
搜索星标定位是每个导航器用户都会首先遇到的问题. 无论是车载GPS导航员用户还是手机导航用户,搜索星定位和地图这两个主题始终表现出极大的热情,那么什么是Soxing定位?

通俗地说,搜索卫星的定位是GPS(导航器)需要一定的时间才能接收到来自不同卫星的信号,并计算和解码计算机与卫星之间的距离,并根据公式计算的当前位置以完成定位过程.
卫星搜索定位的最重要因素来自天线接收部分和导航器的灵敏度,以及来自外部建筑物或其他遮蔽物的干扰,因此每种产品的卫星搜索定位的速度性能都不同. 的.
我们今天将使用导航器在不同区域进行GPS导航器的冷启动测试. 让我们看一下导航器搜索在不同环境中的定位有何不同.
首先,我们将选择一些导航器进行冷启动测试并记录启动时间,然后再了解搜索星的位置. 它主要用于区分某些常见避难所对导航器搜索星定位的影响. 目前,并不是市场上所有的导航设备都可以支持清除GPS星历数据的操作,因此用户自己进行测试时可能会遇到不准确的情况. 一般而言车载导航搜星定位慢,热启动大约需要10秒是不可能的. 通常,信号被再现而不是重置星历表数据. 这看起来像冷启动,但实际上我们通常称之为热启动.

使用GPS信息确认定位完成
在冷启动定位之前,您必须同步星历数据以确保导航仪可以识别出接收到的每个卫星信号都是准确的,然后需要很长时间才能使星历与卫星的循环信号同步. 通常,时间会更长,并且会持续约2分钟.

使用信号重置进行重复定位时间测试
热启动的速度将比冷启动的速度快. 通常,热启动导航器中存储的星历数据在没有特殊遮挡的情况下是有效的,因此您可以快速开始接收GPS卫星信号以进行计算和定位. 通常,此过程非常快,大约需要十秒钟即可完成.
过去,我们主观上认为无法在建筑物中接收GPS信号. 实际上,这个概念并不完全正确. 即使它似乎是一个封闭的空间,也要根据构成建筑物的特定材料来确定它是否会阻止信号的传输. 我们还特别选择了几个异常位置进行测试,以获取关键影响Soxing定位的因素.

在车里
天空能见度更好
障碍物是金属车身和玻璃

在驾驶过程中,导航器的冷启动是我们经常遇到的问题,因为我们的大多数家用汽车都是由玻璃制成的,除了金属框架外,只要玻璃上没有特殊的障碍物,通常在汽车中不会影响导航器的正常搜索和定位过程.

汽车导航环境是常见的具有良好天空可见性的环境
通常,汽车的前挡风玻璃具有一定角度,因此在安装导航仪后,天空视野实际上相对较宽,并且基本上可以实现约70%的开放度. 与导航器相比,这是一个搜索星星的好环境.
如果我们在挡风玻璃上添加汽车膜,则取决于汽车膜的材料,它将对导航仪的位置产生一些影响. 一些金属车膜相当于旅行的屏蔽层,因此一些车主会发现他们的导航器在车外会收到良好的信号,但是当将其用于车内时,它通常会放置得很慢或容易被特殊人员绊倒失去卫星信号. 那么很有可能是由于汽车薄膜的材料.

测得的冷启动时间约为2分钟
我们在车上冷启动定位的测得速度约为2分26秒. 这个结果是相对正常的. 市场上的导航器在冷启动期间通常需要2分钟左右的时间来同步星历表数据,但有时时间会稍长一些,但基本上不应超过10分钟.


实际测得的热启动速度约为7秒
在重置车内信号后,定位仅需7秒钟,因此维护导航仪的热启动环境可以确保大大缩短导航仪的正常定位时间,并且可以在启动后使用
在一幢高楼里
天空能见度差
障碍是水泥建筑和玻璃幕墙

首先,我们选择在高层建筑中进行定位测试. 当然,它不可能是完整的水泥建筑. 我们选择了前面带有玻璃幕墙的建筑物进行测试. 基本上,天空的视野仅在幕墙前敞开. 角度,因为测试位置被三面墙包围,并且远离玻璃幕墙位置.

建筑物玻璃幕墙后面的天空可见度较低,障碍物是玻璃和水泥墙
但是您可以看到该测试站点的空间相对开放. 您为什么特别提到空间的开放程度?这主要是因为以后的测试中有一些地方可以用于星标搜索和定位. 搜索星标定位.
高层建筑的冷启动时间较长,并且Soxing定位的稳定性也很差. 当然,这不是我们通常使用导航器的环境,因此我们在此状态下测试了热启动时间并获得了结果. 热启动时间为57.57秒,时间很长. 可以看出,除了障碍物的物质问题之外,可见天空的开放性也很大.

实际测得的热启动时间为57秒

为了验证天空开放度对信号影响更大的原理,我们特别发现了没有障碍物但可见天空开放度相对较小的地方. 接下来的测试,看看是否可以证明我们的观点是正确的.
高楼房
天空能见度差
障碍是水泥建筑

接下来,我们在建筑物之间的一角选择了位置测试. 产品处于热启动状态. 为了确保看不到我们的天空,我们特地站在建筑物中庭的一个角落,形成类似的站立. 建筑物中的效果不同于建筑物中的效果. 在这种环境下,天空没有障碍,可见范围很小.

建筑物之间的天空可见度较差,障碍主要是水泥建筑物
最后,导航器成功定位在3分17秒处,但是由于信号非常不稳定,因此未捕获到实际接收到的信号的图片,但是超过3分钟的热启动时间足以解释可见的信号. 天空. 范围是导航仪接收信号的非常重要的环境.

测得的热启动时间超过3分钟
同样,我们来到了建筑物侧面的地下停车场出口. 覆盖物主要是塑料天花板,似乎没有可见的天空,但塑料本身与玻璃相同. 传输GPS信号时,它可以用作中间的无障碍物. 由于天空能见度仍然较低,因此最终的热启动时间约为10秒.
地下停车场出口

中等天空能见度
障碍物是塑料屋顶,旁边是水泥建筑


地下通道出口处的天空能见度比建筑物之间更好. 障碍是塑料天花板

实际测得的热启动时间为28秒

在没有障碍物和良好的天空能见度的情况下,热启动时间仅需2秒
然后,我们将导航仪放到相对空旷的地方并同时重置信号,热启动仅需2秒钟,因此对于导航仪来说,良好的可见天空范围非常重要,同时,需要确保中间没有金属,水泥和其他物质.
由于GPS卫星信号本身是广播信号,并且沿直线传播,因此信号强度不高,因此穿透力相对较弱,很容易被物体遮挡,因此在接收导航信号时,您首先应确保导航器和天空没有空间障碍,同时要确保有足够的可见天空空间. 尽可能确保这两个因素都具有星形搜索定位的环境,这样可以加快星形搜索定位的速度.

影响导航星搜索和定位的两个关键因素
实际上,并非没有没有办法加快搜索星的搜索速度,但是它并不容易操作. 某些外国产品可以通过网络提前更新产品中的星历表,以便每次使用时都可以快速启动它们,但我们可以联系的产品中目前没有此类产品.
然后,我们只想使车载GPS导航器始终保持热启动状态. 唯一的方法是在不使用导航器时将其打开,并让导航器同步星历表. 这样,当我们需要使用导航器时,可以快速启动导航器.
实际上,一般机器的大多数冷启动时间大约是2分钟,并且一般可以让我们等待,但是某些汽车的胶片或汽车的位置不适合进行恒星搜索定位,这这就是我们前面提到的,在某些情况下,如果庇护所很密集,冷启动速度会非常慢. 我们可以在开车时尝试定位它车载导航搜星定位慢,也可以将导航仪从汽车中取出并放置好,然后再将其放入汽车中.
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