物联网设备的定位功能有哪几种实现方法?
物联网设备由于其使用方便可以在任一场景布置,就可获得当地的采集数据,因此被广泛的使用,但是如此多的设备入网,那么是如何解决每个设备的定位问题呢?
1、GPS全球定位系统
GPS全球定位系统。它是美国研究的一种定位方法。其特点是:无需SIM卡,无需网络连接,只要在室外,基本上可以随时随地准确定位。然而,在GPS启动后搜索卫星需要更多的时间,通常需要2分钟左右。(俗称冷启动,冷启动包括:1、GPS初次使用 2、GPS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)。
原理:接收机接收GPS卫星广播,通过分析可见GPS卫星的位置和距离以及相应的算法,获得自己的位置信息。
优点:定位精度高,只要能接收到四颗卫星的定位信号,就可以进行定位。
缺点:GPS受天气和位置的影响很大。天气恶劣时,或在高架桥/遮阳棚下,或在高层建筑、地下车库、室内外下车库的边角,GPS定位将受到影响。
2、LBS(基站)定位
基站包括移动、中国联通和电信基站。基站定位是基于移动通信中基站信号的差异。使用某种算法来计算设备的位置。这取决于位置附近基站的覆盖密度。如果有很多基站,定位是准确的。如果是多山的山区的话,很少有基站。定位则不太准确;LBS定位必须连接到网络,设备的SIM卡必须要处于注册状态(在飞行模式下打开WiFi和拔下SIM卡都不行)。
原理:运营商蜂窝基站的位置信息是固定的。在接收到一个或多个基站信号终端后,操作员基于信号强度和基站位置估计其自身位置。
优点:使用方便,因为它使用SIM卡接收基站信号进行定位。理论上,只要计算出三个基站之间的信号差,就可以确定设备的位置。因此,只要用户的设备在移动通信网络的有效范围内,就可以随时进行位置定位,而不受天气、高层建筑、位置等的影响。
缺点:通过计算基站信号差分得到的位置坐标值明显低于GPS定位精度,受环境影响较大。移动台可设在1020米以内的郊区和农村地区。建筑物多,无线电波传播环境不好,信号很难从基站直接到达移动台。一般需要折射或反射,影响定位精度。定位范围为100200米。二是使用范围窄。它不会受到天气、高架桥或高层建筑的影响,但如果超过手机的服务范围,或者手机所在的基站数量不足,则无法执行LBS定位。
3、WiFi定位
顾名思义,WiFi定位必须围绕WiFi。WiFi定位的目的是解决室内精确定位,原理类似于基站定位。无线定位的条件是:1、无论是否连接了某个热点,都必须打开WiFi。2、必须能够接入互联网,移动数据或WiFi网络皆可。
原理:每个无线AP都有一个全局唯一的MAC地址。WiFi定位依赖于检测所有附近无线接入的MAC地址
比较数据库中MAC地址坐标的点(WiFi访问点)。交叉计算位置。
优点:1、定位精度高,密集人群中WiFi定位非常准确;2、速度快;3、周围的WiFi即使连接不上也能定位。在不依赖外部设备的情况下,没有比WiFi定位更精确的室内定位方法了。
缺点:显然,1、WiFi依赖,未打开WiFi无法定位;2、必须连接网络;3、用户被迫共享少量流量
无论是何种定位方法:卫星定位、基站定位、WiFi定位,都有其存在的应用环境。这些定位方法不存在谁好谁坏,而是适用于不同的环境,相辅相成。共同解决定位所带来的一系列问题。
-
5G加密工业网关|TR323-A2计讯物联5G加密工业网关 TR323-A2,具备加密、认证和数据防篡改能力,支持国密软硬件加密,支持SM1、SM2、SM3、SM4算法,支持IPsec VPN加密,支持APN VPDN数据安全
-
雷达液位计计讯物联雷达水位计采用先进雷达波测距技术,非接触式精准监测水位变化,适用于河流、湖泊、水库、城市管网、工业水池等多场景。无需接触介质,抗干扰能力强,在恶劣环境下仍能稳定工
-
电磁流量计计讯物联电磁流量计,支持累积流量、瞬时流量、流速、流量百分比等高精度测量,低功耗长寿命,一体式以及分体式多场景高效安装,主要应用于环保、水利、农业、供热领域等。
-
气泡水位计计讯物联气泡水位计,高精度、高可靠、高智能、免气瓶、免测井、免维护、抗振动、长寿命。适用于流动水体、大中小河流、水库、或者水体污染严重和腐蚀性强的工业废水等不便建测井或
-
5G工业路由器AGV远程控制运维,赋能智能制造高效升级计讯物联5G 工业路由器,以 “高带宽、低时延、广连接、高可靠” 的核心优势,为 AGV 远程控制与运维提供了颠覆性解决方案,重新定义智能制造场景下 AGV 的作业模式。
-
工业网关:智慧供暖换热站的“数字神经中枢”计讯物联工业网关专为复杂工业场景设计,能完美适配供暖换热站的恶劣环境(-30℃~70℃宽温工作、抗电磁干扰、IP30 防护),为换热站搭建 “数据采集 - 实时传输 - 远程运维 - 智能优化” 的全链
-
工业网关赋能油田能源监测:开启智慧油气新时代工业网关正成为油田能源监测的核心技术,它能够实时采集油井压力、温度、流量等关键数据,并通过无线网络传输到控制中心,实现对油田生产全过程的可视化监控,帮助油田实现降本增效和
-
筑牢安全防线:地质灾害监测预警系统平台计讯物联地质灾害监测预警平台能够根据实际监测需求采集多种监测数据,包括雨量、土体沉降、地表裂缝、深部位移、土压力、表面位移、土壤含水量、图像视频、电源电压和环境温度等,并