> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://navixy.com/docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://navixy.com/docs/expert-center/id/vehicle-telematics-technology/positioning-techniques/what-is-lbs-tracking-cell-id-and-wps.md).

# Apa itu pelacakan LBS: Cell ID dan WPS

Menara seluler dan titik akses Wi-Fi menentukan lokasi perangkat tanpa GPS dalam pelacakan LBS. Mencakup Cell of Origin, E-OTD, dan akurasi penentuan lokasi Wi-Fi.

Teknologi LBS (layanan berbasis lokasi) memungkinkan penentuan lokasi Pelacak tanpa menggunakan layanan standar seperti GPS, GLONASS, Galileo, atau Beidou.

Pelacakan LBS adalah istilah luas yang mencakup berbagai metode berbeda. Di sini kita hanya akan membahas penentuan posisi berbasis GSM dan Wi-Fi.

## Pelacakan GPS dan LBS: perbedaan utama

Penentuan posisi berbasis GSM dan Wi-Fi biasanya kurang akurat daripada GPS, tetapi dapat bekerja dalam kondisi yang lebih buruk; tidak memerlukan pandangan langit yang jelas. Sinyal GSM lebih sulit diblokir dan lebih mudah diperoleh, bahkan jika perangkat berada di bawah tanah atau di dalam gedung. Sinyal Wi-Fi memberikan presisi lebih tinggi untuk pelacakan di dalam ruangan.

Karena memerlukan daya baterai lebih sedikit daripada GPS, LBS memungkinkan Anda menukar presisi demi memperpanjang masa pakai perangkat. Ini sangat bagus untuk kasus ketika Anda perlu melacak Pelacak dalam jarak jauh. LBS juga dapat digunakan sebagai opsi cadangan ketika antena atau modul GPS rusak, sehingga Anda tetap dapat mengetahui di mana Pelacak berada.

## Cara kerja pelacakan LBS

### Pelacakan berbasis GSM

Perangkat GPS dan ponsel paling umum menggunakan jaringan GSM untuk mengirim data. Karena itu, infrastruktur jaringan penyedia layanan dapat digunakan untuk menentukan lokasi perangkat.

Metode pelacakan ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa setiap modul GMS yang diberi daya selalu berkomunikasi secara nirkabel dengan salah satu stasiun basis terdekat, berpindah di antara stasiun tersebut saat perangkat bergerak. Jika perangkat dapat mengirimkan data stasiun basis yang terhubung dengannya (Cell ID, MCC, MNC, LAC), data ini dapat dicari di basis data eksternal untuk memperoleh lokasi stasiun basis.

![Pelacakan berbasis GSM](https://3546701789-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-7c2d92dbb9c849335370fd002f0abb052effae1c%2Fgsm-cell-tracking-hardware.png?alt=media)

Metode ini disebut **Sel asal**. Ini adalah metode termurah dan paling sederhana karena tidak memerlukan modifikasi pada perangkat keras yang telah dipasang.

Sel asal memberikan lokasi stasiun basis, bukan lokasi perangkat itu sendiri.

Ini berarti bahwa 2 perangkat yang terhubung ke stasiun basis yang sama akan menampilkan koordinat yang sama, meskipun mereka tidak berdekatan.

![Sel asal](https://3546701789-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-0af66d4026cb9c690fb28a2682fde32dff0df255%2Flbs3.png?alt=media)

Presisi lokasi bergantung pada kepadatan stasiun basis. Di kota dan wilayah maju, akurasi lokasi dapat mencapai 50-100 m, sedangkan di wilayah pedesaan dan terpencil galat dapat mencapai beberapa kilometer. Sistem canggih juga dapat mencoba menghitung jarak antara modul GSM dan stasiun. Sistem tersebut biasanya memerlukan modifikasi infrastruktur yang terpasang dan cukup mahal. Metode pencarian yang umum disebut **E-OTD (Perbedaan Waktu Teramati yang Ditingkatkan)**.

Metode ini didasarkan pada pengukuran dan perbandingan selisih waktu kedatangan burst dari stasiun basis terdekat. Penundaan dan posisi stasiun basis yang diketahui dapat digunakan untuk melakukan triangulasi lokasi modul GSM. Metode pencarian ini memberikan presisi yang jauh lebih baik bahkan di wilayah terpencil, sekitar \~125 meter, tetapi memerlukan stasiun basis memiliki Unit Pengukuran Lokasi terpasang.

![E-OTD Perbedaan Waktu Teramati yang Ditingkatkan](https://3546701789-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-03a859daa0431e7ef16bdadb063a4e4c79a14f8b%2Feotd-time-difference-positioning.png?alt=media)

### **Sistem penentuan posisi Wi-Fi (WPS)**

WPS menggunakan titik akses nirkabel untuk menentukan lokasi. Sistem ini lebih umum diterapkan pada ponsel dan sering digunakan untuk menyediakan solusi yang lebih baik bagi keperluan pelacakan di dalam ruangan. Ada beberapa pendekatan untuk menentukan lokasi dengan WPS.

**Indikator Kekuatan Sinyal yang Diterima**

Metode pertama didasarkan pada Indikator Kekuatan Sinyal yang Diterima. Perangkat mengukur kekuatan sinyal antara dirinya dan beberapa titik akses. Kemudian data yang diukur digabungkan ke dalam model perambatan untuk menentukan jarak antara perangkat dan titik akses.

Perhitungan dapat dilakukan oleh perangkat itu sendiri atau data dapat dikirim ke layanan eksternal.

![Indikator Kekuatan Sinyal yang Diterima](https://3546701789-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-df80c5f797a38004864d4212ea0943217c2eef57%2Frssi-wifi-tracking-hardware.png?alt=media)

**Sidik jari**

Metode kedua disebut **Sidik jari** dan menggunakan RSSI sebagai basisnya. Metode sidik jari bekerja dengan mengumpulkan lokasi dan semua RSSI dari titik akses yang tersedia. Jika di masa depan Pelacak mengunjungi lokasi yang sama, seharusnya Pelacak tersebut menghasilkan sidik jari yang sama, sehingga sistem dapat melokalisasi Pelacak ketika tidak ada koneksi yang tersedia.

Akurasi metode ini dapat cukup tinggi (\~1,3-2 meter), namun sulit diterapkan karena memerlukan penyimpanan data. Metode ini juga sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan: konstruksi atau sekadar penataan ulang furnitur memengaruhi kekuatan sinyal dan mengubah sidik jari.

**Waktu terbang**

Metode ketiga disebut **Waktu terbang.** ToF menggunakan stempel waktu yang direkam oleh kedua antarmuka nirkabel untuk memperkirakan jarak dan posisi relatif Pelacak terhadap titik akses. Metode ini memiliki akurasi 2-4 meter dan biasanya digunakan untuk pelacakan di dalam ruangan.

Pengukuran waktu yang diambil pada antarmuka nirkabel didasarkan pada fakta bahwa gelombang RF bergerak mendekati kecepatan cahaya, yang tetap hampir konstan di sebagian besar media perambatan di lingkungan dalam ruangan. Oleh karena itu, waktu terbang tidak terlalu dipengaruhi oleh lingkungan (perabot, bangunan, dll.) seperti pengukuran RSSI.

Prinsipnya mirip dengan sistem RADAR, hanya saja paket data dan paket acknowledgment biasa digunakan untuk mengukur ToF.

![Lokasi Wi-Fi waktu terbang](https://3546701789-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-9cd736f470e372d5d8314b1fc9188b006271cc93%2Ftime-of-flight-wifi-positioning.png?alt=media)

*Diagram tersebut menunjukkan titik akses mengirim frame DATA ke perangkat klien dan menunggu hingga menerima paket acknowledgment (ACK). d adalah penundaan Penjadwalan (offset) yang berasal dari perangkat klien, dan bergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan perangkat untuk menghasilkan ACK. t\_p adalah waktu perambatan sinyal antara pemancar dan penerima dan biasanya diasumsikan sama pada perjalanan ke target dan kembali. t\_ack adalah waktu yang diperlukan untuk mengirim frame ACK. Waktu terbang sesuai dengan t\_measured.*

WPS bekerja dengan baik untuk keperluan di dalam ruangan, tetapi tidak selalu semudah pelacakan GSM untuk diterapkan.

## Ketersediaan data untuk sistem pelacakan LBS

Data jaringan Wi-Fi bisa sulit diperoleh karena penyedia basis data utama tidak mengizinkan unduhan basis data gratis.

Namun, lokasi menara basis dapat diunduh dan ada beragam basis data sumber terbuka untuk dipilih. Salah satu layanan yang paling dikenal adalah [Mozilla Location Services](https://location.services.mozilla.com/) dan [OpenCell ID](https://www.opencellid.org/), yang bersama-sama berisi data tentang lebih dari 50 juta stasiun basis.

Cakupan Mozilla untuk stasiun basis dan titik Wi-Fi ditampilkan pada peta.

![Cakupan Mozilla Location Services](https://3546701789-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-494069f00cf22a885cf129282aab00ab4999c0c1%2Fmozilla-location-services-coverage.png?alt=media)

## Dukungan LBS pada perangkat keras

Fitur LBS dapat diimplementasikan sedikit berbeda, tergantung pada produsennya. Sebagian memungkinkan pelaporan data GSM (MCC, MNC, LAC, CID) secara terus-menerus, sebagian lain hanya memungkinkan pelaporan atas permintaan setelah perintah SMS atau GPRS diterima.

Jika Anda tidak yakin apakah perangkat Anda mendukung LBS di Navixy, periksa deskripsi integrasi [di situs web kami](https://www.navixy.com/devices/).

## Pelacakan berbasis GSM dan Wi-Fi di aplikasi X-GPS

Navixy menyediakan solusi [pelacakan seluler kami sendiri](https://www.navixy.com/features/mobile-apps/) dengan dukungan LBS yang disertakan.

Berbeda dengan perangkat keras, aplikasi seluler Navixy mengirimkan data LBS yang telah diproses. Aplikasi mengandalkan layanan OS bawaan seperti Apple Core Location atau Google Fused Location, tergantung pada OS yang digunakan.

Harap diperhatikan bahwa koneksi jaringan diperlukan agar layanan dapat memproses data.

![Cara kerja pelacakan berbasis GPS](https://3546701789-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-5827a58578ae6d42bee51322a8033a7fbe84046f%2Fgps-tracking-mobile-app.png?alt=media)

## Pengaturan LBS di Navixy

Platform pelacakan Navixy mendukung secara mulus integrasi bawaan lokasi berbasis sel GSM dan LBS untuk berbagai perangkat pelacakan. Dalam sebagian besar skenario, teknologi GPS dan GSM bekerja bersama secara tandem. Saat data GPS tidak tersedia, sistem secara otomatis beralih ke LBS sebagai cadangan yang andal. Misalnya, jika sebuah mobil memasuki tempat parkir bawah tanah, pengamat dapat melihat baik lokasi GPS akurat terakhir yang diketahui maupun lokasi berbasis GSM saat ini (dalam rentang akurasi tertentu).

![Pengaturan LBS di Navixy](https://3546701789-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-d3a8751b21e1d221e745f6e0be0438e9cb6e3b15%2Fimagen-20230727-154138.png?alt=media)

Radius deteksi LBS bergantung pada area tempat perangkat berada dan jumlah stasiun basis atau titik Wi-Fi. Jika perangkat berada di area pedesaan dan tidak dapat menentukan lokasi, disarankan untuk meningkatkan radius LBS agar stasiun basis jarak jauh juga berkontribusi pada lokasi perangkat.

Di kota dengan jaringan seluler yang memiliki stasiun basis yang padat, jangkauan LBS perlu dijaga tetap kecil, karena stasiun basis terdekat akan cukup untuk penentuan lokasi dan akurasinya akan tinggi.

![Pengaturan LBS di Navixy](https://3546701789-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-fbb1a15a65683e8e70dc118ba9ff7a6d3292ffba%2Fimagen-20231019-225938.png?alt=media)

Pada dasarnya, begitulah cara kerja pelacakan LBS. Ini adalah alat penentuan posisi yang sangat baik dan alternatif yang valid untuk pelacakan GPS ketika yang terakhir tidak tersedia atau tidak masuk akal untuk digunakan. Kami harap Anda merasa artikel ini bermanfaat.

## Perangkat saya hanya mengirim titik LBS – mengapa?

Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan:

1. **Perangkat tidak dapat menerima sinyal GPS karena lokasinya**: Perangkat Anda mungkin berada di garasi atau di tempat parkir bawah tanah. Periksa pemasangan perangkat di mobil.
2. **Antena GPS perangkat tidak berfungsi**: Periksa sambungannya dengan perangkat dan penempatannya: tempat terbaik adalah di bawah kaca depan.
3. **Modul GPS perangkat tidak berfungsi**: Kami menyarankan Anda menghubungi dealer setempat untuk mengganti perangkat dengan versi yang berfungsi.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://navixy.com/docs/expert-center/id/vehicle-telematics-technology/positioning-techniques/what-is-lbs-tracking-cell-id-and-wps.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
