为什么你的跑表搜星定位时慢时快?

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为什么你的跑表搜星定位时慢时快?

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所以真正的全球卫星导航定位英文是GlobalNavigation SatelliteSystem,简称GNSS,只不过美国GPS率先应用,美国先占有了这个名词, 所以我们就常常把定位称为GPS定位,真正的准确说法应该是GNSS定位。

GPS定位需要通过四颗已知位置的卫星来确定GPS接收器的位置,根据空间解析几何,理论上只需要测出3颗卫星到地面点的距离就可以确定该点的三维坐标了(x,y,z)。

第四颗星是用来校准时间误差的,卫星上的授时时间计算是用原子钟这种极度精确的方式来实现的,因此至少需要观测4颗卫星才能计算出你的位置。

为什么手表GPS定位

喜怒无常,时快时慢

运动手表GPS定位喜怒无常、时快时慢的现象在很多品牌的手表中都十分常见,这一现象主要是由手表本身特性以及所处环境有关。

卫星定位的优势是测量精度较高,能够满足绝大多数民用对于定位精度的需求, 但是其弱点也很明显:因为卫星的发射功率并不大,信号到达地面时已经很弱。

这种信号强度相当于1.6万公里外一个25瓦的灯泡发出的光。再做个比喻,它比电视机天线所接收到的功率还要低10亿倍。

所以在信号本身较弱的情况再遇上信号遮挡,那么定位就会明显变慢了。

下雨天,空气中水分多,影响了信号的传输。夏季雨多潮湿,再加之高温蒸发,也会使得空气中的水分变多,从而影响GPS信号的传输。

在一些高层建筑物密集的地方,甚至树木、高架桥都会对GPS信号产生一定影响,而地下建筑,如地下停车场、地下商场、地铁、隧道等就更不用说了。

如果不是在开阔空间,由于受到墙体的遮挡折射,信号误差增大,另外室内信号衰减较大,所以造成定位慢。

这是为什么很多跑者发现在高楼密集区域或者非空旷地带跑步,常常搜星搜不到,跑步轨迹也飘得一塌糊涂的重要原因了。

另一方面就是跟手表本身特性有关。

手表体积小,受到空间限制,GPS模块也会设计得非常小,手表的天线性能就没有手机天线那么好,而且戴手臂上本身也容易遮挡信号,这又会进一步恶化天线性能。

有人也许会问,有没有体积小、信号好的天线?

这个问题的结论是鱼和熊掌不可兼得。

此外,传统独立硬件本身初始化(首次搜索卫星)时间就较长,需要几分钟至十几分钟。

所以综上所述,手表搜星先天不足加上环境因素,就导致其定位时间不太靠谱。

为什么

手机跑步APP定位快?

手机定位相比手表定位更快更准,这又是为什么呢?

首先,手机体积比手表大多了,这使得陶瓷天线可以做得更大,自然接收信号的能力就更强;

更为重要的是手机除了GPS定位以外,还采用了名为AGPS(AssistedGPS,网络辅助GPS)的定位技术, 借助蜂窝网络的数据传输功能,可以达到很高的定位精度和很快的定位速度。

传统手表GPS卫星接收器需要进行全频段搜索以寻找GPS卫星而导致搜星时间较长。

在AGPS中,通过从蜂窝网络下载当前地区的可用卫星星历信息(包含当地区可用的卫星频段、方位、仰角等信息),从而避免了全频段大范围搜索,使首次搜星速度大大提高,时间由原来的几分钟减小到几秒钟。

什么是星历呢?

卫星星历,又称两行轨道数据(TLE,Two-LineOrbital Element)。

卫星星历是用于描述太空飞行体位置和速度的表达式———两行式轨道数据系统,这是基于时间的函数。

卫星、航天器或飞行体一旦进入太空,即被列入NORAD卫星星历编号目录。列入NORAD卫星星历编号目录的太空飞行体将被终生跟踪。

卫星星历以开普勒定律的6个轨道参数之间的数学关系确定飞行体的时间、坐标、方位、速度等各项参数,具有极高的精度。

虽然AGPS定位仍然是基于GPS的,定位的首要步骤还是先搜索到当前地区的可用GPS卫星,但在传统GPS定位中需要全频段搜索以找到可用卫星因而耗时较长,而AGPS通过网络直接下载当前地区的可用卫星星历等信息,从而提高了搜星速度。

因此手机是牺牲个人隐私为前提的多重定位(基站+WiFi+蓝牙+GPS+AGPS+历史数据),而手表定位模块只是用GPS天线,所以显得略慢一些。

但是手表如果能够与手机经常同步,使用“AGPS辅助定位”后,一样可以做到秒定位。

有没有办法

让手表搜星定位速度更快一些呢?

前文已经说了,手表搜星定位有其先天缺陷,所以其定位效率不如手机。

但有没有办法让手表搜星定位更靠谱一些呢?

办法还是有的。

1、在空旷、没有高大物体遮挡的地方开始跑步,这是最简单实用的办法,因为空旷环境有利于手表搜星定位;

2、经常让手表与手机进行同步,现代运动手表除了可以实现把数据传输给手机这样的单向传输,还可以实现双向信息互动。

比如借助网络星历数据提升手表定位效率,就相当于使用“AGPS辅助定位”功能,大大提升了定位速度;

3、尽量避免冷启动,比如尽量不要让手表电池完全耗尽而自动关机,这样再次定位耗时较长,另外移动1000公里以上距离时再次定位往往会耗时很长。

跑者往往会去异地参加马拉松比赛,在达到异地后,建议先打开定位,让手表重新定位,而不要到了马拉松赛场才进行定位,避免搜星时间过长在起跑时急死了。

而所谓热启动,就是指距离上次定位时在2小时以内,没有较大距离的位移发生。

4、如果一款手表应用了多种定位系统,比如松拓某些款型手表就同时采用了GPS和Glonass卫星导航,高驰也采用了北斗、GPS和Glonass三星定位、这样将几种导航系统的定位联合,那么定位效率理论上会就会提高。

手表应用多种导航系统是未来的发展趋势,多种导航系统叠加不是说应用了几种定位模块,而是相互兼容,所以并不会由于产品本身硬件数量增加导致变厚变重等等,这点大家大可放心。

未来北斗导航

能提高跑表测量精度吗?

北斗导航定位系统历时了一代、二代、三代的发展,目前已经为全球提供服务的北斗导航系统已经相当成熟。

今年我国入网的智能手机中70%都支持北斗导航系统,未来越来越多的硬件包括可穿戴肯定都会支持北斗系统, 那么北斗系统会比GPS更精确吗?

GPS定位系统由24颗GPS工作卫星所组成,其中21颗为可用于导航的卫星,3颗为备用卫星。

而北斗导航系统卫星数量有40多颗,从理论上说,卫星越多,定位精度越高,随着系统建成开通,在全球范围内,任意区域、任意时刻可见卫星达到了8颗以上,北斗系统的星座可用性就能达到100%。

根据北斗卫星导航系统发展报告公布的参数,北斗系统定位导航授时服务性能方面,定位精度为水平10米、高程10米,看起来和GPS差不多,而实测结果表明,在亚太地区,定位精度水平5米、高程5米。

在道路上北斗可以使用的精度可以达到亚米级的0.5米左右。 所以,我们有理由相信,未来跑步手表精度在北斗加持下,能更加精准。

总结

手表由于其体积小,不利于搜星定位等先天缺陷,导致其定位效率飘忽不定。

你遇到过怎么都无法定位的情况吗?

说说你的手表搜星定位那些事儿!

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