
对于采用MS-Assisted方式的AGPS系统而言,除了以上优势外,还有:
定位精度更高
缓解弱GPS信号情况下无法定位或精度降低的问题
对移动设备的计算能力要求更低
当然,AGPS也有一定的限制:
必须有蜂窝网络(GRRS/EDGE/CDMA等)的支持用以数据传输,对一般用户而言可能需要为此支付一定的数据流量费用
必须有AGPS位置服务器的支持
与GPS一样,仍无法完美解决室内(室内无法接收GPS信号)定位的问题
AGPS定位技术的实际应用情况
因为AGPS需要网络支持,因此目前使用该技术的大部分设备为手机。
1.目前大部分支持AGPS的手机采用一种纯软件的AGPS方案。
该方案基于MS-Based位置计算方式。
具体的方案为:
定期下载星历数据到手机中,手机中的AGPS软件会根据星历信息计算出当前位置的可用卫星信息,从而提供给设备用于快速搜星。
用户可以选择通过WiFi、固网等免费网络定期更新星历数据,从而避免使用蜂窝网络产生的数据流量费用。
当然,由于星历信息可能存在延迟,因此搜星时速度可能有所下降,但是仍然会比传统GPS定位快很多倍。
该方案的优点是纯软件,不需要专门的AGPS硬件,几乎所有GPS手机都可以使用;同时用户可以根据情况指定星历更新周期及更新方式,控制或减免蜂窝网络数据流量。
HTC的大部分AGPS手机都采用这种方案。
如下图为HTC手机中用于更新卫星信息的“快速GPS”软件。
2.部分运营商的AGPS方案中,实施了在无GPS信号时自动切换到GSM蜂窝基站Cell-ID定位的措施,从而一定程度上解决了室内定位的问题。
如中国移动的OMA AGPS方案。
3.世界范围内一些AGPS芯片或相关服务已经广泛使用。
SiRF公司的AGPS芯片提供了硬件层次上的AGPS方案。
U-Blox的AssistNow A-GPS服务提供了AssistNow Online(在线AssistNow)和AssistNow
OffLine(离线AssistNow)两种易用的AGPS方案。
实际上这两种方案分别就是MS-Assisted和MS-Based两种定位计算方式的实现。
u-blox在线AssistNow系统组成。
u-blox离线AssistNow系统组成。
4.国内电信运营商的AGPS方案
中国移动正在制订的A-GPS方案基于OMA的SUPL规范,是一种用户平面的解决方案。
中国联通提供的gpsOne是MS-Assisted方式的A-GPS定位方案,也基于用户平面方式,目前只用于CDMA网络。
要了解二者的详细信息,请自行Google。
下面仅列出几个可能有用的链接。
中国移动AGPS 技术引入策略
中国移动终端A-GPS技术规范3.0
2008-2009年中国移动位置服务(LBS)研究咨询报告
浅析CDMA 移动通信网络下定位功能的实现
GPS定位、GSM蜂窝基站定位、AGPS定位是目前最流行的三种定位方式。
AGPS定位基于GPS,却又借助蜂窝网络避免了GPS定位的两大软肋,无疑是最具竞争力的一种定位方案。
随着3G时代的到来,BLS业务已成为各大运营商的必争之地,这其中,AGPS方案绝对是竞争中很重要的一部分。
希望本文能让你对AGPS技术有一个大致的了解。