无线蜂窝移动网络下的POS机相对定位技术研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 引言 | 第8-18页 |
1.1 研究目的与意义 | 第8页 |
1.2 国内外定位技术发展现状 | 第8-14页 |
1.2.1 卫星定位技术 | 第9-10页 |
1.2.2 IP定位技术 | 第10页 |
1.2.3 无线基站定位技术 | 第10-14页 |
1.3 方案选择 | 第14-15页 |
1.3.1 GPS定位方案讨论 | 第14页 |
1.3.2 IP定位方案讨论 | 第14-15页 |
1.3.3 无线基站定位方案讨论 | 第15页 |
1.4 上述方案的性能比较及方案的选定 | 第15-17页 |
1.5 本文组织结构 | 第17-18页 |
第二章 无线基站定位原理 | 第18-23页 |
2.1 蜂窝网络 | 第18-19页 |
2.2 全球小区识别码 | 第19-21页 |
2.2.1 MCC | 第20页 |
2.2.2 MNC | 第20页 |
2.2.3 LAC | 第20页 |
2.2.4 CID | 第20-21页 |
2.2.5 获取CGI的限制 | 第21页 |
2.3 基站切换 | 第21页 |
2.4 PN导频码 | 第21-23页 |
第三章 GSM制式下的相对定位方案 | 第23-40页 |
3.1 系统分解 | 第23-28页 |
3.1.1 无线环境信息采集模块 | 第25-26页 |
3.1.2 合法位置信息存取模块 | 第26-27页 |
3.1.3 相对定位算法模块 | 第27-28页 |
3.2 相对定位算法设计 | 第28-40页 |
3.2.1 一对一匹配算法设计 | 第28-29页 |
3.2.2 定位稳定性控制方法 | 第29-37页 |
3.2.3 定位精确性控制方法 | 第37-40页 |
第四章 CDMA制式下的相对定位方案 | 第40-44页 |
4.1 使用PN导频码代替CGI的理论分析 | 第40-41页 |
4.2 相对定位算法变更 | 第41-42页 |
4.2.1 数据结构变更 | 第41页 |
4.2.2 门限值自适应算法变更 | 第41-42页 |
4.3 定位误判率控制方法 | 第42-44页 |
第五章 相对定位算法优化设计 | 第44-49页 |
5.1 多点定位 | 第44-45页 |
5.1.1 多点定位需求 | 第44页 |
5.1.2 相对定位算法优化 | 第44-45页 |
5.2 环境适应性优化 | 第45-46页 |
5.3 不同运营商切换的问题 | 第46-47页 |
5.4 优化后的相对定位算法 | 第47-49页 |
第六章 测试方案与结果分析 | 第49-54页 |
6.1 测试方案 | 第49-51页 |
6.1.1 模拟测试 | 第49-50页 |
6.1.2 实际测试 | 第50-51页 |
6.2 结果分析 | 第51-53页 |
6.2.1 GSM方案测试 | 第51-52页 |
6.2.2 CDMA方案测试 | 第52-53页 |
6.3 测试结论 | 第53-54页 |
结论 | 第54-57页 |
1 本文所做工作及创新点 | 第54-55页 |
2 优缺点分析 | 第55页 |
3 后续优化思路 | 第55-57页 |
精确性优化 | 第55-56页 |
门限值和合法信息集合上限值调整优化 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
附录 | 第60-62页 |
无线POS机 | 第60页 |
专网卡 | 第60页 |
交易 | 第60页 |
POS机的安全设计 | 第60-62页 |
个人简介 | 第62页 |