GPRS和DGPS的區別
行動網路用於網際網路連線、訊息服務、定位和其他型別的傳輸。網路從2G發展到5G,每一代都具有先進的功能,以實現更好的效能、可靠性、頻寬等,透過滿足客戶的需求並超越其需求來吸引客戶。使用GPRS,使用者可以透過文字、多媒體訊息、視訊會議等與其他使用者通訊。DGPS用於基於固定點定位參考點。衛星和基站塔之間進行通訊以追蹤相對位置。
GPRS
通用分組無線業務 (General Packet Radio Service) 允許行動網路將分組傳輸到使用者連線的外部網路。它與GSM全球移動通訊系統整合,並使用面向分組的資料傳輸連線到網路。它是由歐洲電信標準協會 (European Telecommunications Standards Institute) 發明的,目前由第三代合作伙伴計劃 (3GPP) 維護,2G行動電話首先部署了這種方法。由於它使用分組交換協議,因此從傳送方接收到的所有分組在傳輸過程中都具有相同的優先順序。
資料在傳輸過程之前被分成資料包,然後被路由到網路和無線系統。到達目的端的資料包被重新組合以獲得完整的資料。可用頻寬在多個使用者之間共享,這使其比GSM技術更受歡迎。
2G系統的資料傳輸速率範圍為每秒56到114千位元,2.5G是與GPRS相結合的技術,也支援3G移動系統。GPRS比GSM具有增強的功能,GSM也使用分組交換方法進行資料傳輸,增強功能包括:SMS和多媒體訊息的廣播,使用WAP為無線裝置提供網際網路應用程式,提供點對點和多點組呼叫,一鍵啟用始終線上的網際網路訪問。
它為連線時間內使用的資料提供了更好的消費者計費支援,並且比電路交換方法更少。GPRS的資料傳輸速度比GSM網路提高到85k位元/秒。
DGPS
差分全球定位系統 (Differential Global Positioning System) 的推出是為了改進全球定位系統 (GPS) 的功能並克服其缺點。GPS依賴於衛星技術,精度為15米,而DGPS將其降低到10釐米。該系統減少了訊號衰減,並提高了資料定位的精度。
它使用固定網路和地面基站來檢測固定參考點的相對位置。這裡使用兩個接收器,一個是漫遊器(使用者),另一個接收器稱為參考接收器,它是固定的,並且位置已知。來自衛星的資訊持續傳輸到漫遊器和參考接收器站。基站計算精度,因為它知道位置。參考接收器將資料傳送給使用者或漫遊器接收器,以使用相對定位方法驗證計算出的測量值。
DGPS使用後處理軟體來獲得未知位置的精確位置。來自GPS的測量值儲存在GPS伺服器的系統記憶體中,然後傳輸到使用後處理軟體的裝置。它糾正了衛星時鐘誤差、軌道誤差和接收器時鐘誤差中檢測到的誤差,以提高導航精度。
區別 |
GPRS |
DGPS |
|---|---|---|
用途 |
通用分組無線業務 (GPRS) 用於2G和3G網路中的行動通訊。 |
差分全球定位系統 (DGPS) 用於基於參考點定位位置。 |
網路 |
它用於2G和3G移動裝置。 |
它用於基於位置的裝置的定位元件。 |
資料傳輸/距離 |
在2.5G中,資料傳輸速率高達每秒56到114千位元。 |
精度在10釐米以內。 |
站點 |
通訊發生在移動服務提供商之間,它需要一個基站來提供網際網路訪問。 |
使用兩個接收器,例如漫遊器和參考接收器。 |
協議 |
使用網際網路協議、點對點和點對多點組呼叫和多播、X.25。 |
蜂窩數字分組資料作為無線通訊協議 |
初始版本 |
GPRS是作為GSM的增強版本開發的。 |
DGPS克服了GPS技術的誤差,使用固定基站提供高精度。 |
成本 |
成本較低,因為行動網路將此技術整合到裝置中。 |
成本較高,因為它比GPS精度更高。 |
優點 |
靈活的計費系統、更高的資料傳輸速率、簡單的升級、始終線上的連線。 |
提供精度,提前知道位置,並快速得出結果。 |
缺點 |
容量有限,4G網路的高階裝置資料速率較低,當許多使用者位於同一位置時效能會降低,故障排除複雜。 |
它只支援有限的覆蓋範圍,需要新增額外的站點才能覆蓋更大的區域。 |
應用 |
通訊應用程式、電子商務應用程式、基於位置的服務和遠端應用程式。 |
它用於建築行業、土地測量、地質區域和考古空間。 |
結論
GPRS用於2G、2.5G和3G行動網路中的資料通訊、位置跟蹤和其他通訊應用程式。它克服了GSM的缺點,GSM只能用於2G網路。DPRS被設計為GSM技術的改進,使用相對定位方法提供高精度。
資料結構
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