(4)抵达时间差异(time difference of arrival,TDOA)定位技术。TDOA定位技术是通过检测信号到达两个基站的时间差,而不是到达的绝对时间来确定移动台位置的,这降低了对时间的同步要求。移动台定位于以两个基站为焦点的双曲线方程上。确定移动台的二维位置坐标需要建立两个以上双曲线方程,两条双曲线即为移动台的二维位置坐标。在实际应用中,通常采用最小均方误差算法,通过使非线性误差函数的平方和取得最小这一非线性最优化来估计移动台位置。由于这种定位技术不要求移动台和基站之间的同步,因此在误差环境下性能相对优越,在蜂窝通信系统的定位技术中备受关注。它也是基于网络的定位方案,优点是精度较高,实现容易。缺点是为了保证定时精度,需要改造基站设备。
(5)增强型观测时间差(enhanced—objected served time difference,E—OTD)定位技术。E—OTD定位技术是基于观测时间差(OTD)技术发展出来的。其实现原理是,手机对服务小区基站和周围几个基站进行测量,算出测量数据之间的时间差,并用此计算用户相对于基站的位置。OTD的测量方法可以用于同步、一般和伪同步网络中。E—OTD定位技术在终端上实现定位,仅需要使用软件计算而不需要增加任何硬件设备。为了在终端不处理呼叫(IDLE)模式和终端处理呼叫专用模式下运行这种定位算法,终端必须有足够的处理能力和存储容量。E—OTD定位技术是基于网络的定位方案,是目前使用最多的技术,也是欧洲电信标准化组织(ETSI)建议使用的主要技术,ETSI已经对它作了相应的规定。
(6)辅助全球卫星定位系统(assistant—Global Positioning System,A—GPS)定位技术。GPS是非常成熟的技术,它与通信网结合,将实现一种精度高、速度快的定位方式——A—GPS。其基本思想是,建立一个GPS参考网络,该网络与移动通信网相连,通信网的移动台内置一个GPS接收机。通信网将GPS参考网络产生的辅助数据如差分校正数据、卫星运行状况传送给移动台,再将通信网数据库中移动台的近似位置或小区基站位置传送给移动台。移动台得到这些信息后,根据自己所处的近似位置和当前的卫星状况,可以很快地捕获到卫星信号,时间可以缩短到几秒,大大减少了定位响应时间。A—GPS是基于移动台的定位方案,在精度和响应时间上都占有优势,因此应用很广泛。但它需要对移动台进行调整,需要新型的手机,网络也要作相应的调整,不适用于紧急救援定位。