Android基站定位

Android基站定位——通过手机信号获取基站信息(一)
2013-03-15 10:27:07 我来说两句 作者:android_ls 收藏 我要投稿
基站定位原理:通过手机信号获取基站信息,然后调用第三方公开的根据基站信息查找基站的经纬度值,想要具体地址信息的再根据经纬度值获取具体的地址信息。
一、通过手机信号获取基站信息
通过TelephonyManager 获取lac:mcc:mnc:cell-id(基站信息)的解释:
MCC,Mobile Country Code,移动国家代码(中国的为460);
MNC,Mobile Network Code,移动网络号码(中国移动为0,中国联通为1,中国电信为2);
LAC,Location Area Code,位置区域码;
CID,Cell Identity,基站编号;
BSSS,Base station signal strength,基站信号强度。
具体实现代码如下:
[java]

package com.easipass.test;

import java.util.List;

import android.app.Activity;

import android.content.Context;

import android.os.Bundle;

import android.telephony.NeighboringCellInfo;

import android.telephony.TelephonyManager;

import android.telephony.cdma.CdmaCellLocation;

import android.telephony.gsm.GsmCellLocation;

import android.util.Log;

import android.view.View;

/**
* 功能描述:通过手机信号获取基站信息
* # 通过TelephonyManager 获取lac:mcc:mnc:cell-id
* # MCC,Mobile Country Code,移动国家代码(中国的为460);
* # MNC,Mobile Network Code,移动网络号码(中国移动为0,中国联通为1,中国电信为2);

* # LAC,Location Area Code,位置区域码;
* # CID,Cell Identity,基站编号;
* # BSSS,Base station signal strength,基站信号强度。
* @author android_ls
*/

public class GSMCellLocationActivity extends Activity {

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private static final String TAG = "GSMCellLocationActivity";  

@Override  
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
    super.onCreate(savedInstanceState);  
    setContentView(R.layout.main);  

    // 获取基站信息  
    findViewById(R.id.button1).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  

        @Override  
        public void onClick(View v) {  

            TelephonyManager mTelephonyManager = (TelephonyManager) getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE);  

            // 返回值MCC + MNC  
            String operator = mTelephonyManager.getNetworkOperator();  
            int mcc = Integer.parseInt(operator.substring(0, 3));  
            int mnc = Integer.parseInt(operator.substring(3));  

            // 中国移动和中国联通获取LAC、CID的方式  
            GsmCellLocation location = (GsmCellLocation) mTelephonyManager.getCellLocation();  
            int lac = location.getLac();  
            int cellId = location.getCid();  

            Log.i(TAG, " MCC = " + mcc + "t MNC = " + mnc + "t LAC = " + lac + "t CID = " + cellId);  

            // 中国电信获取LAC、CID的方式  
            /*CdmaCellLocation location1 = (CdmaCellLocation) mTelephonyManager.getCellLocation(); 
            lac = location1.getNetworkId(); 
            cellId = location1.getBaseStationId(); 
            cellId /= 16;*/  

            // 获取邻区基站信息  
            List<NeighboringCellInfo> infos = mTelephonyManager.getNeighboringCellInfo();  
            StringBuffer sb = new StringBuffer("总数 : " + infos.size() + "n");  
            for (NeighboringCellInfo info1 : infos) { // 根据邻区总数进行循环  
                sb.append(" LAC : " + info1.getLac()); // 取出当前邻区的LAC  
                sb.append(" CID : " + info1.getCid()); // 取出当前邻区的CID  
                sb.append(" BSSS : " + (-113 + 2 * info1.getRssi()) + "n"); // 获取邻区基站信号强度  
            }  

            Log.i(TAG, " 获取邻区基站信息:" + sb.toString());  

        }  
    });  

}  

}

在AndroidManifest.xml添加获取位置信息的权限:

内容概要:本文详细探讨了杯形谐波减速器的齿廓修形方法及寿命预测分析。文章首先介绍了针对柔轮与波发生器装配时出现的啮合干涉问题,提出了一种柔轮齿廓修形方法。通过有限元法装配仿真确定修形量,并对修形后的柔轮进行装配和运转有限元分析。基于Miner线性疲劳理论,使用Fe-safe软件预测柔轮寿命。结果显示,修形后柔轮装配最大应力从962.2 MPa降至532.7 MPa,负载运转应力为609.9 MPa,解决了啮合干涉问题,柔轮寿命循环次数达到4.28×10⁶次。此外,文中还提供了详细的Python代码实现及ANSYS APDL脚本,用于柔轮变形分析、齿廓修形设计、有限元验证和疲劳寿命预测。 适合人群:机械工程领域的研究人员、工程师,尤其是从事精密传动系统设计和分析的专业人士。 使用场景及目标:①解决杯形谐波减速器中柔轮与波发生器装配时的啮合干涉问题;②通过优化齿廓修形提高柔轮的力学性能和使用寿命;③利用有限元分析和疲劳寿命预测技术评估修形效果,确保设计方案的可靠性和可行性。 阅读建议:本文涉及大量有限元分析和疲劳寿命预测的具体实现细节,建议读者具备一定的机械工程基础知识和有限元分析经验。同时,读者可以通过提供的Python代码和ANSYS APDL脚本进行实际操作和验证,加深对修形方法和技术路线的理解。
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