Публикации

keywords_public: Android, необработанные измерения, GNSS, GPS, позиционирование, помехи, подмена сигналов, датчики, местоположение, публикации

В этом списке представлены рецензированные публикации, посвященные необработанным измерениям в Android.

Объяснение измерений GNSS в Android

  • Европейское агентство GNSS (GSA), Европейское космическое агентство (ESA), Ноттингемский геопространственный институт и Airbus Defence and Space. (2017). Использование необработанных измерений GNSS на устройствах Android: к повышению точности определения местоположения в приложениях массового рынка (Белая книга). Европейское агентство GNSS. using_gnss_raw_measurements_on_android_devices.pdf
  • ван Диггелен, Ф. и Хидер, М. (2018). Инструменты анализа GNSS от Google. Inside GNSS, март-апрель 2018 г. gnss_analysis_tools_from_google.pdf

Позиционирование с использованием исходных измерений

  • Бенвенуто, Л., Коссо, Т., и Дельзанно, Г. (2022). Адаптивный алгоритм для подавления многолучевого распространения в позиционировании GNSS с помощью смартфонов Android. Sensors, 22(15), 5790. https://www.mdpi.com/1424-8220/22/15/5790
  • Биснат, С., и Аггрей, Дж. (2024). «Текущие ограничения и перспективы точного позиционирования с помощью GNSS на смартфонах», Труды Международной технической конференции Института навигации 2024 года, Лонг-Бич, Калифорния, январь 2024 г., стр. 1-24. https://doi.org/10.33012/2024.19560
  • C. Thu, P., Odolinski, R., Yong, CZ и др. (2026). Первые результаты RTK для умных часов: анализ производительности мгновенного позиционирования на уровне сантиметров с использованием многочастотной GNSS-системы с одной частотой в сравнении со смартфонами Google Pixel 5. GPS Solution 30, 3. https://doi.org/10.1007/s10291-025-01965-y
  • Кроста П., Галлуццо Г., Родригес Р.Л., Отеро Х., Соккарато П., Де Паскуале Г. и Мелара А. (2019). Galileo попадает в точку, InsideGNSS, 29 сентября 2019 г. https://insidegnss.com/galileo-hits-the-spot/
  • Эверетт, Т. (2022). «3-е место: Конкурс дециметров для смартфонов 2022 года: решение на основе открытого исходного кода RTKLIB», Труды 35-го Международного технического совещания спутникового отдела Института навигации (ION GNSS+ 2022), Денвер, Колорадо, сентябрь 2022 г., стр. 2265-2275. https://doi.org/10.33012/2022.18376
  • Эверетт, Т., Тейлор, Т., Ли, Д.К., и Акос, Д.М. (2022). Оптимизация использования RTKLIB для измерений GNSS на основе смартфонов. Sensors, 22(10), 3825. https://www.mdpi.com/1424-8220/22/10/3825
  • Фортунато, М., Раванелли, М., и Маццони, А. (2019). Геофизические приложения в реальном времени с использованием необработанных измерений GNSS Android. Дистанционное зондирование, 11(18), 2113. https://www.mdpi.com/2072-4292/11/18/2113
  • Гогой, Н., Минетто, А., и Довис, Ф. (2019). О кооперативном определении расстояния между смартфонами Android, обменивающимися необработанными измерениями GNSS. В сборнике трудов 90-й конференции IEEE по автомобильным технологиям (VTC2019-Fall) (стр. 1-5). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8891320
  • Гогой, Н., Минетто, А., Линти, Н., и Довис, Ф. (2018). Оценка качества необработанных измерений GNSS на Android в контролируемой среде. Электроника, 8(1), 5. https://www.mdpi.com/2079-9292/8/1/5
  • Хаканссон, М. (2019). Характеристика наблюдений GNSS с планшета Nexus 9 на базе Android. GPS solutions, 23(1), 21. https://link.springer.com/article/10.1007/s10291-018-0818-7
  • Ху, Дж.; И, Д.; Биснат, С. Комплексный анализ ошибок определения дальности GNSS смартфонов в реальных условиях. Sensors 2023, 23, 1631. https://doi.org/10.3390/s23031631
  • Цзян, Ю., Гао, Ю., Дин, В., Лю, Ф., и Гао, Ю. (2023). Улучшенный алгоритм разрешения неоднозначности для позиционирования RTK на смартфонах. Sensors, 23(11), 5292. https://www.mdpi.com/1424-8220/23/11/5292
  • Ли, Д.К., Неделков, Ф., и Акос, Д.М. (2022). Оценка позиционирования сети Android как альтернативного источника навигации для операций с дронами. Дроны, 6(2), 35. https://www.mdpi.com/2504-446X/6/2/35
  • Ли, Б., Мяо, В., Чен, Г. и др. (2022). Разрешение неоднозначности для точного позиционирования GNSS с помощью смартфонов: факторы влияния и производительность. J Geod 96, 63. https://doi.org/10.1007/s00190-022-01652-7
  • Ли, Г., и Гэн, Дж. (2019). Характеристики ошибки измерения необработанных данных нескольких GNSS на смарт-устройствах Google Android. GPS Solutions, 23, 1-16. https://link.springer.com/article/10.1007/s10291-019-0885-4
  • Ли, Г., и Гэн, Дж. (2022). Разрешение неоднозначности многосистемной GNSS-системы Android в случае фазовых смещений, зависящих от канала приемника. Журнал геодезии, 96(10), 72. https://link.springer.com/article/10.1007/s00190-022-01656-3
  • Ли, С., Ван, Х., Ли, С. и др. (2022). Быстрое разрешение неоднозначности PPP с использованием необработанных измерений GNSS Android с помощью недорогой спиральной антенны. J Geod 96, 65. https://doi.org/10.1007/s00190-022-01661-6
  • Ли, Ю., Цай, Ч., и Сюй, Ч. (2022). Метод комбинированного взвешивания угла возвышения и C/N0 для GNSS PPP на смартфонах Xiaomi MI8. Sensors, 22(7),
    1. https://www.mdpi.com/1424-8220/22/7/2804
  • Лю, В., Ши, С., Чжу, Ф., Тао, С., и Ван, Ф. (2019). Анализ качества необработанных наблюдений нескольких GNSS и подход к позиционированию с помощью скорости на основе смартфонов. Достижения в космических исследованиях, 63(8), 2358-2377. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273117719300122
  • Маринаро, Дж. (2019). Улучшенные методы позиционирования на основе необработанных измерений GNSS со смартфонов. Туринский политехнический университет, Corso di laurea magistrale in ICT For Smart Societies (Ict Per La Società Del Futuro). https://webthesis.biblio.polito.it/11702/
  • Нг, Х., Чжан, Г., Ло, Ю., Сюй, Л. (2021). Городское позиционирование: GNSS с поддержкой 3D-картографирования на основе двухчастотных измерений псевдодальности со смартфонов. НАВИГАЦИЯ. 2021; 68: 727–749. https://doi.org/10.1002/navi.448
  • Нг, ХФ, Сюй, Л.-Т., Ли, М.Дж.Л., Фэн, Дж., Наеими, Т., Бехешти, М., и Риццо, Дж.-Р. (2022). Интеграция измерений GNSS/доплеровского сдвига 3DMA в реальном времени с использованием оптимизации графа и оценка ее производительности в городских каньонах Нью-Йорка. Sensors, 22(17), 6533. https://www.mdpi.com/1424-8220/22/17/6533
  • Одолински, Р., Ян, Х., Сюй, Л.-Т., Хидер, М., Фу, Г.М., и Душа, Д. (2024). Оценка производительности многосистемного GNSS-позиционирования с использованием двухчастотного RTK для современных моделей смартфонов Android в режиме «телефон-телефон». Труды Международного технического совещания Института навигации (ION). (стр. 42-53). doi: 10.33012/2024.19575 https://dx.doi.org/10.33012/2024.19575
  • Пазиевски, Дж., Фортунато, М., Маццони, А. и Одолински, Р. (2021). Анализ наблюдений с использованием нескольких GNSS-систем, отслеживаемых современными смартфонами Android, и результатов относительного позиционирования, полученных только с помощью смартфонов. Measurement, том 175, 2021, https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.109162.
  • Райли, С., Ландау, Х., Гомес, В., Мишукова, Н., Ленц, В. и Клэр, А. (2018). Позиционирование с помощью Android: данные GNSS. GPS World. 17 января 2018 г. https://www.gpsworld.com/positioning-with-android-gnss-observables
  • Сузуки, Т. (2023). Точное определение местоположения с использованием необработанных данных GNSS смартфона на основе двухэтапной оптимизации. Sensors 23.3 (2023): 1205. https://www.mdpi.com/1424-8220/23/3/1205
  • Сиддакатте, Р., Брумандан, А., и Лашапель, Г. (2017). Оценка производительности измерений GNSS с помощью смартфонов при различных конфигурациях антенн. В сборнике трудов международной навигационной конференции. https://schulich.ucalgary.ca/labs/position-location-and-navigation/files/position-location-and-navigation/siddakatte2017conference_c.pdf
  • Тао, С., Лю, В., Ван, Ю., Ли, Л., Чжу, Ф., и Чжан, С. (2023). Позиционирование RTK с помощью смартфона с использованием многочастотных и многосозвездийных необработанных наблюдений: GPS L1/L5, Galileo E1/E5a, BDS B1I/B1C/B2a. Журнал геодезии, 97(5), 43. https://link.springer.com/article/10.1007/s00190-023-01731-3
  • Урадзинский, Марцин и Бакула, Мечислав. «Сравнение результатов абсолютного позиционирования смартфонов с использованием GPS уровней L1 и L5». Журнал прикладной геодезии, том 18, № 1, 2024, стр. 51-68. https://doi.org/10.1515/jag-2023-0039
  • Ван, Дж., Ши, Ч., Чжэн, Ф. и др. Оценка эффективности многочастотного позиционирования смартфонов: анализ услуг A-GNSS PPP-B2b и многое другое. Satell Navig 5, 25 (2024). https://doi.org/10.1186/s43020-024-00146-5
  • Ваннингер, Л. и Хессельбарт, А. (2020). Наблюдения GNSS-кода и фазы несущей смартфона Huawei P30: оценка качества и позиционирование с точностью до сантиметра, GPS Solutions, 24:64, март 2020 г. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10291-020-00978-z.pdf
  • Йонг, Ч.З., Одолински, Р., Заминпардаз, С., Мур, М., Рубинов, Е., Эр, Дж., Денхэм, М. (2021). Мгновенное, двухчастотное, многосистемное точное RTK-позиционирование с использованием смартфонов Google Pixel 4 и Samsung Galaxy S20 для нулевой и короткой базовой линии. Sensors 2021, 21, 8318. https://doi.org/10.3390/s21248318
  • Йонг, Ч.З., Харима, К., Рубинов, Е., Маккласки, С., и Одолински, Р. (2022). Мгновенная оценка положения с использованием наилучшего целочисленного эквивариантного метода с помощью смартфонов Google Pixel 4 для одно- и двухчастотной многосистемной RTK-системы с короткой базовой линией на основе GNSS. Sensors, 22, 3772. doi: 10.3390/s22103772 https://dx.doi.org/10.3390/s22103772
  • Юн, Дж., Лим, Ч., и Парк, Б. (2022). Внутренние ограничения позиционирования GNSS с помощью смартфонов и эффективные методы повышения точности с использованием двухчастотных измерений. Sensors, 22(24), 9879. https://www.mdpi.com/1424-8220/22/24/9879
  • Зангенехнеджад, Ф., и Гао, Ю. (2023). Стохастическое моделирование наблюдений GNSS смартфонов с использованием LS-VCE и применение к Samsung S20. Sensors, 23(7), 3478. https://www.mdpi.com/1424-8220/23/7/3478
  • Зангенехнеджад, Ф., Цзян, Ю., и Гао, Ю. (2023). Генерация данных GNSS из API определения местоположения смартфона Android: производительность существующих приложений, проблемы и улучшения. Sensors, 23(2), 777. https://www.mdpi.com/1424-8220/23/2/777

Подавление и изменение сигналов

  • Чеккато, С., Формаджио, Ф., Капарра, Г., Лауренти, Н. и Томасин, С., «Использование дополнительной информации для обеспечения надежного позиционирования GNSS в мобильных телефонах», Симпозиум IEEE/ION по позиционированию, местоположению и навигации (PLANS), Монтерей, Калифорния, США, 2018, стр. 1515-1524, doi: 10.1109/PLANS.2018.8373546.
  • Мираллес, Д., Левинь, Н., Акос, Д.М., Бланш, Ж., и Ло, С. (2018). Необработанные измерения GNSS для Android как новое решение для защиты от подделки и помех. В сборнике трудов 31-го Международного технического совещания спутникового отдела Института навигации (ION GNSS+ 2018) (стр. 334-344). https://www.ion.org/publications/abstract.cfm?articleID=15883
  • О'Дрисколл, К., Винкель, Дж., и Эрнандес, И.Ф. (2023). Доказательство концепции вспомогательной навигации на смартфонах Android. В сборнике трудов Симпозиума IEEE/ION по позиционированию, местоположению и навигации (PLANS) 2023 года (стр. 559-569). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10139953
  • Рустамов, А., Минетто, А., и Довис, Ф. (2023). Повышение осведомленности о подделке GNSS в смартфонах посредством статистической обработки необработанных измерений. IEEE Open Journal of the Communications Society, 4, 873-891. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10081330
  • Спенс, Н., Ли, Д.К., Неделков, Ф., и Акос, Д. (2022). Обнаружение помех и подмены GNSS на устройствах Android. НАВИГАЦИЯ: Журнал Института навигации, 69(3). https://navi.ion.org/content/navi/69/3/navi.537.full.pdf
  • Стризич, Л., Акос, Д.М., и Ло, С. (2018, февраль). Краудсорсинг обнаружения и локализации помех GNSS. В сборнике трудов Международной технической конференции Института навигации 2018 года (стр. 626-641). https://www.ion.org/publications/pdf.cfm?articleID=15546
  • Ван, Ч., Ли, Х., Вэнь, Дж., и Лу, М. (2021). Разработка прототипа онлайн-системы локализации с использованием необработанных измерений GNSS смартфонов Android. В сборнике трудов 34-го Международного технического совещания спутникового отдела Института навигации (ION GNSS+ 2021) (стр. 1989-1999). https://www.ion.org/publications/pdf.cfm?articleID=17995

Полевые исследования

  • Мерри, К., Беттингер, П., и Лоу, Р. К. (2026). Точность GNSS-сигнала смартфона приближается к возможностям приемника картографического класса в лесных условиях, и субметровая точность может быть достигнута с помощью внешней антенны. Лесная наука. https://link.springer.com/article/10.1007/s44391-026-00081-9