მდებარეობა lac. GSM საბაზო სადგურების განთავსება

დიდ ქალაქებში იშვიათად არის პრობლემები ფიჭური ოპერატორების სიგნალების მიღებასთან დაკავშირებით, გარდა მეტროსა და მიწისქვეშა გადასასვლელებისა. მაგრამ როგორც კი ქალაქგარეთ გადიხართ, მაგალითად, აგარაკზე ან სანაპიროზე, მაშინვე ხვდებით მიღების პრობლემას. და თქვენ ჩვეულებრივ ყველაზე მეტ დროს ატარებთ სწორედ ამ სიგნალის ძიებაში.

განაცხადი ღია დაფარვის რუკამნიშვნელოვნად დაზოგავს თქვენს დროს. ფიჭური ანძების მდებარეობის თვალყურის დევნებით, მას ადვილად შეუძლია აჩვენოს, თუ რომელი მიმართულებით მდებარეობს უახლოესი სადგური.

ამ მიზნით აპლიკაციას აქვს სპეციალური კომპასი, რომელიც განლაგებულია განხილვის განყოფილებაში. ის ასევე ხელმისაწვდომია პროგრამის კომპაქტურ ვიჯეტზე დაწკაპუნებით. მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი გზა სიგნალის გამოყენებით ღია დაფარვის რუკა. რუქის განყოფილებაში დაუყოვნებლივ ნახავთ ყველა ახლომდებარე კოშკის ადგილმდებარეობას. თუ არ არის მობილური ინტერნეტი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ რადარის ფენა.

სხვა ფუნქციებიდან ღია დაფარვის რუკაშეგიძლიათ შენიშნოთ:

  • მოძებნეთ WiFi წერტილები (თუმცა, ტესტირების დროს გაირკვა, რომ ის ოდნავ არასწორი იყო მიმართულებით).
  • კავშირის სიჩქარის გაზომვა
  • სიგნალის სიძლიერის შესახებ დეტალური ინფორმაციის ჩვენება
  • WiFi წვდომის წერტილებისა და მათი მდებარეობის რუქების შენახვა (სიჩქარის ტესტის გაშვებისას)
  • სიგნალის სიძლიერის გაზომვების ისტორიის ჩვენება
  • სიგნალის სიძლიერის შედგენა

დღეს მინდა ყველას წარვუდგინო სატელეფონო სადგურების მონაცემთა ბაზა მთელს მსოფლიოში.

ეს შეიძლება იყოს სასარგებლო აპლიკაციებისთვის ან სერვისებისთვის, რომლებსაც სურთ მიიღონ მისი გეოლოკაცია და ტიპი მობილური სადგურის იდენტიფიკატორების გამოყენებით. ეს მონაცემთა ბაზა ნაწილობრივ არის The OpenCellID რუქის ასლი, თუმცა ოფიციალური განხორციელებისას არსებობს მოთხოვნების რაოდენობაზე შეზღუდვა და სავალდებულოა API გასაღების გაცემა. მონაცემთა ბაზა ასევე შეიცავს სხვა მონაცემთა წყაროებს.

ღია წყაროების სია:

  • OpenCellID (CC-BY-SA 3.0 არაპორტირებული)
  • openBmap.org (ღია მონაცემთა ბაზის ლიცენზია (ODbL) v1.0)
  • Mozilla მდებარეობის სერვისი (CC0 1.0 Universal (CC0 1.0))

ჩემს განხორციელებაში არ არსებობს შეზღუდვები ან გასაღებები.

მონაცემები ყოველკვირეულად განახლდება.

API დანერგვა (ღია წყაროები)

http://api.site/geolocation/cell მისამართის მოთხოვნები გადაიცემა GET მეთოდის გამოყენებით

ასევე ხელმისაწვდომია პროტოკოლით https://api.site/geolocation/cell

  1. mcc - მთელი რიცხვი (ქვეყნის კოდი)
  2. data=open - მითითება იმისა, რომ API-დან მიღებული მონაცემები მკაცრად ღიაა

პასუხი:

JSON სტრიქონი საჭირო შედეგის ველით.

თუ შედეგის ველში ნაპოვნია სადგური, მიიღება პასუხი 200 , შეცდომის შემთხვევაში კოდი ბრუნდება 404.

("შედეგი":200, "მონაცემები":( "lon":"30.385654398", "mcc":250, "lac": 7840, "დიაპაზონი":"869.994176272", "რადიო":"UMTS", "ნიმუშები ":49, "time":1430577060, "lat":"60.056594206", "mnc":2, "cellid":200719106 ) ) ("შედეგი":404, "მონაცემები":( ), "რეალური":6 , "desc":"ადგილის შესახებ ინფორმაცია არ არის", "time":1430579063 )

წარმატებული პასუხის აღწერა:

  • ლათ - გრძედი
  • ლონი - გრძედი
  • დიაპაზონი - კოორდინატების განსაზღვრის სიზუსტე მეტრებში
  • ნიმუშები - გაზომვების რაოდენობა
  • mcc - ქვეყნის კოდი
  • mnc - მობილური ოპერატორის კოდი
  • lac - მობილური რეგიონის კოდი
  • cellid - საბაზო სადგურის ID
  • რადიო - tim საბაზო სადგური

API დანერგვა (მონაცემები "როგორც არის")

მოთხოვნისთვის არის 4 აუცილებელი ველი:

  1. mcc - მთელი რიცხვი (ქვეყნის კოდი)
  2. mnc - მთელი რიცხვი (სატელეფონო ოპერატორის კოდი)
  3. cellid - მთელი რიცხვი (სატელეფონო გაცვლის კოდი)
  4. lac - მთელი რიცხვი (რეგიონის კოდი ან ტერიტორია, მდებარეობა)
  5. v - ვერსიის ნომერი (მიმდინარე ვერსია 1.1)

განახლებულია მდებარეობა

დაინერგა ახალი ფუნქცია სამკუთხედის ცენტრის წერტილის სავარაუდო მდებარეობის მისაღებად. სინტაქსი ასეთია: მიმღებისთვის ხილული საბაზო სადგურების ნაკრები და სადგურის სიგნალების სიძლიერე გადაეცემა სერვერს, ხოლო სერვერი, არსებული მონაცემების საფუძველზე, იღებს წერტილის სავარაუდო პოზიციას, რომელიც ხარისხობრივად არის სამკუთხედის ცენტრი. . ყველა მოთხოვნის მონაცემი შეფუთულია base64-ში

წყაროს ხაზის მაგალითი:

250,02,7810,318,-81;250,02,4711,24208,-83;250,02,4711,24214,-89;250,02,4711,619,-95;250,02,4711,16627,-95

mcc,mnc,lac,cellid,SS;mcc1,mnc1,lac1,cellid1,SS1

ამ მოდში ასევე მუშაობს data=open tag, რომელიც ეუბნება სერვერს, რომ მონაცემები უნდა იქნას მიღებული ექსკლუზიურად ღია წყაროებიდან. სამწუხაროდ, ამ შემთხვევაში ხშირია სიტუაციები უარყოფითი შედეგებით.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ API საშუალებას გაძლევთ ერთდროულად მოაწყოთ გეოლოკაცია სხვადასხვა ოპერატორებში; თუ აბონენტს შეუძლია გაიგოს ბევრი ქსელი გარშემო, მაშინ მისი მდებარეობა შეიძლება საკმაოდ საიმედოდ განისაზღვროს.

დემო

აქ არის ძიების შედეგების დემო ვიზუალიზაცია API სერვისის გამოყენებით.

ამისათვის დაგჭირდებათ:
1.მობილური ტელეფონი;
2.ინტერნეტზე წვდომა;

ტელეფონს უნდა ჰქონდეს netmonitor მხარდაჭერა. არ ინერვიულოთ, ეს ჩაშენებული პროგრამა არის თითქმის ყოველ მეორე მობილურ ტელეფონში, ისევე როგორც ყველა ტელეფონში Android და iOS.

IPhone არის *3001#12345#*,
Android *#*#4636#*#* ან *#*#197328640#*#* .

ჩემს მაგალითში, iPhone 4s.

გახსენით netmonitor აკრიფეთ *3001#12345#*, შემდეგ UMTS Cell Environment ჩანართი, შემდეგ UMTS RR info. ჩვენ გვაინტერესებს Cell ID ველი. iPhone-ებზე ეს რიცხვი გარკვეულწილად განსხვავებულად არის წარმოდგენილი, უფრო სწორად თექვსმეტობითი (თექვსმეტობითი) ფორმატით, მაგალითად 1a123cc.

ჩვენ ვაკვირდებით ამ ველს და ვწერთ Cell ID ველის ყველა მნიშვნელობას ფურცელზე; ბევრი მათგანი არ იქნება, სავარაუდოდ ხუთზე ნაკლები.
ტელეფონი თავად ირჩევს BS (საბაზო სადგურს) საუკეთესო სიგნალის დონის, მდებარეობის დიაპაზონის და ა.შ. საფუძველზე, ასე რომ, სავარაუდოდ, იქნება რამდენიმე BS ნომერი, მაგრამ მაინც ნაკლებად სავარაუდოა, რომ იყოს ძალიან ბევრი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ყველა საბაზო სადგურის იდენტიფიკატორი, რომლის აღებაც ტელეფონს შეუძლია ამ ადგილას.
ყველა. ახლა, განსაკუთრებით გამწვავებული პარანოიის მომენტებში, შეგიძლიათ მოხვიდეთ აქ და შეამოწმოთ ჩვენი ბროშურა იმ "საბაზისო სადგურების" უცნობი ნომრებისთვის, რომლებიც შეიძლება მდებარეობდეს გაზელში შესასვლელთან)))

გადავალ თემის სათაურის მეორე ნაწილზე.

იცოდეთ BS-ის იდენტიფიკატორი, რომელიც ამჟამად გვემსახურება, ყველაფერი რაც თქვენ უნდა იცოდეთ არის LAC, ლოკალური ტერიტორიის კოდი - ადგილობრივი ტერიტორიის კოდი.
იმისათვის, რომ გაარკვიოთ LAC, გადადით netmonitor-ზე, გახსენით MM ინფორმაციის ჩანართი და შემდეგ სერვისი PLMN:

მას შემდეგ რაც გავარკვიეთ LAC და Cell ID, მივდივართ http://xinit.ru/bs/-ზე.

ამ პოსტის დაწერის დროს ჩემი საბაზო სადგური ვერ მოიძებნა, ამიტომ ვერ დავადგინე, მეთვალყურეობდნენ თუ არა.

ამ საიტზე http://opencellid.org/ შეგიძლიათ განსაზღვროთ ტელეფონის სავარაუდო მდებარეობა რამდენიმე პარამეტრის ცოდნით:

MCC (რუსეთი 250, უკრაინა 255, ბელორუსია 257)

MNC (ქსელის კოდი: Beeline - 99, MTS - 01, Megafon - 02, Tele 2 - 20, Rostelecom - 39)

LAC (როგორ გავარკვიოთ LAC წერია ზემოთ)

CID (როგორ გავარკვიოთ LAC წერია ზემოთ)

http://opencellid.org/ შეავსეთ ველები (შეიყვანეთ Cell ID თექვსმეტობით ფორმატში შესაბამის ველში!) და აღფრთოვანებული იყავით რუქით.

ამრიგად, ჩვენ შეგვიძლია მობილური ტელეფონის მდებარეობის ნახვა სრულიად უფასოდ. მოსახერხებელია არა?

საკომუნიკაციო ანძების აღმოჩენა არ არის კრიმინალური აქტივობა, მაგრამ საკმაოდ გავრცელებული ამოცანაა შორეულ რეგიონებში და სოფლებში, სადაც დაფარვის ხარისხი სასურველს ტოვებს. როგორ გესმით, რატომ იძლევა ეს პოსტი უკეთეს შედეგს, ვიდრე ეს ვიკეტი? შემდეგი ინსტრუმენტები და ვებსაიტები დაგეხმარებათ ნავიგაციაში.

ინგლისურენოვანი სერვისებიდან, ალბათ, საუკეთესოა opensignal.com, სადაც შეგიძლიათ აირჩიოთ ოპერატორი და საჭირო ადგილმდებარეობა. რუკაზე არ არის ნაჩვენები კოშკები, მაგრამ აჩვენებს დაფარვის ზონებს. რუსებს შორის შემიძლია გირჩიოთ netmonitor.ru - მისი მონაცემთა ბაზა შეიცავს უამრავ ინფორმაციას ოპერატორ თაუერების შესახებ.

ასევე საინტერესოა ზოგიერთი Android აპლიკაცია. მაგალითად, OpenSignal აჩვენებს მობილური ანძებისა და Wi-Fi წერტილების რუკას (რუკაზე ასევე აღინიშნება ცუდი კავშირის მქონე ადგილები), აქვს ჩაშენებული კომპასი და სიჩქარის შემმოწმებელი.

კიდევ ერთი საინტერესო პროგრამაა Netmonitor. მას შეუძლია აკონტროლოს GSM და CDMA ქსელები, აჩვენებს ინფორმაციას სიგნალის სიძლიერის შესახებ, შეიცავს მობილური ანძების მონაცემთა ბაზას, მხარს უჭერს მოწყობილობებს მრავალი SIM ბარათით და ასევე შეუძლია შეინახოს ჟურნალი CLF ან KLM ფორმატში.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ Netmonitor-ს აქვს შეზღუდვები ზოგიერთი მწარმოებლის მოწყობილობებზე მუშაობისას. Motorola, LG, Samsung, Acer და Huawei სმარტფონებზე მეზობლების სია შეიძლება ცარიელი იყოს, ხოლო Samsung მოწყობილობებზე სიგნალის სიძლიერე ასევე შეიძლება არ იყოს ნაჩვენები.

მე ასევე გირჩევთ GSM Signal Monitoring აპლიკაციას, რომელიც საშუალებას გაძლევთ იმუშაოთ GSM, UMTS და LTE ქსელებთან. ის აჩვენებს სიგნალის დონის ცვლილებას გრაფიკზე და აჩვენებს მეზობელ უჯრედებს (მხოლოდ GSM ქსელებში). არსებობს მონაცემთა გადაცემის სიჩქარის მონიტორი და კავშირის სტატუსის, კავშირის სტანდარტის, უჯრედის და მიმდინარე ზონის იდენტიფიკატორების (LAC/RNC/TAC) და მიღებული სიგნალის სიძლიერის დონის (RSSI, ისევე როგორც RSRP LTE-სთვის) თვალყურის დევნების შესაძლებლობა.

ერთ-ერთი პირველი შეკითხვა, რომელიც ჩნდება მობილურ ინტერნეტთან დაკავშირებისას, არის კითხვა, სად უნდა განთავსდეს თქვენი არჩეული ოპერატორის საბაზო სადგური, რათა მისკენ მიუთითოთ თქვენი ანტენა. მიზანშეწონილია გაარკვიოთ კოშკის ზუსტი კოორდინატები და მის წინ მდებარე რელიეფი, რათა გავიგოთ აზრი აქვს თუ არა კოშკის გამოყენებას სიგნალის მისაღებად. სერვისები და სხვადასხვა Android აპლიკაციები არ იძლევა BS-ის ზუსტ კოორდინატებს, რადგან გაზომვებისა და მათი მათემატიკური დამუშავების საფუძველზე. შეცდომა შეიძლება მიაღწიოს რამდენიმე კილომეტრს.

ხშირად კოშკის კოორდინატების დადგენა შესაძლებელია ოპერატორების დაფარვის რუქების, რელიეფის, Google-ისა და Yandex-ის რუქების შესწავლით, აგრეთვე მათ მიერ შესწავლილი ტერიტორიის ფოტოებისა და პანორამების სანახავად. უნდა ითქვას, რომ BS ყოველთვის ვერ მოიძებნება რუკაზე. ამას ბევრი მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს - რუკები მოძველებულია, BS მდებარეობს შენობის სახურავზე და უბრალოდ არ ჩანს რუკაზე, კოშკი პატარაა და ა.შ.

BS პარამეტრები უცნობია. კოსტრომას რეგიონი

მოცემულია: კოორდინატები 57.564243, 41.08345, სოფელი კუზმინკა კოსტრომას რეგიონში.
ამოცანაა დაადგინოთ BS-ის ზუსტი კოორდინატები, რომელთანაც შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ 3G სიგნალის მისაღებად. ჩვენ განვიხილავთ BS-ის ძიებას ეტაპობრივად.

ნაბიჯი 1. დაფარვის რუქების ანალიზი.

გამოვიყენოთ ცნობილი სერვისი yota-faq.ru/yota-zone-map/, რომელშიც წარმოდგენილია ოთხი ოპერატორის დაფარვის ზონები, გარდა Beeline. აქვე აღვნიშნავ, რომ მათ ვებგვერდზე წარმოდგენილი ბილაინის დაფარვის გამოყენება თითქმის შეუძლებელია - როგორც წესი, ის აჩვენებს უწყვეტ გაშუქებას, რომელიც არ ითვალისწინებს რელიეფს. მეგაფონისა და MTS-ის დაფარვის ზონები ყველაზე საინტერესოდ გამოიყურება კავშირის თვალსაზრისით. ამის დანახვა თავად შეგიძლიათ სერვისის გახსნით, საძიებო ზოლში კოორდინატების ჩასმით და ოპერატორების გადართვით.

მეგაფონის დაფარვის ზონა:

MTS დაფარვის ზონა:


მეგაფონის დაფარვის არეალის ანალიზიდან ჩვენ ვხედავთ, რომ 3G BS, სავარაუდოდ, მდებარეობს კრასნოიეს, სუხონოგოვოს, ლაპინოს მიმართულებით (ამ მასშტაბით ლაპინოს რუკა არ ჩანს, ეს არის სამხრეთ-დასავლეთი, დაახლოებით სადაც არის P-600 ნიშანი) .

MTS დაფარვის ზონა უფრო საინტერესოა. აქ ასევე განვიხილავთ მიმართულებას სუხონოგოვოსა და კრასნოიესკენ. მაგრამ წითელი უფრო საინტერესო ვარიანტია, რადგან... იქ არის 4G დაფარვა. მანძილი კრასნიმდე დაახლოებით 10 კმ-ია, თუ MTS ავრცელებს 4G-ს 1800 MHz სიხშირით, მაშინ ყველა შანსია ამ ადგილას მდებარე ერთ-ერთ MTS BS-თან კომუნიკაციის დამყარება.

ნაბიჯი 2. რელიეფის შესწავლა.

კრასნიმდე რელიეფი რთულია, მაგრამ საკმაოდ გამვლელი. რელიეფის შესაფასებლად ჩვენ გამოვიყენებთ სერვისს https://airlink.ubnt.com. თუ პირველად ხართ ამ საიტზე, ჯერ მოგიწევთ უფასო რეგისტრაციის პროცედურის გავლა. სერვისის გახსნის შემდეგ, გადაახვიეთ სლაიდერი ბოლომდე და შეიყვანეთ საწყისი მონაცემები ქვედა მარჯვენა კუთხეში, როგორც ნაჩვენებია შემდეგ სურათზე.

როგორც წესი, ჯერ ორივე ფანჯარაში ერთსა და იმავე კოორდინატებს ვწერ, შემდეგ კი ვიწყებ იასამნისფერი ნიშნის გადატანას ჩემთვის საინტერესო წერტილებზე, სადაც სავარაუდოდ BS შეიძლება იყოს განთავსებული. ამ შემთხვევაში, ეკრანის ზედა მარჯვენა კუთხეში ნაჩვენებია რელიეფი, მხედველობის ხაზი და Fresnel ზონის სავარაუდო ზომა.

ჩვენი კოორდინატებისთვის გვაქვს:


რელიეფის სხვა „საეჭვო“ მიმართულებით შემოწმებამ აჩვენა, რომ იქ რელიეფი გაცილებით უარესია. ამრიგად, ჩვენ გადავწყვიტეთ მიმართულება და ამავდროულად ავირჩიეთ ოპერატორი - MTS.

ნაბიჯი 3. ჩვენი არჩევანის გარკვევა „კომუნიკაციის ხარისხის“ სერვისის გამოყენებით

სერვისი იხსნება შემდეგ მისამართზე https://geo.minsvyaz.ru. საძიებო ხაზში დააყენეთ სოფელ კუზმინკას სახელი, გადართეთ ხედი 4 ფანჯრიდან ერთ ფანჯრის რეჟიმში, გააფართოვეთ რუკა მოსახერხებელ ზომამდე და მიიღეთ MTS ოპერატორისთვის:


ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენი არჩევანი სწორია, რადგან ამ სერვისის მომხმარებელთა საზომი მონაცემთა ბაზის მიხედვით, კრასნოიეს რეალურად აქვს კარგი 4G დაფარვა MTS-ისგან.

მოდით გავადიდოთ ეს რუკა და ვნახოთ, რომ კოშკის (ან კოშკების) ყველაზე სავარაუდო ადგილმდებარეობა არის სოვეტსკაიასა და ოკრუჟნაიას ქუჩები.


ნაბიჯი 4. შეისწავლეთ ტერიტორია Google-ისა და Yandex-ის რუკების გამოყენებით.

ამ რუკებს აქვს ტერიტორიის შესასწავლად სასარგებლო ინსტრუმენტი - ტერიტორიის პანორამები და ფოტოები. Google რუკებს აქვს ბევრად მეტი პანორამა სხვადასხვა ზონაში, ვიდრე Yandex, ასე რომ თქვენ უნდა გამოიყენოთ Google უფრო ხშირად პანორამების ყურებისას. მეორეს მხრივ, Yandex-ს აქვს მეტი ფოტო გადაღებული სხვადასხვა ადგილას, გარდა ამისა, რუსეთისთვის Yandex რუქები ჩვეულებრივ უფრო აქტუალურია. ამ მხრივ, თქვენ უნდა ისარგებლოთ ორივე სერვისით. აქ გამოიყენება Google რუკები და სერვისები.

ასე რომ, გავარკვიეთ, რომ BS-ის მოსაძებნად კრასნოიეში ორი ქუჩა უნდა განვიხილოთ. გაუშვით Google Maps, შეიყვანეთ ქუჩის სავარაუდო კოორდინატები. სოვეტსკაია (ან ქუჩის სახელი) და ვიღებთ:


აქ ქუჩის ხედვის რეჟიმი ჩართულია, რუკაზე ლურჯად მონიშნულია ქუჩა, რომელიც გვჭირდება. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ქუჩის პანორამა მაუსის დაჭერით ლურჯი ხაზის ნებისმიერ ადგილას. ამ გზით მოძრაობს ქუჩის გასწვრივ ჩრდილოეთით, საფოსტო ოფისის შენობაში ვხვდებით პირველ BS-ს:



და ბოლოს, სოვეტსკაიასა და ოკრუჟნაიას ქუჩების კვეთაზე არც თუ ისე შორს, აღმოჩენილია მესამე კოშკი, ყველაზე მაღალი:


ჩვენ ვუბრუნდებით რუკას და ვპოულობთ ამ კოშკის ჩრდილს იმ ადგილას, სადაც ფოტო მიუთითებს:


ამ ადგილს რუკაზე მაუსით ვნიშნავთ და ვიღებთ BS-ის ზუსტ კოორდინატებს:


მოდით შევაჯამოთ ჩვენი კვლევის ზოგიერთი შედეგი. დაფარვის არეალის ანალიზიდან მიღებული ინფორმაციის გამოყენებით, მომხმარებლის გაზომვებით სიგნალის სიძლიერე ინტერესის ზონაში და ტერიტორიის შესწავლა ფოტოებისა და პანორამების საშუალებით, ჩვენ შევძელით სამი საბაზო სადგურის და მათი ზუსტი კოორდინატების პოვნა ქალაქში, სადაც არასდროს ვყოფილვართ. რომ. კითხვა, თუ რომელ ოპერატორს ეკუთვნის ნაპოვნი BS, ღია რჩება, რადგან ამაზე პასუხი დამატებით კვლევას მოითხოვს. უმარტივესი გზაა მარშრუტის გასწვრივ მგზავრობა და BS პარამეტრების გაზომვა ზოგიერთი Android აპლიკაციის გამოყენებით, რომელიც აჩვენებს MNC, MCC და სიგნალის სიძლიერეს. ამ აპლიკაციებიდან ზოგიერთი წარმოდგენილია აქ.

BS-ის პარამეტრები ცნობილია. პენზას გარეუბანი

როგორც ცნობილია, მთელ რიგ Android აპლიკაციებს, ისევე როგორც HiLink მოდემის ინტერფეისს და MDMA პროგრამას, შეუძლიათ უზრუნველყონ BS პარამეტრები, რომელთა დახმარებით ცნობილ სერვისებსა და აპლიკაციებს შეუძლიათ მიაწოდონ მიახლოებითი BS კოორდინატები, რაც აადვილებს პოვნას. კონკრეტული BS კოორდინატები რუკებზე. მოდით გადავხედოთ კონკრეტულ მაგალითს ფორუმიდან, მაგალითი ეფუძნება

მანძილი კოშკამდე დაახლოებით 4800 მეტრია:


როგორც ჩვენი გამოკვლევიდან ჩანს, xinit.ru/bs სერვისის გამოყენებით მიღებული BS კოორდინატების განსაზღვრის შეცდომა ძალიან მნიშვნელოვანია - თითქმის 2 კმ. ასეთი შეცდომები ტიპიურია ყველა სერვისისთვის, რომელიც დაფუძნებულია მომხმარებლის გაზომვის მონაცემთა ბაზებზე, მაგრამ სხვა სერვისები არ არის ხელმისაწვდომი.

დასკვნა

წარმოდგენილი ტექნიკა, რომელიც დაფუძნებულია ფართოდ ხელმისაწვდომი კარტოგრაფიული ხელსაწყოების გამოყენებაზე, ყოველთვის არ იძლევა, მაგრამ საკმაოდ ხშირად საშუალებას იძლევა იპოვოთ BS-ის ზუსტი კოორდინატები. მნიშვნელოვან დახმარებას იმის დადგენაში, ეკუთვნის თუ არა BS კონკრეტულ ოპერატორს, უზრუნველყოფს სერვისები, რომლებიც აწვდიან ინფორმაციას BS-ის პარამეტრებზე და მის სავარაუდო კოორდინატებზე.