Mapa umístění základnových stanic gsm operátorů. Mapa základnových stanic Yota

Úvod

Jednou z prvních otázek, která vyvstává při připojování k mobilnímu internetu, je otázka, kde umístit základnovou stanici zvoleného operátora, abyste na ni mohli nasměrovat svou anténu. Je vhodné zjistit si přesné souřadnice věže a terénu před ní, abyste pochopili, zda má smysl využívat věž pro příjem signálu. Služby a různé aplikace pro Android neposkytují přesné souřadnice BS, protože na základě měření a jejich matematického zpracování. Chyba může dosáhnout několika kilometrů.

Souřadnice věže lze často určit studiem map pokrytí operátora, terénu, map Google a Yandex a také příležitostí, které poskytují k prohlížení fotografií a panoramat studované oblasti. Nutno říci, že ne vždy se BS na mapě najde. Důvodů může být mnoho – mapy jsou zastaralé, BS se nachází na střeše budovy a na mapě prostě není vidět, věž je malá atp.

Parametry BS nejsou známy. Kostromská oblast

Dané: souřadnice 57.564243, 41.08345, obec Kuzminka v regionu Kostroma. Úkolem je určit přesné souřadnice BS, ke kterému se můžete připojit pro příjem 3 G-signál.

Budeme zvažovat hledání BS krok za krokem.

Krok 1. Analýza map pokrytí.

Využijme známou službuhttps://yota-faq.ru/yota-zone-map/ , který představuje oblasti pokrytí čtyř operátorů, kromě Beeline. Zde poznamenám, že pokrytí Beeline prezentované na jejich webových stránkách je téměř nemožné použít - zpravidla vykazuje nepřetržité pokrytí, které nezohledňuje terén.

Oblasti pokrytí Megafonu a MTS vypadají z hlediska připojení nejzajímavější. Sami se o tom můžete přesvědčit otevřením služby, vložením souřadnic do vyhledávací lišty a přepnutím operátorů.

Oblast pokrytí Megafonem:

Oblast pokrytí MTS:

Z analýzy oblasti pokrytí Megafonem vidíme, že 3G BS se s největší pravděpodobností nachází ve směrech Krasnoje, Suchonogovo, Lapino (v tomto měřítku není mapa Lapina vidět, toto je jihozápad, přibližně tam, kde je značka P-600) .

Zajímavější je oblast pokrytí MTS. Zde také uvažujeme o směru na Suchonogovo a Krasnoje. Červená je ale zajímavější varianta, protože... je tam pokrytí 4G. Vzdálenost do Krasny je asi 10 km, pokud MTS distribuuje 4G na frekvenci 1800 MHz, pak je velká šance na navázání komunikace s některou z MTS BS umístěných v této lokalitě.

Krok 2: Prostudujte si terén.

Terén až na Krásné je těžký, ale celkem schůdný. Pro posouzení terénu využijeme službu https://airlink.ubnt.com. Pokud jste na této stránce poprvé, budete muset nejprve projít bezplatnou registrací. Po otevření služby posuňte posuvník dolů na konec a zadejte počáteční data v pravém dolním rohu, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Obvykle nejprve zadám stejné souřadnice do obou oken a poté začnu přesouvat fialovou značku na body, které mě zajímají, kde by se BS pravděpodobně nacházet mohla. V tomto případě se v pravém horním rohu obrazovky zobrazuje terén, zorná čára a přibližná velikost Fresnelovy zóny.

Pro naše souřadnice máme:

Kontrola terénu v jiných „podezřelých“ směrech ukázala, že terén je tam mnohem horší. Tím jsme se rozhodli pro směr a zároveň zvolili operátora – MTS.

Krok 3. Vyjasnění naší volby pomocí služby „Kvalita komunikace“.

Služba se otevírá na následující adrese https://geo.minsvyaz.ru. Ve vyhledávacím řádku nastavte název obce Kuzminka, přepněte pohled ze 4 oken do režimu jednoho okna, změňte měřítko mapy na vhodnou velikost a získejte pro operátora MTS:

Vidíme, že naše volba je správná, protože podle databáze měření uživatelů této služby má Krasnoje skutečně dobré pokrytí 4G od MTS.

Přibližme si tuto mapu a uvidíme, že nejpravděpodobnějším umístěním věže (nebo věží) jsou ulice Sovětskaja a Okružnaja.

Krok 4. Prostudujte oblast pomocí map Google a Yandex.

Tyto mapy mají užitečný nástroj pro studium oblasti - panoramata a fotografie oblasti. Mapy Google mají mnohem více panoramat různých oblastí než Yandex, takže při prohlížení panoramat musíte častěji používat Google. Na druhou stranu Yandex má více fotek pořízených na různých místech, navíc mapy Yandex pro Rusko jsou většinou relevantnější. V tomto ohledu musíte využít obě služby. Zde se používají mapy a služby Google.

Takže jsme zjistili, že při hledání BS musíme zvážit dvě ulice v Krasnoje. Spusťte Google mapy, zadejte přibližné souřadnice ulice. Sovetskaya (nebo název ulice) a dostaneme:

Zde je zapnutý režim zobrazení ulice, ulice, kterou potřebujeme, je na mapě zvýrazněna modře. Panorama ulice získáte kliknutím myši kdekoli na modré čáře. Když se takto pohybujeme po ulici na sever, u budovy pošty najdeme první BS:

A konečně, nedaleko křižovatky ulic Sovětskaja a Okružnaja, je objevena třetí věž, nejvyšší z nalezených:

Vrátíme se na mapu a najdeme stín této věže v místě, kde ukazuje fotografie:

Toto místo označíme na mapě pomocí myši a získáme přesné souřadnice BS:

Pojďme si shrnout některé výsledky našeho výzkumu. Pomocí informací získaných z analýzy oblasti pokrytí, uživatelských měření síly signálu v oblasti zájmu a studia oblasti prostřednictvím fotografií a panoramat jsme byli schopni najít tři základnové stanice a jejich přesné souřadnice ve městě, kde jsme nikdy nebyli. na. Otázka, který operátor vlastní nalezený BS, zůstává otevřená, protože odpověď na to vyžaduje další výzkum. Nejjednodušší je jet po trase a měřit parametry BS pomocí nějaké Android aplikace, která zobrazuje MNC, MCC a sílu signálu. Některé z těchto aplikací jsou prezentovány.

Parametry BS jsou známy. Předměstí Penza

Jak je známo, řada aplikací pro Android, stejně jako modemové rozhraní HiLink a program MDMA, může poskytnout parametry BS, pomocí kterých mohou známé služby a aplikace poskytnout přibližné souřadnice BS, což usnadňuje nalezení konkrétní souřadnice BS na mapách. Recenze některých z těchto nástrojů jsou uvedeny v sekci "" na webu Antex.

Podívejme se na konkrétní příklad z fóra, příklad vychází z tématu. Uživatelské souřadnice

Mapa pokrytí Yota byla vyvinuta pomocí počítačového modelu. Uživatelé by si jej měli pečlivě prostudovat. Je třeba připomenout, že každý region Ruska má svou vlastní mapu pokrytí. Všechny oblasti pokrytí mají ale jedno společné – počítačová mapa nemůže odrážet skutečné ukazatele úrovně výkonu a rychlosti signálu.

Základnové stanice Yota jsou samozřejmě uvedeny na mapě, ale bez zohlednění terénních charakteristik a situace rádiové ústředny v místě připojení zařízení účastníka.

Měření kvality signálu Yota se provádí neustále. V souladu s tím se mapa Yota na webu, která zobrazuje pokrytí operátora v konkrétní oblasti, bude neustále měnit (v závislosti na rozšíření pokrytí).

Na barvách záleží

Pro mapu pokrytí Yota v moskevské oblasti jsou uvedeny speciální tabulky s vyznačením sídel, úrovně síly signálu v dB a rychlosti toku internetu.

Originální řešení navrhla pobočka v Soči, kde jsou věže Yota na mapě označeny vícebarevnými značkami:


Mapa věže Yota poskytuje různé informace. Díky ní můžete získat data o přepočtu stanic pro internetový přenos LTE. Možnost pro předplatitele vyhledat svou základnovou stanici je velmi jednoduchá: stiskněte CTRL+F a do vyhledávacího okna zadejte poslední 4 číslice čísla BSID.

Širší krok

Mapa opakovače Yota naznačuje, že oblast pokrytí operátora neustále roste. V letošním roce se počet stanic sítě LTE zvýšil o více než polovinu (60 %). Hlavní ukazatele pro operátora byly zastoupeny v Irkutsku a Chabarovsku (počet 4G opakovačů se tam více než zdvojnásobil). Dobré výsledky byly zaznamenány na severozápadě země: v Leningradské a Vologdské oblasti – celkem 50 %.

Spuštění nových základnových stanic sítě LTE výrazně zvýšilo oblast pokrytí 4G společnosti Yota a snížilo zatížení stávajících věží. Operátor systematicky zvyšuje svou přítomnost na trhu vysokorychlostního internetu.

Nějaké detaily

Operátor Yota, jehož mapa věže byla vypracována bez ohledu na vnější realitu, varuje své předplatitele, že:


Výkyvy maximum

Změny výkonu Yota, maximální db signál je měřen pomocí testovacích programů nebo přístrojů, mohou způsobit přerušení spojení. Podle informací z http://www.yota77.ru/map.htm se úroveň signálu v moskevské oblasti pohybuje v rozmezí 18-22 dB. Maximální hodnota byla zaznamenána na 29 dB.

V oblastech s nízkou silou signálu (0-2 dB) můžete pro jeho kvalitativní zvýšení (až 20 dB) zakoupit zesilovací anténu s příslušnými indikátory a vestavěný modem Yota.

Vidíš toho gophera?... - Ne... - A já nevidím... Ale je tam! - Rozuměl…
"DMB"

Ahoj. „Správnou“ mapu základnových stanic mobilních operátorů přes den na internetu nenajdete. Zdálo by se to smutné, ale pokud se trochu pokusíte, můžete nezávisle najít polohu a souřadnice BS na zemi. Udělejme to společně s NskTarelka.ru.

Nebudeme bojovat s „Netmonitorem“ a dalšími podobnými (od toho zlého), je lepší použít možnost „správná“.

Hledání umístění základnových stanic mobilních telefonů pomocí aplikace Google Earth Pro

Jednou z hlavních „ingrediencí“, kterou použijeme k vytvoření BS mapy mobilních operátorů, je „virtuální glóbus“ Google. Google Earth je známý jako Planet Earth.

První krok na cestě k úspěchu - následujte odkaz a nainstalujte jej do počítače - Google Earth Pro pro Windows, Mac nebo Linux

Několik sekund obdivujeme naši krásnou a rozlehlou planetu a poté v levém horním rohu do vyhledávacího pole zadáme vyhledávací dotaz, který nás zajímá. V mém případě je to jako příklad Novosibirská oblast, okres Moshkovsky, vesnice Kuzněcovka. Program je chytrý, necitlivý na velká a malá písmena, takže abych se nebál, píšu text bez velkých písmen - kovář mosh... A jak vidíte, program sám dal adresu, kterou jsem hledal v vyhledávací lišta. Vyberu a kliknu na hledat.

Kolečkem myši zvětším obrázek a najdu objekt, který mě zajímá. Ať je to místní obchod, kde naléhavě potřebujete nainstalovat internet.

Na panelu nástrojů kliknu na „Přidat štítek“ a pojmenuji jej. Stisknu „OK“.

Pro štítek jsem zvolil výchozí ikonu, můžete si vybrat libovolnou. A také přidejte jakékoli pro vás důležité informace na kartu „Popis“. Po kliknutí na ikonu se objeví na mapě.

Pomoci nám může nalezení umístění základnových stanic nebo registr závěrů SES

Naším hlavním vyhledávacím nástrojem pro základnové stanice mobilních operátorů, jejich umístění a souřadnice je databáze registru sanitárních a epidemiologických závěrů o projektové dokumentaci. Začneme hledat, otevřeme databázi registru - fp.crc.ru

Než začnete hledat BS, otevřete záložku „Nápověda“, možná pro vás budou užitečné informace v ní obsažené.

Kde začít s hledáním? Napište slovo „celulární“ do prvního řádku „Projektová dokumentace“ a klikněte na zaškrtávací políčko „Hledat“.

Výsledek získaný v době psaní:
- nalezeno 223813 dokumentů;
- stran (celkem 8953).

Zúžení vyhledávání. Do řádku „Číslo závěru“ na samém začátku zadejte kód našeho regionu. Pro mě (Novosibirsk region) je číslo 54. Aktualizujeme informace o vyhledávání:
- nalezeno 8625 dokumentů;
- stran (celkem 345).

Jelikož mě zajímá mapa základnových stanic mobilních operátorů v okolí obce Kuzněcovka, okres Moshkovsky, oblast Novosibirsk, zužuji vyhledávání ještě více pomocí dalších vyhledávacích frází. Který?
Název oblasti můžete přidat do prvního vyhledávacího řádku „Projektová dokumentace“ ke slovu „celulární“, v mém případě „Moshkovsky“.
Dostaneme následující výsledek:
- nalezeno 125 dokumentů;
- stran (celkem 5).

Díky přijatému seznamu již můžete začít hledat polohu BS. Ale v tomto případě potřebuji celou oblast? V uvažované situaci, uvedené jako příklad, ne. Proto to udělejme jinak. Vymažeme název oblasti ve vyhledávací liště. A místo toho nejprve napíšeme název naší lokality - Jsou v ní nějaké BS? V mém případě ne.
No dobře, hledáme nejbližší BS v přilehlých osadách. Můžete se vrátit na planetu Zemi a podívat se, které osady jsou nám nejblíže. Ke stejnému účelu můžete použít Double Gis.

Jednou z blízkých osad je vesnice Raduga. Zadávám to do prvního vyhledávacího řádku databáze registru.
Dostávám následující:
- Nalezeno 7 dokumentů.

První dokument

Začínám studovat první dokument na seznamu. Informace, která mě zajímá, je název „Projektová dokumentace“.

Skvělé, kliknu na „zobrazit celý text přihlášky“. V dokumentu, který se otevře, vidím zeměpisné souřadnice základnové stanice mobilního operátora MTS. To se také stává.

Zadám je do vyhledávací lišty Google Planet, vymažu písmena a ponechám pouze číselné hodnoty a kliknu na „Hledat“. A... magie, první BS byla nalezena.

Vložím na něj svou vlastní značku, podepíšu ji jako „MTS BS“ a vymažu značku se souřadnicemi nastavenými programem.
Do „Popisu“ přidám název projektové dokumentace. Poté se po kliknutí na štítek zobrazí vyskakovací okno s informacemi.

A tak analogicky hledáme všechny nejbližší BS, které najdeme. Ve skutečnosti není vše tak jednoduché, jak se ukázalo ve výše popsaném příkladu. Zeměpisné souřadnice se začaly přidávat do zpráv na konci roku 2017. Obvykle v dokumentaci nejsou žádné souřadnice.

Na začátku seznamu dokumentů vrácených vyhledáváním jsou nejnovější závěry. Nezapomeňte se tedy podívat na první řádek „Číslo a datum závěru“. Je možné, že závěr SES je v databázi přítomen, ale práce ještě nebyla dokončena.

Skončeme s vesnicí Raduga a zvažte zbývajících 6 dokumentů.

Druhý dokument

Projektová dokumentace - Projekt: „Rozšíření mobilní radiotelefonní komunikační sítě standardu IMT/2000 UMTS a GSM-900/1800 společnosti MegaFon OJSC v oblasti Novosibirsk“. Základnová stanice pro celulární komunikaci č. 54.0504, Novosibirská oblast, Moshkovskij okres, vesnice Raduga, AMS FSUE "RTRS".

Vidíme, že se jedná o základnovou stanici mobilního operátora Megafon č. 54. 0504. O poloze nejsou žádné informace.

Třetí dokument

Projektová dokumentace - Projekt: „Modernizace celulární radiotelefonní komunikační sítě OJSC VimpelCom v Novosibirské oblasti. Základnová stanice digitálního celulárního komunikačního systému novosibirské pobočky OJSC VimpelCom č. 44478, Novosibirská oblast, Moshkovsky okres, obec Raduga, pobočka "SRC" AMS FSUE "RTRS".

Základnová stanice mobilního operátora VimpelCom č. 44478 (čteno jako Beeline). Informace o poloze opět chybí.

Čtvrtý dokument

Projektová dokumentace - Projekt: „Rozšíření mobilní radiotelefonní komunikační sítě standardu IMT/2000 UMTS a GSM-900/1800 společnosti MegaFon OJSC na území NBÚ“. Základnová stanice mobilní komunikace č. 54.0504, Novosibirská oblast, Moshkovsky okres, vesnice Raduga, věž ORTPTS.

Jak vidíte, mluvíme opět o Megafonu BS č. 54.0504, na který jsme již narazili výše

Pátý dokument

Závěr o MTS BS, který jsme již zaznamenali ve výše uvedené dokumentaci.

Šestý dokument

Opět BS Megafon č. 54.0504

Sedmý dokument

Opět je známá základnová stanice Megafon popsána jako JSC Mobicom-Novosibirsk.

Pojďme si to shrnout. Ve vesnici Raduga jsou základnové stanice tří operátorů - MTS, Megafon a Beeline a sedm závěrů SES. Proč 7? Podívejte se pozorně v závěrech na řádek „Číslo a datum závěru“ a vše bude jasné.

Umístění základnové stanice MTS bylo nalezeno konkrétně pomocí zadaných zeměpisných souřadnic. Kde se nachází Megafon a Beeline? Nevím. Možná na stejném stožáru, možná na sousedních konstrukcích. Označme je jako "BS?"

Pečlivě jsem prozkoumal celou vesnici Raduga pomocí „Planet Earth“ a na třech místech jsem našel zajímavější stíny na zemi. Ale nic není jasné. co to je? Základnové stanice Megafon nebo Beeline? Nebo nějaké trubky?

Pojďme si to přiblížit a zkusit použít jeden úžasný nástroj s názvem "Street View", možná je k dispozici i ve vesnici Rainbow. Položme človíčka na mapu a projdeme se po vesnici Raduga.

To se provádí následovně. Najedeme kurzorem myši na mužíčka, podržíme levou klávesu a přetáhneme „zvěda“ na silnici. Pokud se na silnicích na mapě objeví modré pruhy, je v dané lokalitě k dispozici nástroj Street View. Ale pouze na silnicích označených modrým pruhem. Můžete se po nich pouze projít.

Úkol byl splněn, byly prozkoumány všechny tři objekty. Byly vyvozeny závěry.

První stín nejblíže muži byla tato dýmka. Mohu se mýlit, ale pokud jde o mě, mobilní operátoři jej nepoužívají.

Ukázalo se, že jeden ze stínů je vodárenská věž, druhý zjevně byla základnová stanice operátora - buď Megafon nebo Beeline.

Jednu po druhé, pomalu, jsem sledoval všechny blízké osady sousedící s vesnicí Kuzněcovka. Našel jsem základnové stanice operátorů v jiných lokalitách. Všechny akce jsou přesně stejné jako ty popsané výše. co bychom měli dělat dál? Analyzujte informace, sestavujte výškové profily. O tom budu psát v jiném článku.

Další informace o užitečném softwaru pro vyhledávání souřadnic základnových stanic mobilních operátorů

Někdy dokumentace (závěry SES) obsahuje adresu, kde se nachází BS operátora. Když však tyto podrobnosti zadáte do aplikace Google Earth Pro, někdy se poloha nezobrazí přesně. Doporučuji paralelně používat Double GIS, pokud je v něm zahrnut váš region.

Při hledání BS na zemi pomocí map Google Earth Pro někdy narazíte na oblasti s rozmazaným obrazem. V takových případech používám mapy Yandex. Yandex má často mnohem lepší obrázky.

V kontaktu s

Když jsme se rozhodli koupit SIM kartu od jakéhokoli mobilního operátora, ani si neklademe otázku, zda bude fungovat v konkrétním regionu. Tyto otázky neklademe, protože jsme si jisti, že oblast pokrytí je všude. Beeline vůči tomu také není imunní.

Mobilní věže operátora se nacházejí ve všech regionech naší velké země. Všechny jsou schopny přenášet signál 4G. Tento typ sítě je nový a mnohem rychlejší než jeho předchůdci. Firma se tím ale neomezuje a neustále expanduje. To se děje tak, aby všichni předplatitelé mobilního operátora mohli vždy zůstat v kontaktu.

Vlastnosti 4G od Beeline

Aby operátor přilákal co nejvíce zákazníků, začal aktivně upgradovat své mobilní věže na 4G sítě. Tato společnost byla jednou z posledních, která začala aktualizovat svou síť na tento typ komunikace. To však přineslo obrovské výhody z hlediska stabilního přenosu dat maximální rychlostí až 100 Mb/s. Díky instalovaným základnovým stanicím Beeline LTE, které umožňují provoz na frekvenci pouhých 900 MHz, zaujala prvenství mezi konkurenčními společnostmi.

Společnost v současné době pracuje na novém 5G připojení, které umožní přenos dat rychlostí až 200-300 MB za sekundu. Spuštění tohoto spojení je plánováno na rok 2020. Do této doby budou i ty nejvzdálenější kouty Ruské federace vybaveny základnovými stanicemi. Porovnáme-li příjem signálu operátora Beeline a jakéhokoli jiného operátora v interiéru, ukazuje se, že společnost má obrovskou výhodu ve frekvenci příjmu a vysílání signálu, a to bez jakýchkoli prodlev a rušení.

Oblast pokrytí sítě operátora Beeline

Prvním městem, kde společnost spustila 4G síť jako experiment, byla Moskva. Testování se začalo provádět v centrální části města, postupně se rozšiřovalo mimo tuto zónu a rozšířilo se po celém území. Čtvrtou generaci sítě si v současnosti můžete užít ve více než osmnácti regionech Ruska. Což dává společnosti právo zaujmout první místo mezi mobilními operátory.

Podíváme-li se na příklad měst jako Elista a Maykop, je zřejmé, že tento typ sítě pokrývá 80 % území těchto měst, dříve to bylo pouze 10–15 %. Využití sítě 4G LTE poskytované Beeline funguje i v oblasti Južno-Sachalin, což je nejvzdálenější region Ruské federace.

Společnost naměřila nejvyšší rychlosti přenosu dat na většině území Ruska, během nichž bylo zjištěno, že nejvyšší rychlost je v tuto chvíli 70 Mb/s.

Tato měření jsou přímým základem pro vývoj a dosahování skvělých výsledků v přenosu dat.

Mapa oblasti pokrytí Beeline je veřejně dostupná na oficiálních stránkách. Chcete-li to podrobně prostudovat a pochopit, zda tento typ připojení existuje ve vašem regionu, přejděte do části „pokrytí a kanceláře“, kde výběrem jedné nebo druhé možnosti sítě uvidíte oblast pokrytí signálem.

Pokud si při studiu oblasti pokrytí všimnete sítě LTE, nebuďte naštvaní, jedná se o stejné připojení 4G, pouze v pokročilejším a lehčím formátu. Beeline má aktivní možnost 4G+, která umožňuje využívat přenos dat rychlostí až 150 Mb/s. Což je bezesporu další nepopiratelná výhoda ostatních operátorů. Nicméně, jako většina Beeline nelze nazvat ideální.

Co dělat, pokud má připojení nedostatky nebo zcela chybí?

Stává se, že na určitém místě v obydlené oblasti není oblast pokrytí. Není to chyba společnosti, ale velká část závisí na geolokaci mobilní věže, což může být způsobeno potížemi s příjmem mobilního signálu nebo jeho úplnou nepřítomností.

Jaké jsou pro to důvody?

To se děje kvůli síle odraženého signálu. Takový signál se může objevit na místech, která by prostě neměla existovat. Například na úbočí hory nebo v oddělené části lesa. Takové jevy se vysvětlují aktivitou rádiových vln a charakteristikami jejich šíření.

Nyní si povíme něco málo o nevýhodách. Všechny novinky či vylepšení mají své stinné stránky a má je i 4G LTE komunikace. Taková síť spotřebovává velmi velké množství energie. V současné době není dostatek mobilních telefonů schopných provozu v tomto typu sítí, o čemž svědčí dostupnost pouze přenosu hlasových dat. Beeline je i nadále jedním z předních operátorů i přes problémy s komunikací v malých sídlech v několika regionech.

Jak ovlivnit řešení problémů s celulární komunikací?

Je nepravděpodobné, že budeme schopni vyvinout jakýkoli vliv na mobilního operátora, aby instaloval další stanice nebo věže. Ale je docela možné ovlivnit schopnost korigovat komunikační problémy úpravou antén nebo měřením nového zařízení. Chcete-li to provést, pokud v některých řídce osídlených oblastech Ruské federace není připojení, ačkoli by tam mělo být, měli byste písemně požádat o úpravu a nápravu této situace.

V kontaktu s

Existuje mnoho způsobů, jak určit polohu, jako je satelitní navigace (GPS), WiFi a mobilní umístění.

V tomto příspěvku jsme se pokusili ověřit, jak dobře funguje technologie určování polohy pomocí mobilních věží ve městě Minsk (za předpokladu, že se používají pouze otevřené databáze souřadnic GSM vysílačů).

Princip činnosti spočívá v tom, že mobilní telefon (nebo modul mobilní komunikace) ví, který vysílač a přijímač základnové stanice je obsluhován, a díky databázi souřadnic vysílačů základnové stanice můžete přibližně určit svou polohu.

Nyní něco málo o tom, co je vysílač v chápání OpenCellID a jak je databáze OpenCellID naplňována. Tato databáze se naplňuje různými způsoby, nejjednodušší je instalace aplikace do chytrého telefonu, která zaznamená souřadnice telefonu a obsluhující základnové stanice a následně odešle všechna měření na server. Server OpenCellID vypočítá přibližnou polohu základnové stanice na základě velkého počtu měření (viz obrázek níže). Souřadnice bezdrátové sítě se tedy vypočítávají automaticky a jsou velmi přibližné.


Členové mapy OpenStreetMap

Nyní přejděme k otázce, jak tuto databázi používat. Existují dvě možnosti: použít Cell ID ke koordinaci překladatelské služby poskytované OpenCellID.org, nebo provést místní vyhledávání. V našem případě je výhodnější místní metoda, protože pojedeme 13 km trasu a web bude pomalý a neefektivní. V souladu s tím musíme stáhnout databázi do notebooku. To lze provést stažením souboru cell_towers.csv.gz z downloads.opencellid.org.

Databáze je tabulka ve formátu CSV, popsaná níže:

  • - kód země;
  • - kód operátora;
  • - kód oblasti;
  • - identifikátor vysílače;
  • - zeměpisná délka vysílače;
  • - zeměpisná šířka vysílače.
S databází je vše jasné, nyní můžete přejít k určení Cell ID.

Všechny mobilní moduly podporují následující příkazy: AT+CREG, AT+COPS (obsluhující základnová stanice), AT+CSQ (úroveň signálu ze základnové stanice). Některé moduly umožňují rozpoznat kromě obslužného vysílače i sousední, tzn. monitorujte základnové stanice pomocí příkazů AT^SMONC pro Siemens a AT+CCINFO pro Simcom. K dispozici jsem měl modul SIMCom SIM5215E.

Podle toho jsme použili příkaz AT+CCINFO, jeho formát je uveden níže.

Zajímají nás následující parametry:

  • - indikátor obsluhujícího vysílače;
  • - indikátor blízkého vysílače;
  • - kód země;
  • - kód operátora;
  • - kód oblasti;
  • - identifikátor vysílače;
  • - výkon přijímaného signálu v dBm.
Po připojení mobilního modulu k notebooku jsme obdrželi následující protokol:

Monitoring funguje - můžete jít.

Trasa vedla v západní části Minsku podél ulice. Matusevich, Pushkin Ave., st. Ponomarenko, sv. Sharangovicha, sv. Maxim Goretsky, sv. Lobanka, sv. Kuncevščina, sv. Matusevič.


Členové mapy OpenStreetMap

Záznam byl zaznamenáván v intervalech 1 sekundy. Převedením CellID na souřadnice se ukázalo, že 6498 volání do databáze OpenCellID bylo úspěšných a 3351 volání nenašlo shodu v databázi. Tito. Úspěšnost pro Minsk je přibližně 66 %.

Níže uvedený obrázek ukazuje všechny vysílače, které byly nalezeny v protokolu a byly v databázi.


Členové mapy OpenStreetMap

Obrázek níže ukazuje vše porce vysílače, které byly nalezeny v logu a byly v databázi. Tito. podobný výsledek lze získat na jakémkoli mobilním modulu nebo telefonu.


Členové mapy OpenStreetMap

Jak je vidět, v jednu chvíli nás obsluhoval vysílač umístěný za dopravní křižovatkou na křižovatce ulice. Pritytsky a MKAD. S největší pravděpodobností se jedná o příměstskou základnovou stanici obsluhující účastníky ve vzdálenosti několika kilometrů, což vede k významný chyby při určování polohy pomocí Cell ID.

Vzhledem k tomu, že náš SIMCom SIM5215E v každém okamžiku ukazuje nejen obsluhující vysílač, ale i sousední a úrovně signálu z nich, pokusíme se vypočítat souřadnice zařízení na základě všech údajů dostupných v konkrétním okamžiku.

Souřadnice účastníka vypočítáme jako vážený průměr souřadnic vysílače:
Zeměpisná šířka = Součet (w[n] * Zeměpisná šířka[n]) / Součet (w[n])
Zeměpisná délka = Součet (w[n] * Zeměpisná délka[n]) / Součet (w[n])

Jak je známo z teorie šíření rádiových vln, útlum rádiového signálu ve vakuu je úměrný druhé mocnině vzdálenosti od vysílače k ​​přijímači. Tito. Při desetinásobném odstranění (například z 1 km na 10 km) se signál 100x zeslabí, tzn. sníží výkon o 20 dB. Podle toho je váha pro každý výraz definována jako:
w[n] = 10^(RSSI_in_dBm[n] / 20)

Zde jsme předpokládali, že výkon všech vysílačů je stejný, tento předpoklad je chybný. Ale kvůli nedostatku informací o výkonu vysílače základnové stanice je třeba učinit záměrně hrubé předpoklady.

Díky tomu získáme podrobnější obrázek o lokacích.


Členové mapy OpenStreetMap

Ve výsledku se ukázalo, že trasa je z výše popsaného důvodu dobře zmapovaná, s výjimkou výsuvu směrem k mimoúrovňové křižovatce na Moskevském okruhu. Časem se navíc zaplní databáze souřadnic, což by také mělo zvýšit přesnost a dostupnost technologie lokalizace Cell ID.

Děkuji za pozornost. Dotazy a komentáře jsou vítány.




Horní