WIFI精准定位系统
Wifi精准定位与GPS定位的区别

Wifi精准定位与GPS定位的区别
Wifi精准定位顾名思义:通过无线保真(wi-fi )技术,使人或物体进行精细准确的定位。
GPS定位:就是用“全球卫星定位系统(GPS)进行定位。
到目前为止应用最广泛的还是“全球卫星定位系统(GPS),用户需要手持接收器或者是在
汽车上、轮船上、飞机上等安装接收器接受卫星信号,从卫星接收信号后从而来计算出位置。
GPS定位如果想计算出位置,必须要在空旷范围且没有什么阻挡的地方,满足至少从3颗卫星中获取信号。
现在的公共场所越来越大,现代化程度越来越高,GPS定位的不足之处已经逐渐显现出来,
已经不能满足这些场所。
比如说商场内不能进行定位,客户找商品比较麻烦。
地下车库不能进行定位,车主不知道哪里有空的车位,停车难等。
到这个时候,wifi精准定位就派上用场了,wifi网络能像GPS 一样发出信号,客户的电脑、手机、IPAD等移动终端都能接受信号,wifimax-wifi精准定位就是解决现在的公共场所出现的定位问题,应用范围广、门槛低。
Wifi精准定位与GPS定位比较
1. GPS定位主要应用于室外,比较空旷的地方。
Wifi精准定位应用于室内,公共场所的定
位不受影响。
2. GPS定位设备比较昂贵,主要应用于军事、交通工具的导航等,没有普及到普通百姓。
而wifi精
准定位价格便宜,普通百姓容易接受。
无线定位技术性能对照表:。
wifi定位的原理是什么

wifi定位的原理是什么
WiFi定位的原理是根据WiFi信号的强度和区域中已知的
WiFi基站信息来确定设备所在位置。
当设备连接到WiFi网络时,它会扫描附近的WiFi基站并获取每个基站的信号强度值。
这些信号强度值会与地图数据库中已知基站的信号强度模型进行比较,然后计算出设备到各个基站的距离。
通过融合多个基站和距离数据,WiFi定位系统可以进行三角
测量,确定设备的位置。
此外,还可以利用WiFi信号的传播
特性(如衰减和反射)来进一步提高定位精度。
WiFi定位系
统通常使用地图数据库和数学模型来计算设备的具体位置。
需要注意的是,WiFi定位的精度受到多种因素的影响,包括WiFi基站的数量和布局、环境中的物体和建筑物以及信号的
干扰程度等。
因此,在某些情况下,WiFi定位可能无法提供
非常准确的位置信息。
wifi定位解决方案

wifi定位解决方案无线定位技术在现代社会中得到广泛应用,它可以通过无线信号来确定人员或物品的位置,实现精确定位。
其中,wifi定位技术是最常用且最广泛应用的一种定位技术。
本文将介绍wifi定位解决方案的原理、应用场景及优缺点。
一、原理Wifi定位技术的工作原理是基于信号强度指示(RSSI),即通过无线接收设备接收到的无线信号强度获取到设备的位置信息。
这种技术需要在确定的范围内放置多个无线访问点(AP),并对这些AP进行地理位置标定。
当接收设备扫描到这些AP时,它就可以通过计算各个AP到接收设备之间的距离,来确定接收设备的位置信息。
因此,wifi定位系统的精度与放置的AP数量和准确度有关,AP数量和准确度越高,定位精度越高。
二、应用场景1.商业广场定位:在大型的商业广场或购物中心,人流量较为密集,人们往往容易迷路,通过wifi定位可以帮助消费者寻找到自己需要的店面或服务,同时商家也可以通过定位技术了解到消费者的活动轨迹,帮助商家更有效地研究消费者的行为模式。
2.车辆监控:wifi定位技术可以实现对车辆的实时监控,同时一些特殊场合下,警方通过定位技术可以准确定位犯罪嫌疑人的位置,提高案件侦破效率。
3.室内地图:众所周知,GPS定位技术一般只适用于室外环境,而室内定位技术可以实现在建筑物内部准确定位,为人们在未知的建筑物内提供了方便。
三、优缺点1.优点:相对于传统GPS定位技术,wifi定位技术可以克服建筑物内遮挡和信号弱的问题,适用于室内和有特殊环境要求的场所;同时,作为一种低成本技术,wifi定位技术广泛应用于实时物流追踪、会议安排、机场码头导航等方面。
2.缺点:由于wifi信号的多径传播和干扰,wifi定位技术存在着定位精度的不确定性,特别是在复杂的环境下。
同时,wifi定位技术需要大量的定位基站,相比GPS技术的成本还是较高。
综上所述,wifi定位技术作为一种重要的无线定位技术,应用广泛且前景广阔。
无线定位技术的基本原理

无线定位技术的基本原理
1. GPS定位,全球定位系统(GPS)是一种基于卫星的定位技术。
GPS接收器接收来自多颗卫星的信号,并通过测量信号传播时间和卫星位置信息,计算出接收器的位置。
这种定位技术适用于室外环境,并且需要至少4颗卫星进行定位。
2. WiFi定位,WiFi定位利用WiFi信号的强度和多个接入点的位置信息来确定设备位置。
通过测量设备与多个WiFi接入点之间的信号强度和延迟,可以使用三角定位或指纹定位算法来计算设备位置。
3. 蓝牙定位,蓝牙定位使用蓝牙信号的强度和多个蓝牙基站的位置信息来进行定位。
通过测量设备与多个蓝牙基站之间的信号强度和延迟,可以使用类似WiFi定位的算法来计算设备位置。
4. RFID定位,射频识别(RFID)定位利用RFID标签和读写器之间的信号传输来确定标签的位置。
读写器发射RFID信号,标签接收并返回信号,读写器通过测量信号的强度和延迟来计算标签的位置。
5. 蜂窝网络定位,蜂窝网络定位利用移动电话基站的信号传播
特性来确定设备位置。
通过测量设备与多个基站之间的信号强度和
延迟,可以使用三角定位或信号强度指纹定位算法来计算设备位置。
这些无线定位技术在不同的应用领域中具有各自的优势和限制,可以根据具体需求选择适合的技术来实现定位目的。
基于WIFI的实时定位系统方案

基于WIFI的实时定位系统方案一、RTLS系统概述近年来,随着信息技术在外勤人员定位管理及移动资产跟踪定位管理的应用,移动考勤系统与资产跟踪定位正在进入一个新的飞速发展时期, 计算机技术、RFID技术的不断突破给这一领域注入了新的活力,系统开始向自动化、系统化、多元化发展,从而实现使企业综合信息网络化、过程控制自动化、安全管理信息化、生产集约高效化,实现信息与业务之间完全融合、信息共享,将是现代企业发展的更高追求。
苏州新导信息科技有限公司基于无线网络Wi-Fi的实时定位系统(RTLS)是业界最精确、最简便可行、最具成本效益的WiFi资产和人员跟踪系统解决方案,系统广泛应用于生产制造和供应链管理、医院系统、化工与危险品跟踪、采矿业、游乐场所、政府和军队等行业。
新导科技的RTLS系统解决方案使得资产管理部门能够快速寻找资产设备和提高服务效率, 使管理者减少因寻找资产设备设备而浪费的时间。
对必须定时进行预防性维修保养的资产设备提供快速的定位寻找提高服务反应. 还可以对特定人员如外勤、保安、仓管等进行定位跟踪,以便在任何角落快速找到目标。
遇到紧急情况,携带有RFID射频标签的人员可以按下警报按钮发送信号到监控部门寻求帮助。
这可减少搜索目标人员的时间,得到更快的响应。
当有带有WiFi标签但未经授权人员进入限制区时,系统会发出信息给监控部门示警,这可有效防止不必要的意外发生,增强安全管理级别。
通过实时定位跟踪资产和人员的位置,可以为管理者提供显著价值的相关信息,能使各种致力于追求提高反应速度、管理水平和效益的企业受惠。
二、RTLS系统工作原理新导科技基于WiFi的实时定位技术是完全建立在软件基础上,能够不断地实时监控无线网络WiFi覆盖区域内的资产和人员,并实现精确定位跟踪。
使用者可以在一定范围的网络上通过应用软件或者应用程序界面来接受RTLS系统实时传送的信息,对人员进行实时定位与跟踪管理,以提高安全性和工作流程;同时,能够在设施之间对设备进行精确有效地定位、管理和重新部署,优化了资产的能见度,实现最大化的利用率和投资回报率。
WIFI实时定位考勤系统

数据处理与分析
数据处理方式
01
对收集的WiFi信号参数、移动设备位置信息等进行处理,包括
数据清洗、去噪、异常值处理等。
数据分析算法
02
采用统计分析、模式识别等方法,对处理后的数据进行深入分
析,提取出有用的信息。
数据可视化
03
将分析结果以图表、报表等形式进行可视化展示,方便用户直
观地了解和分析数据。
系统应用场景
01
02
03
04
工厂
用于监测员工在工厂内的位置 和活动,优化工作流程和提高
生产效率。
仓库
实时跟踪货物和人员的位置, 提高库存管理和物流效率。
医院
监测医护人员的位置和活动, 提高紧急响应速度和服务质量
。
校园
监测学生和教职工的位置,提 高安全管理水平。
系统优势与限制
优势
实时监测、自动化管理、高精度定位 、灵活的应用场景。
某高校
在高校中,WiFi实时定位考勤系统用于课堂签到、实验室签到等场 景,有效防止了学生逃课和违规进入实验室的情况。
某医疗机构
在医疗机构中,WiFi实时定位考勤系统用于医护人员的签到、签退 管理,确保医护人员按时到岗,提高医疗服务质量。
考勤数据统计与分析
考勤数据统计
系统自动记录员工的签到、签退时间,生成考勤数据报表,包括迟到、早退、 缺勤等数据。
确保部署地点的网络连接稳定、带宽充足,以满 足系统实时数据传输的需求。
系统安装与配置
安装软件
根据硬件设备类型,安装相应的操作系统、驱动程序和应用程序。
配置网络
设置网络连接参数,包括IP地址、子网掩码、网关等,确保系统能 够正常访问外部网络。
基于WiFi的室内定位系统设计及实现

基于WiFi的室内定位系统设计及实现随着智能手机的普及和室内定位需求的增加,基于WiFi的室内定位系统逐渐成为一个热门的研究领域。
本文介绍了一种基于WiFi的室内定位系统的设计和实现。
首先,我们需要了解WiFi信号在室内环境中的传播特性。
WiFi信号在室内环境中经过多次反射、折射和衰减,导致信号强度分布不均匀。
因此,我们可以通过收集不同位置的WiFi信号强度信息来实现室内定位。
在设计过程中,我们先在室内不同区域设置WiFi接入点,并利用一台手机或其他设备收集不同位置的WiFi信号强度。
收集到的数据可以作为训练集用于构建定位模型。
接下来,我们需要选择合适的机器学习算法来建立WiFi信号强度和位置之间的映射关系。
常用的算法包括K最近邻算法(K-Nearest Neighbors,简称KNN)、支持向量机(Support Vector Machine,简称SVM)和人工神经网络(Artificial Neural Network,简称ANN)等。
通过训练模型,我们可以将新的WiFi信号强度数据映射到对应的位置。
然后,我们可以利用手机或其他设备实时采集WiFi信号强度,并将其输入到已训练好的定位模型中,从而实现室内定位。
在实际应用中,我们可以通过显示设备上的地图界面,标记当前位置,帮助用户快速准确地找到目标位置。
为了提高定位的准确性,我们可以采用多个WiFi接入点进行定位,然后将多个位置估计结果进行融合。
常见的融合方法包括加权平均法和贝叶斯定位法等。
在实现过程中,我们还需要解决一些问题,如WiFi信号的波动、室内环境的变化和信号干扰等。
我们可以通过增加参考点、定期校准和使用滤波算法等方法来解决这些问题,提高定位的精度和鲁棒性。
综上所述,基于WiFi的室内定位系统是一种有效的室内定位解决方案。
通过收集WiFi信号强度数据,建立定位模型,并结合机器学习算法进行定位,我们可以实现室内定位的精确性和实时性。
未来,随着技术的不断发展,基于WiFi的室内定位系统有望在商业和个人领域得到更广泛的应用。
wifi定位技术及原理阐述

wifi定位技术及原理阐述WiFi定位技术是一种基于信号强度指纹的无线网络定位技术,可以利用WiFi信号在区域内的分布情况对设备进行定位,精度可达到米级别。
以下我们会从wifi定位技术原理、应用场景、主要功能优势三个方面来阐述介绍。
Wifi定位技术原理如下:信号采集:首先需要在被定位区域内选取多个WiFi接入点,并在感兴趣区域(IOI)的不同地方收集这些接入点的信号数据。
信号处理:将采集到的信号信息转换成信号强度,只保留与位置相关的信号强度数据,直接反映出每个区域的特征。
指纹建立:根据各个区域的信号强度样本,建立指纹库作为参考依据。
定位计算:通过移动终端采集的场景内WiFi信号强度,进行匹配和计算,最终得出该设备所在位置。
在实际应用中,通过对比当前采集到的WiFi信号强度和已有的指纹库数据,找出信号最相近的区域,从而确定设备的位置。
此外,也可以通过多普勒效应、GPS卫星定位辅助等方式提高WiFi定位的精度和可靠性。
Wifi定位技术的应用场景:1.商场、超市等大型室内空间的导航和位置服务。
2.室内无线定位导游,在博物馆、展览馆等场所中提供一种更加便捷的讲解和路线选择方式。
3.办公楼、大学校园等室内定位,方便用户查找对应房间或地点。
4.基于有WiFi覆盖的医院内部可进行病人防走失设备轨迹监控。
5.移动互联网场景下的广告精准投放,将广告根据目标用户所处位置推送到他们的手机上。
6.城市安全管理,利用WiFi定位技术建立城市警务信息化系统,实现分布式智能安防。
Wifi定位技术的主要优势:1.成本较低:无需额外安装硬件和设施,只需要在现有的无线网络基础上进行信号采集和处理。
2.精度较高:可以达到室内几米到十米级别的位置精确度,在实际应用中可以满足大部分场景的定位需求。
3.覆盖面广:由于WiFi网络的普及和广泛应用,几乎所有人都可以使用WiFi定位服务。
4.解决GPS定位局限性:GPS定位必须在最佳的视线范围下才能起作用,但是在室内场所或城市高楼林立的地方,GPS定位很难达到理想效果,而WiFi定位可以很好地弥补了这一问题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
WIFI精准定位系统一、WI-FI精准定位技术应用前景1.1 概述大多数人对于无线保真(Wi-Fi)技术已经是耳熟能详了。
这是一种能让人们在咖啡馆、自家的花园或者候机厅、无需借助网线就可轻而易举地接驳互联网的网络连接技术。
许多人已经在家里搭建了自己的Wi-Fi小型网络。
但是WIFI还有很多令人心动的应用:➢在保安监控方面,可以替代现有的巡更系统,能实时看到安保人员的位置和路线,在发生问题时安保人员可以直接报警,根据人员位置和直观地图处理事故。
➢安全生产管理中,管理机关可以通过佩戴在矿工和输送车辆上的WIFI标签,异地远程监控到每个矿井下矿工的位置和动态,控制,并通过监控输送车辆来控制采煤量,甚至可以通过网络将全国的井下情况进行统一监控管理;➢一个刚下飞机的旅客,可以通过他的具有WIFI功能的手机,可以找到他现在位置、所要去的酒店;➢用它在钢筋水泥的都市从林中寻找道路,或者用它来寻找放在停车场里的车辆;➢在购物时你可以给你的孩子一个小型Wi-Fi信号发射器,让他们去玩具区玩耍,而这样你就可以安心地购物,并且能随时随地地掌握他们在玩具区的行踪;➢给你的宠物带上一个能发射Wi-Fi信号的项圈,这样它们就不会跑丢了;➢在博物馆里,你可以利用Wi-Fi来判断你面前的是哪个出口,或者通过支持Wi-Fi 功能的个人数字助理或手机来获得展品的有关信息,等等。
➢在商场中寻找你需要的品牌专卖店,通过具有WIFI的手机或终端,能告诉你哪些店铺或专柜在商厦的哪一层,哪一个房间。
甚至可以告诉你最近的卫生间在哪里,最近的药房在哪一层,等等。
这些都是GPS卫星定位所无法做到的。
Wi-Fi在一些领域里领域里的应用称之为“Wi-Fi无线定位”。
我国由于经济快速发展,LBS市场潜力巨大。
目前手机用户数已经超过1.8亿。
从2001年起,国内一些移动通信企业相继推出了位置服务。
2001年5月,北京移动基于移动梦网卡推出位置服务,中国联通于2003年7月推出定位之星业务。
之后,在湖北、浙江、天津、黑龙江等省市陆续开展了LBS业务。
LBS业务在我国已经发展了4年多,现在正处于市场成长阶段,发展呈现良好的增长势头。
但对于普通老百姓来说,我们的生活并没有因为LBS 得到质的飞跃。
因此我们可以说,大家都看到了LBS未来巨大的市场潜力,非常积极地一直在摸索,包括市场的摸索,应用的摸索,合作的摸索,技术实现方式的摸索等等,但是却一直都没有尝到这个市场胜利的果实。
基于WIFI的无线定位系统也许是使LBS走进人们生活的突破口。
1.2 与GPS的比较目前定位上应用最广泛的无疑使“全球卫星定位系统(GPS)”。
但GPS在应用上有著很大的局限性。
用户需要凭借手持接收器或者在汽车或游艇上安装接收器接收卫星信号,接收器从卫星获得信号后进行一些计算来确定你的位置。
GPS接收器知道一天某个时候卫星的位置,它至少要从3个卫星上获取信号,然后根据信号画出你的三角坐标。
在空旷的场地上,接收器能够畅通无阻地收到卫星发出的信号,这时候GPS的接收效果就会很好,但如果有高山、建筑或者隧道挡在接收器和卫星之间,GPS的接收效果就会很差。
因此,GPS在沙漠、空旷的乡间和海面能提供良好的导航效果,但如果是在高层建筑里面或者高楼大厦之间导航效果就会不尽人意。
这个时候,Wi-Fi就派上了用场。
Wi-Fi网络会像GPS卫星一样发出信号。
你电脑上的Wi-Fi设备先是搜索信号,之后通过以前就识别出来的连接或者一系列可用连接来接驳到你家里的Wi-Fi网络。
这个搜索过程和GPS接收器搜索卫星信号并无区别。
不过,装有Wi-Fi 设备的电脑不用像GPS接收器那样仰著头、接收空中的信号,它搜索的是地面上、建筑里、咖啡馆里面的Wi-Fi信号。
在城市的犄角旮旯、不论是户内还是户外,总而言之,在GPS 接收效果不佳的地方,Wi-Fi可是大有用武之地。
Wi-Fi定位与GPS定位相比主要有这样一些不同与优势:1、GPS定位主要应用与室外,空旷的区域,比如沙漠、海洋等等;Wi-Fi定位主要应用于室内,大楼街道间。
2、GPS设备比较昂贵,多放在交通工具上起导航作用,不便于携带,且适用人群狭窄;Wi-Fi设备比GPS设备价格上要便宜很多,且Wi-Fi设备种类形式很多,比如PSP,手机等等,体积小便于携带,所提供的服务种类多且贴近人们的生活,便于普及。
1.3 Wi-Fi的发展在过去的几年里,Wi-Fi在实时定位系统(RTLS)市场上的应用迅速发展。
实时定位系统(RTLS)可在有限的区域内,如企业内部、校园、港口、仓库、医院等,对财产、车辆和人员进行实时定位和跟踪。
In-Stat公司预测,到2010年年底,美国RTLS定位服务市场将是现在的两倍,签署定位服务的设备将达到110万。
而全球实时定位系统(RTLS)市场在2010年将达到16亿美元。
迄今为止,Wi-Fi实时定位系统(RTLS)在医疗卫生行业上的应用发展最为迅猛。
Wi-Fi RTLS厂商一直致力于推动该行业的应用。
在大多数的医院应用中,Wi-Fi 定位跟踪的投资回报率很好。
Cisco已与许多Wi-Fi RTLS供应商合作,将RTLS定位追踪作为如数字和语音业务一样的另一种可被Wi-Fi基础设备支持的应用。
1.4 Wi-Fi应用举例根特大学医院使用Wi-Fi RTLS技术监控病人状况比利时根特大学医院(University Hospital of Ghent, UZ Ghent)可能是首家使用该技术监控病人状况的医院。
该医院正在使用整合了医学监控设备的WiFi实时定位系统标签来远程传输病人健康状况数据和急救信号。
护士使用无线VoIP(Voice over Internet Protocol的缩写,指的是将模拟的声音讯号经过压缩与封包之后,以数据封包的形式在IP 网络的环境进行语音讯号的传输,通俗来说也就是互联网电话、网络电话或者简称IP电话的意思)电话能通过监控设备迅速得知病人的血压、氧含量甚至心电图等信息。
紧急情况下,实时定位标签能够自动报警。
根特大学医院首席信息官Bart Sijnave指出,“我们不仅大大缩短了病人响应时间,而且将该技术延伸到医院的每个角落。
在快节奏的医院护理环境下,对住院患者响应的延误有时可能造成严重后果。
”一整套系统包括该医院原有的Wi-Fi无线网络、具有Wi-Fi功能的实时定位系统标签,定位装置,通讯技术和一家大型医疗系统制造商提供的监控设备。
安装标签的监控设备被发放给那些心脏病患者,他们于是能够四处走走,到休闲室坐坐,甚至搬运一些东西。
系统不仅能够提供病人的医疗通讯信息,还能够提供病人的位置数据。
二、Wi-Fi无线定位技术优势我们可以看到Wi-Fi技术在快速定位,特别是第一次快速定位的实时性能,表现了很好的优越性,同时Wi-Fi技术支持室内定位,符合城市的应用环境,当然Wi-Fi也有它的缺点,比如单点覆盖范围小,只有0.03km2,Wi-Fi无线网络技术目前最主要是WiFiMesh和Wimax 的不同组合方式,目前已经有不少无线通信厂家,通过无线技术使Wi-Fi的覆盖范围达到原来的10倍以上,比如国内的WiZone,国外的Skypilot等。
基于Wi-Fi的标准解决方案的整个系统都采用基于802.11a/b/g等标准的硬件,因此能够最好地利用已有的基础、网络规模经济和不断普及的最终用户设备。
由于不需要增加任何硬件,因此企业可以迅速安装这种系统,从而显著降低了初始成本和长期支持成本。
除了节约硬件成本外,基于Wi-Fi的定位系统还降低了射频(RF)干扰可能性。
由于整个Wi-Fi定位系统都与其他客户共享网络,因此有效地降低了另外安装单独无线网络的必要性。
三、Wi-Fi无线定位技术应用领域局域网无线定位基于局域WIFI无线网络,应用于公司、医院、监狱、停车场等单位内部的人员、车辆物品定位。
城域网无线定位基于城域WIFI无线网络,可对公众进行LBS服务,比如路线导航,酒店、商场、厕所等的位置查询。
四、Wi-Fi无线定位技术发展技术瓶颈4.1 定位原理Wi-Fi定位的原理是采用三点定位的方式,即通过移动设备和三个无线网络接入点的无线信号交流来鉴别移动设备所处的位置,由于移动设备距离三个无线接入点的距离不同,因此反映在无线接入点上的该移动设备的无线信号场强会有差异,通过差分算法,可以比较精准地确定车辆的位置。
对无线网络的要求:通常WiFi定位会对无线网络提出较高的要求,当网络接入点布置越密集,定位的精确度就越高。
电子标签的要求:电子标签必须具有无线网络WiFi的通讯能力。
分析系统:Wi-Fi定位的分析系统是一个第三方软件系统,运行该分析系统必须提供基于AutoCAD的场地图纸,并在应用前,需要进行专业的场地测试Site Survey,以确定标志点信息。
确定标志点的目的是为了测算出在该区域的无线信号的场强,这一信息是以后应用中的判断条件。
当标志点信息测定完毕后,移动计算机在该位置和附近移动时,它的场强信息将作为管理软件分析的数值,用来和基准点数值进行比较。
WIFI定位技术的关键瓶颈主要有以下三点:①无线基础网络建设②定位电子地图③电子定位标签4.2 无线基础网络建设局域无线网络的覆盖范围小,且不需要与因特网联通,所以其建设比较简单。
由多个个无线AP就可以构建。
而城域无线网络的覆盖就很复杂。
城域WIFI定位技术最大的瓶颈之一是无线基础网络,因为基础网络的投资太大了。
然而近年来成为市场重点的Wi-Fi网络(无线城市),如果按照预期得到推广,无线基础网络建设问题将迎刃而解,Wi-Fi无线定位服务就会具有一种无法比拟的优势。
首先,无线城域网已经成为信息社会中城市提高自己竞争力的一个重要手段。
目前各大城市都想利用自己“光纤骨干网”建立无线城域网后,使自己的信息社会科技真正“动”起来,加强自己的城市的信息服务能力和吸引人才的能力,从而大大提高自己城市的竞争力。
目前,上海、北京、天津、武汉、杭州、深圳都在做自己的“无线城市”计划。
所有的技术方案均是采用WiFimesh+Mimax的技术构架。
这对于我们部署WiFi无线定位服务来说,是一个很好的条件。
目前的政策导向和无线城市发展趋势:上海——2010上海世博——无线城市的概念,目前上海因为世博的需要。
推动“无线城市”的概念和项目,由上海电信负责。
目前将先后在嘉定区、南京路、人民广场进行试点。
深圳——由神舟电脑2008年6月左右,在深圳、北京、东莞、常德启动小区试点建设;第三步,2008年12月底,在深圳完成首个无线城市建设。
北京——目前北京正在准备无线城市,有2个官方试点,以及1个民间项目,《2+1》试点方案按照无线城市2.0的特殊领域应用主线进行推进。
两个官方试点是崇文区的政府应用试点,大兴区的建设社会主义新农村的试点;一个民间项目是望京科技园商业试点,形成了推动国内无线城市发展的三驾马车。