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Il existe des bases de données recensant une multitude d'identifiants de bornes d'accès Wi-Fi ainsi que leur position géographique. Ces bases peuvent appartenir à des entreprises privées ou à des communautés qui les publient gratuitement.

Google Earth en image :

Ces bases de données sont construites en utilisant la méthode appelée War Driving , qui consiste à parcourir les rues des villes en voiture avec un smartphone ou un ordinateur portable équipé du Wi-Fi et relié à un récepteur GPS, afin de recenser un maximum de points d'accès Wi-Fi. Cette méthode permet de déterminer la position géographique d'un ordinateur ou de n'importe quel terminal connecté à Internet en se basant sur son adresse IP.

Les adresses IP sont gérées par l' IANA , une organisation chargée de découper les blocs d'adresses IP disponibles et de les distribuer de façon très contrôlée aux pays qui en demandent.

VIDEO 44 : Localiser quelqu'un grâce à son Gsm sans internet/GPS - votre opérateur vous espionne !

Toutes ces attributions étant très bien documentées, il est possible de savoir dans quel pays se trouve un terminal connecté à Internet grâce à son adresse IP. La précision des bases de l'IANA s'arrête aux informations que fournissent les opérateurs sur la position géographique des blocs d'adresses. L'affectation des plages d'adresses se fait sur des équipements qui couvrent eux-mêmes une zone arrière zone géographique qui utilise l'équipement qui annonce les routes sur le réseau.

Ces zones arrières dépendent fortement de la topologie du réseau de l'opérateur. Cette base d'information ne permet donc pas, à elle seule, de disposer d'une granularité fine. Le couplage avec des outils de géolocalisation radio par exemple permet d'augmenter considérablement la précision. Pour une adresse IP associée à une date et une heure données, les forces de police peuvent obtenir auprès du fournisseur d'accès à Internet la position géographique exacte, le nom et l'adresse communiqués par le titulaire. Toutefois, ces données ne sont conservées qu'un temps limité, temps qui varie selon les pays.

La technologie RFID peut être utilisée pour la géolocalisation en intérieur. Pour ce faire, une série de lecteurs RFID équipés de différents types d'antennes sont positionnés de façon à couvrir l'ensemble de la zone souhaitée. La zone est alors découpée en cases dont la surface varie en fonction du nombre de lecteurs déployés et de leur puissance. Lorsqu'une personne équipée d'un tag RFID actif sera dans ces zones-là, le système sera capable de calculer sa position en se basant sur le nombre de lecteurs qui détectent le tag et de déduire la position approximative de l'individu en se référant au schéma de découpage établi.

En temps réel, cette technique reste néanmoins très approximative et permet uniquement de déterminer la pièce ou le couloir dans lequel se trouve la personne géolocalisée. La précision de la géolocalisation par RFID peut grandement être améliorée si celle-ci s'effectue de façon différée. En effet, une fois tous les déplacements enregistrés, des systèmes informatiques peuvent réaliser toute une série de calculs probabilistes en se basant sur les lecteurs RFID, la puissance de réception et la cohérence des positions d'une personne au sein d'une structure connue.

Cela permet, dans les meilleurs cas, d'obtenir une précision de l'ordre du mètre en intérieur. Les difficultés de la localisation en intérieur en temps réel proviennent de l'environnement en constante évolution portes fermées ou ouvertes, déplacement de meubles, etc. Cette technique de géolocalisation ne doit pas être confondue avec la localisation en intérieur d'une personne en se basant sur la dernière détection de son tag lors d'une entrée ou sortie de zone.

Cette technique est notamment utilisée dans les hôpitaux grâce à des lecteurs RFID faible puissance positionnés dans certaines portes du bâtiment et qui permettent de dire si une personne équipée d'un tag les traverse. Des dispositifs qui combinent ces trois techniques et qui sont capables de géolocaliser le terminal dans n'importe quelle situation existent. La précision de ce positionnement varie en fonction des technologies disponibles, mais le temps de réponse à l'allumage et l'adaptabilité seront améliorées. Cela permet par exemple de géolocaliser une personne à l'extérieur en utilisant le GPS et de garder sa trace à l'intérieur des bâtiments ou des tunnels en utilisant la technologie GSM couplée au Wi-Fi pour plus de précision.

La télérelève d'information consiste à récupérer à distance une série d'informations issues de capteurs ou de systèmes informatiques, électroniques ou électriques. La géolocalisation est très souvent couplée à des systèmes de télérelève via des boîtiers télématiques , ce qui permet de combiner la position géographique d'un terminal ou d'un véhicule à une série d'informations annexes relatives à l'objet géolocalisé. La position géographique d'un terminal géolocalisé reste néanmoins une information brute qui peut être exploitée et couplée à d'autres données afin de créer une vaste quantité de services à forte valeur ajoutée.

Afin d'exploiter cette information, la donnée position générée par un terminal qui se trouve sur le terrain doit être transmise à une plateforme logicielle qui la traite, la présente graphiquement à l'utilisateur et l'associe à d'autres données afin d'enrichir les informations relatives à l'état du terminal ou de la flotte de terminaux. Pour visualiser les architectures types illustrant ces deux modes de transmission, veuillez consulter les schémas ci-dessous.


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Architecture d'un système de géolocalisation par GPS avec remontée des données via le réseau satellite. Vue d'ensemble du parc automobile équipé de boîtiers de géolocalisation sur un fond cartographique. Historique des derniers déplacements d'un véhicule sur fond cartographique Webraska. Notez la remontée de diverses informations telles que la vitesse du véhicule, la proximité d'un point d'intérêt ainsi que le nom de la rue par géocodage inverse.

Visualisation des données sociales remontées via un boîtier télématique connecté au chronotachygraphe.

Catégorie des programmes:

Ces informations peuvent être projetées sur fond cartographique grâce aux données de géolocalisation. Conçue pour résister aux environnements marins les plus extrêmes, la face avant de l'IC-M est étanche à l'eau de mer et à la pluie norme IPX7.

Pavé directionnel et touche de fonction contextuel pour une manipulation intuitive. Ecran haute définition avec affichage matriciel permettant une grande visibilité des informations.

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Elle offre des caractéristiques et fonctionnalités profitant des dernières avancées technologiques ASN, réducteur de bruit, double et triple veille, fonction AquaQuake pour éjection d'eau, canaux privés, etc. Pour répondre à tous les besoins, elle peut également être utilisée avec une station déportée optionnelle HM disponible en noir ou blanc. Fonctionne de façon autonome ne nécessite pas de PC ou de traceur connexion néanmoins possible , 2 W de puissance.

Le chargeur rapide BC charge la batterie en 2,5 h. Le haut-parleur délivre une puissance audio importante de mW idéale en environnement bruyant. En conséquence, sa vente nécessite son codage avec le numéro MMSI du bateau.

Géolocalisation — Wikipédia

Ce numéro est attribué par l'Agence Nationale des Fréquences à la demande du propriétaire. Fonctionne sans abonnement, révision et changement des batteries à prévoir tous les 5 ans. La Tron 60S inclut également un dispositif d'activation au contact de l'eau.

La balise de tracking Yellowbrick est robuste et fiable. Elle a été conçue pour durer et résister au plus dur des environnements.


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