2026년 GPS/BeiDou 위치 정보를 이용한 지도 화면 보정 방법

2026년 GPS/BeiDou 위치 정보를 이용한 지도 화면 보정 방법
이미지 출처 : 징조

지도 표시를 보정하려면 먼저 기기가 하늘을 잘 볼 수 있도록 위치시킨 다음, 기기 설정에서 수동 보정 루틴을 실행하고, 마지막으로 알려진 지형지물을 기준으로 위치를 확인하십시오. GPS/베이더우 이중 위성 위치 확인은 정확도를 높여주지만, 두 위성의 차이점을 이해해야 합니다. 베이더우의 RDSS는 지상국에서 계산을 수행하는 반면, GPS는 위성에서 직접 계산합니다. 베이더우의 정지궤도 위성은 아시아 태평양 지역의 커버리지를 향상시키지만, 별도의 보정 단계가 필요할 수 있습니다. 각 시스템의 신호 특성을 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 이 GNSS 내비게이션 서비스는 두 위성 시스템을 모두 올바르게 보정하면 지도 결과가 향상됩니다. 대기 지연과 센서 드리프트는 여전히 위치 확인에 영향을 미치므로 정기적인 보정이 필수적입니다.

주요 요점

  • 기기의 정확도를 유지하려면 한 달에 한 번씩 기기를 보정하십시오.

  • 보정하기 전에 기기의 소프트웨어를 업데이트하여 버그를 먼저 수정하십시오.

  • GPS와 BeiDou를 모두 사용하여 더 나은 통신망을 확보하세요.

  • 주변 지형지물을 이용해 현재 위치를 확인하세요.

  • GPS와 BeiDou를 번갈아 가며 사용하여 오차 발생 원인을 확인하세요.

GPS/BeiDou 위치 보정이 중요한 이유

GPS와 베이더우 위성항법시스템을 모두 사용하면 완벽한 정확도가 보장될 것이라고 생각할 수 있지만, 사실은 그렇지 않습니다. 기기를 보정해야 합니다. 서로 다른 계산 방식 때문에 고유한 오차 패턴이 발생하기 때문입니다. GPS는 위성 신호를 직접 계산하는 방식을 사용하고, 베이더우는 지상국을 이용한 RDSS 방식을 사용합니다. 따라서 멀티 GNSS 수신기는 세심한 설정이 필요합니다. 간단한 보정 절차를 통해 이러한 위성 항법 시스템들이 정확하게 연동되도록 할 수 있습니다.

이중 별자리 정확도의 이점

두 시스템을 모두 사용하면 내비게이션 서비스가 크게 향상됩니다. 베이더우의 정지궤도(GEO) 및 정지궤도(IGSO) 위성은 아시아 태평양 지역에서 향상된 신호 강도를 제공하는 것으로 나타났습니다 . 이는 단일 시스템만 사용하는 경우보다 훨씬 큰 장점입니다. 특히 농업 및 물류 분야를 포함한 남아시아 및 동남아시아 사용자들이 가장 큰 직접적인 혜택을 누릴 수 있습니다. 이러한 지역에서 안정적인 위치 확인 서비스를 제공받을 수 있습니다. 위성들의 정밀도 또한 매우 뛰어납니다. 한 연구에서는 아시아 태평양 지역 내 여러 위성 유형별 평균 시계 오차를 측정했습니다. 아래 표에서 그 결과를 확인할 수 있습니다.

위성 유형

평균 클록 오프셋 STD(ns)

측정 영역

MEO

0.16

아시아 태평양 지역 한정

IGSO

0.17

아시아 태평양

GEO

0.22

아시아 태평양

이 데이터는 세 가지 유형 모두 시계가 매우 안정적임을 보여줍니다. 이러한 안정성은 위치 정확도에 직접적인 영향을 미칩니다.

2026년 일반적인 교정 오류

정확도가 아무리 뛰어나더라도 흔히 발생하는 문제점들이 있습니다. 기기의 센서 드리프트는 흔한 문제입니다. 자이로스코프와 가속도계가 시간이 지남에 따라 정렬이 어긋나면서 지도상의 위치가 오차가 발생합니다. 대기 지연 또한 GNSS 신호에 영향을 미칩니다. 이러한 문제들은 단순히 기기를 재시작하는 것만으로는 해결할 수 없으며, 수동 보정을 실행해야 합니다. 또 다른 주요 문제점은 기기별 펌웨어 업데이트를 소홀히 하는 것입니다. 수신기에 버그가 있어 지속적인 오프셋이 발생할 수 있는데, 한 번의 보정으로 모든 문제가 해결될 것이라고 생각해서는 안 됩니다. 위성 항법 시스템의 구성은 변경될 수 있으므로 정기적으로 재보정해야 합니다. 계산 방식의 차이를 무시하면 혼란이 발생할 수 있습니다. 오프셋이 발생했는데도 어떤 시스템의 문제인지 알 수 없는 경우가 있습니다. 특히 BeiDou 시스템의 RDSS 지상국 계산 방식은 다른 오류 패턴을 유발할 수 있습니다. 이러한 차이점을 이해하면 나중에 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

GPS 및 BeiDou 보정 프로세스

GPS 및 BeiDou 보정 프로세스
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GPS/BeiDou 위치 보정은 두 시스템 모두에 주의를 기울여야 합니다. 최상의 결과를 얻으려면 각 단계를 정확하게 따라야 합니다. 두 개의 위성 시스템을 함께 사용하면 하나만 사용하는 것보다 정확도가 높아집니다. 올바른 보정을 통해 기기는 GPS와 BeiDou의 모든 기능을 최대한 활용할 수 있습니다.

사전 교정 설정

보정을 시작하기 전에 몇 가지 설정을 올바르게 해야 합니다. 먼저 기기 펌웨어를 업데이트하세요. 제조사에서 버그를 수정하고 내비게이션 시스템과의 연동을 개선하는 업데이트를 제공합니다. 이는 GPS와 BeiDou를 모두 사용하는 멀티 GNSS 기기에 특히 중요합니다. 일부 기기는 GPS만 사용하도록 설정되어 있으므로 BeiDou를 활성화하려면 설정을 변경해야 합니다. 둘째, 수신기 설정에서 두 위성 시스템을 모두 활성화하세요. GPS와 BeiDou 위성 모두 수신해야 합니다. 이렇게 하면 두 위성을 모두 활용하여 정확도를 높일 수 있습니다. 두 시스템을 모두 사용하면 수신 범위가 넓어지고 신호 손실이 줄어듭니다. 셋째, 하늘이 잘 보이는 곳을 선택하세요. 고층 건물, 빽빽한 ​​나무, 지하 공간은 피하세요. 맑은 하늘은 장애물과 다중 경로 오류를 줄여줍니다. 이러한 설정은 정확한 실시간 위치 측정을 위한 최적의 환경을 제공합니다. 또한 기기의 배터리가 완전히 충전되어 있는지 확인하세요. 배터리 잔량이 부족하면 센서 성능이 저하될 수 있습니다. GNSS 서비스는 기기에 충분한 전력이 공급될 때 가장 잘 작동합니다. 상태 화면에서 수신 가능한 GPS 및 BeiDou 위성 수를 확인하세요. 관측 가능한 위성 수가 많을수록 정확도가 높아집니다. 최상의 결과를 얻으려면 최소 10개 이상의 위성이 관측되도록 하십시오.

GPS 보정 단계

설정이 완료되면 보정 단계를 시작할 수 있습니다. 이 단계는 장치 센서를 위성 신호와 정렬하는 과정입니다. GNSS 수신기는 정확한 위치를 파악하기 위해 이 정렬이 필요합니다. GPS와 BeiDou 시스템은 함께 작동하여 더욱 강력한 연결을 제공합니다. 멀티 GNSS 수신기는 보정을 통해 성능 향상을 경험할 수 있습니다. 보정 단계를 순서대로 진행하십시오.

  1. 수동으로 나침반을 보정하십시오. 기기를 8자 모양으로 회전시키세요. 기기는 자력계를 사용하여 방향을 찾습니다. 이 단계는 주변 물체로 인한 자기 간섭을 해결합니다. 나침반이 정확하면 지도 방향이 개선됩니다. 나침반 보정을 통해 지도가 올바른 방향을 향하도록 할 수 있습니다. 최상의 결과를 얻으려면 기기를 3차원으로 회전시키세요. 기기를 천천히 그리고 안정적으로 움직이십시오. 보정에는 약 30초가 소요됩니다. 나침반이 준비되면 기기에서 알려줍니다. 금속 물체 근처에서는 이 단계를 수행하지 마십시오. 금속은 자기장에 영향을 줄 수 있습니다. 자기 간섭이 없는 깨끗한 장소에서 이 단계를 수행하십시오.

  2. 기울기 보정을 수행하세요. 기기를 평평한 표면에 놓고 화면의 안내에 따라 진행하세요. 가속도계와 자이로스코프가 위치를 학습합니다. 이렇게 하면 기기를 움직일 때 지도가 어긋나는 현상을 방지할 수 있습니다. 이 단계는 반드시 안정적인 표면에서 수행해야 합니다. 기울어진 표면에서는 보정이 잘못될 수 있습니다. 수평계가 있다면 사용하세요. 기기에 보정 화면이 나타납니다. 확인 메시지가 나타날 때까지 기다리세요. 이 단계는 정확한 내비게이션에 매우 중요합니다. 기기를 테이블이나 다른 평평한 표면에 놓으세요.

  3. AGPS 또는 EPO 데이터가 최신인지 확인하세요. 이 파일에는 궤도 예측 정보가 담겨 있습니다. GNSS 수신기는 이 정보를 사용하여 위성을 빠르게 포착합니다. 데이터가 며칠 이상 된 경우, 제공업체 웹사이트에서 최신 파일을 다운로드하세요. 최신 데이터는 위성 포착 속도를 높여줍니다. 일반적으로 기기 설정에서 이 데이터를 다운로드할 수 있습니다. 데이터 파일 크기는 작으므로 빠른 인터넷 연결이면 다운로드할 수 있습니다. 제공업체는 데이터를 자주 업데이트합니다. 이 단계를 통해 위치 정확도를 향상시킬 수 있습니다. 데이터는 보통 일주일 동안 유효합니다. 설정 메뉴에서 데이터 유효 기간을 확인하세요.

  4. 알려진 좌표와 비교하여 현재 위치를 확인하십시오. 실물 지도, 측량 표식 또는 명확한 랜드마크를 사용하세요. 지도 화면에 정확한 위치가 표시되는지 확인하십시오. 이 단계는 전체 보정 과정을 점검하는 단계입니다. 위치가 몇 미터 이상 차이가 나는 경우, 위의 단계를 반복하십시오. 이러한 시스템에서 몇 미터 정도의 위치 정확도는 정상입니다. 랜드마크까지 이동하여 표시기를 확인하십시오. 화면에 정확한 위치가 표시되어야 합니다. 두 위성에서 모두 신호가 안정적으로 수신되어야 합니다. 가능하다면 측량에서 얻은 알려진 좌표를 사용하십시오.

이러한 단계를 완료하면 기기에서 정확한 내비게이션 기능을 사용할 수 있습니다. 듀얼 위성 시스템은 최상의 성능을 위해 함께 작동합니다. 이 보정 작업은 매달 또는 펌웨어 업데이트 후에 반복해야 합니다. GPS와 BeiDou의 조합은 대부분의 지역에서 안정적인 위치 정보를 제공하며, 다양한 환경에서도 안정적인 서비스를 보장합니다. 내비게이션 시스템은 지속적으로 변화하므로 정기적인 보정은 필수적입니다. 보정을 통해 정확도를 수 미터 향상시킬 수 있습니다.

GPS/BeiDou 보정 문제 해결

GPS/BeiDou 보정 문제 해결
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지도가 어긋나거나 잘못된 위치를 표시할 경우, 명확한 계획이 필요합니다. 문제는 두 시스템 중 어느 쪽에서 발생할 수 있으며, 어느 쪽이 문제인지 추측할 수 없습니다. 각 시스템을 개별적으로 점검해야 합니다.

지도 오프셋 및 드리프트 수정

지도 오차와 위치 편차는 몇 가지 알려진 문제에서 비롯됩니다 . 여기에는 궤도 오차, 전리층 지연, 대류권 지연, 위상 중심 오차 및 다중 경로 오차가 포함됩니다. 각각의 요인은 위치를 서로 다른 방식으로 변화시키므로, 어떤 요인이 문제의 원인인지 파악해야 합니다.

먼저 NMEA 로그를 확인하십시오 . 이 로그에는 수신기 성능에 대한 진단 데이터가 표시됩니다. GGA 문장의 6번째 필드는 RTK 상태를 보여줍니다. 값이 4이면 RTK 고정 모드입니다. 5 또는 6으로 떨어지면 부동 모드 또는 추측 항법 모드입니다. 이 값의 하락은 정밀도 손실을 명확하게 나타냅니다. 12번째 필드의 RMC 문장은 이 상태를 다시 확인합니다. 모드 표시기가 고정 모드를 의미하는 'R'로 표시되는데 GGA에 부동 모드가 표시되면 파싱 문제가 있는 것입니다. GSA 문장은 정밀도 저하(PDOP) 값을 제공합니다. 높은 PDOP 또는 HDOP 값은 위성 기하학적 구조가 불량함을 나타냅니다. GSV 문장은 위성별 신호 대 잡음비(SNR)를 보여줍니다. 30dBHz 미만의 낮은 SNR 값은 신호가 약하거나 다중 경로 간섭이 있음을 나타냅니다. GST 문장은 의사 거리 오차 통계를 제공합니다. 높은 RMS 값은 측정 잡음이 더 많음을 나타냅니다.

오류의 원인을 찾았다면 적절한 해결 방법을 사용할 수 있습니다. 여러 가지 수정 서비스가 특정 문제를 처리합니다. 아래 표에서 이용 가능한 옵션을 확인하세요.

교정 서비스

오프셋 및 드리프트 문제를 해결하는 방법

단일 기준선(RTK)

하나의 RTK 기지국을 사용하여 차분 보정값을 전송함으로써 위성 시계 및 궤도 오차와 같은 일반적인 오류를 제거합니다.

네트워크(예: Trimble VRS)

다수의 기지국을 사용하여 전리층 및 대류권과 같은 거리 기반 오차를 보다 정확하게 모델링합니다.

글로벌(트림블 RTX)

현지 기지국 없이 위성을 통해 정밀한 보정값을 전송하여 외딴 지역의 오차를 줄입니다.

xFill

RTK 신호가 끊길 때 발생하는 공백을 RTX 보정을 사용하여 보완하고, 신호 장애 중에도 정확도를 유지합니다.

이오노가드

태양 활동이 활발한 지역을 안정시켜 전리층으로 인한 표류 현상을 줄입니다.

칼만 필터

위치 및 속도 기록을 사용하여 결과를 평활화하고 신호 끊김 시 발생하는 무작위 오차를 줄입니다.

센티미터 수준의 정확도를 위해서는 정밀측위(PPP) 방식을 사용할 수도 있습니다. 이 방식은 가동에 20분에서 1시간 정도 소요됩니다 . WAAS나 EGNOS와 같은 위성 기반 보강 시스템(SBAS)은 RTK 없이도 1미터 미만의 정확도를 제공합니다. 다중 주파수 수신기는 전리층 왜곡을 직접적으로 보정하는 데 도움이 됩니다. 관성항법시스템(INS)을 추가하면 터널이나 도심 고층 건물에서 GNSS 신호가 약해질 때에도 위치를 유지할 수 있습니다.

BeiDou 및 GPS 우선 순위 설정

때로는 GPS 전용 모드와 BeiDou 전용 모드 사이를 전환해야 할 때가 있습니다. 이 단계를 통해 어떤 시스템이 오차를 유발하는지 파악할 수 있습니다. 기기 메뉴에서 설정을 변경하고 각 모드를 개별적으로 테스트하세요. 두 모드에서 동일한 경로를 걸어보고 결과를 비교합니다. 오차가 더 큰 시스템에 문제가 있는 경우 해당 시스템을 점검해야 합니다.

사용하시는 기기에는 우선순위 설정이 있을 수 있습니다. GPS를 우선시할지, 아니면 BeiDou를 우선시할지 선택할 수 있습니다. 아시아 태평양 지역 외를 여행할 때는 GPS를 우선시하세요. GPS는 전 세계적으로 더 넓은 커버리지를 제공합니다. 아시아 태평양 지역에서 업무를 볼 때는 BeiDou를 우선시하세요. BeiDou의 정지궤도(GEO) 및 궤도정지궤도(IGSO) 위성이 해당 지역에서 더 강력한 커버리지를 제공합니다. RDSS 지상국 계산 방식에 따라 서로 다른 오프셋 패턴이 발생할 수 있습니다. 이러한 점을 알면 어떤 시스템을 신뢰할지 결정하는 데 도움이 됩니다.

멀티 GNSS 수신기를 사용하면 이러한 설정을 쉽게 변경할 수 있습니다. 펌웨어 업데이트 후에는 우선순위 설정을 확인해야 합니다. 업데이트로 인해 설정이 초기화될 수 있습니다. 정기적인 확인은 내비게이션 서비스의 안정성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 올바른 우선순위 설정은 위치 정확도를 향상시킵니다. 시스템을 사용 지역에 맞게 설정하면 더 정확한 위치를 파악할 수 있습니다. 이러한 간단한 설정 변경으로 지속적인 위치 오차 문제를 해결할 수 있습니다. GNSS 수신기는 특정 지역 및 사용 사례에 맞게 설정했을 때 최상의 성능을 발휘합니다.

GPS/BeiDou 보정의 미래 대비

현재 사용 중인 이중 위성 시스템 구성은 잘 작동하고 있습니다. 하지만 미래를 생각해야 합니다. 전 세계 위성 항법 시스템 환경은 끊임없이 변화하고 있습니다. 미래의 변화에 ​​대비하여 기기를 준비하십시오. 이러한 준비는 향후 수년간 안정적인 위치 정보를 유지하는 데 도움이 됩니다.

다중 위성군 및 SBAS 통합

수신기에 Galileo와 GLONASS를 추가할 수 있습니다. 이 시스템들을 통해 위성 수신 범위를 확장할 수 있습니다. 위성 수가 많아지면 수신 기하학적 구조가 더욱 안정되고, 정확도가 향상됩니다. 멀티 GNSS 수신기는 이 모든 시스템을 동시에 추적할 수 있습니다. 이러한 방식은 도심 지역의 수신 불량 지역을 줄여주고, 열악한 환경에서도 더욱 강력한 신호를 제공합니다.

위성 기반 보정 시스템(SBAS)은 또 다른 차원의 정확도 향상을 제공합니다. WAAS는 북미 지역을, EGNOS는 유럽 지역을, BDSBAS는 아시아 지역의 베이더우 위성항법시스템을 지원합니다. 이러한 시스템들은 보정 데이터를 전송하며, 수신기는 이 데이터를 사용하여 오차를 수정합니다. 추가 장비 없이도 1미터 미만의 정확도를 달성할 수 있으며, 이는 정밀한 작업에 매우 중요합니다. 수신기 설정에서 SBAS 지원 여부를 확인해 보세요. 대부분의 최신 수신기는 이 기능을 기본적으로 활성화하고 있습니다.

GPS(글로벌 위치 확인 시스템)와 베이더우(Beidou) 위성 항법 시스템은 서로 긴밀하게 연동됩니다. 위성 시스템을 추가하면 시스템의 안정성이 향상됩니다. 위성 하나가 고장 나더라도 다른 위성들이 그 공백을 메워 안정적인 항법 서비스를 제공합니다. 설정에서 사용 가능한 모든 위성 시스템을 활성화하는 것이 좋습니다. GNSS 수신기는 데이터 처리를 자동으로 수행하므로 사용자는 향상된 성능을 누릴 수 있습니다.

소프트웨어 업데이트 및 보정 도구

위성 항법 시스템은 정기적인 업데이트가 필요합니다. 위성 천체력 데이터는 끊임없이 변화하며, 위성 궤도는 시간이 지남에 따라 변동합니다. 지상국은 예측값을 업데이트하고, 기기 펌웨어는 이러한 변화를 반영해야 합니다. 제조업체는 새로운 위성 구성에 맞춰 펌웨어 업데이트를 배포합니다. 매달 펌웨어 업데이트를 확인하고, 정확한 항법 유지를 위해 즉시 설치하십시오.

타사 교정 앱은 추가적인 가치를 제공합니다. 이러한 도구는 수신기 성능을 분석하고 자세한 진단 정보를 표시합니다. 위성별 신호 강도를 확인할 수 있으며, 정밀도 저하(DPL) 값도 모니터링할 수 있습니다. 일부 앱은 단계별 교정 과정을 안내하는 가이드 기능을 제공합니다. 이 가이드를 통해 교정 과정 중 시각적 피드백을 받을 수 있으며, 정확한 교정을 위한 도움을 받을 수 있습니다.

위성 항법 시스템은 지속적인 관리가 필요합니다. 한 번의 보정으로 영구적인 정확도를 유지할 수는 없습니다. 센서 드리프트는 보정 후에도 계속 발생하며, 펌웨어 업데이트로 인해 센서 동작이 변경될 수도 있습니다. 중요한 업데이트 후에는 반드시 재보정을 해야 합니다. 또한, 매달 정기적으로 재보정을 실시하는 것이 좋습니다. 이러한 습관을 통해 기기의 정확도를 유지할 수 있습니다. 멀티 GNSS 수신기는 정기적인 유지 관리를 통해 최상의 성능을 발휘합니다. 매달 몇 분만 투자하면 매일 정확한 위치 정보를 얻을 수 있습니다.

이제 완벽한 보정 워크플로우를 갖추셨습니다. 먼저 하늘이 맑은 곳에서 시작하십시오. 수동 보정 루틴을 실행하십시오. 알려진 지형지물을 기준으로 위치를 확인하십시오. 이 세 단계는 신뢰할 수 있는 GPS/베이더우 위치 측정의 기초가 됩니다.

재보정은 생각보다 훨씬 중요합니다. GPS와 BeiDou 위성 구성은 끊임없이 변화하며, 펌웨어 업데이트는 센서 동작을 변경합니다. 따라서 멀티 GNSS 수신기는 매달 점검이 필요합니다. 제대로 보정된 장치는 두 시스템을 모두 활용하여 최적의 정확도를 제공합니다. 이를 통해 신호 수신 성능이 향상되고 내비게이션 서비스도 개선됩니다.

지금 바로 GNSS 수신기 보정을 수행하십시오. 매달 또는 펌웨어 변경 후 보정을 반복하십시오. 보정을 통해 안정적인 위치 정보와 일관된 정확도를 제공받으실 수 있습니다. 지금 바로 조치를 취하세요.

FAQ

기기를 얼마나 자주 재보정해야 하나요?

한 달에 한 번씩 재보정을 해야 합니다. 펌웨어 업데이트 후에도 재보정이 필요합니다. 위성 설정은 시간이 지남에 따라 변경될 수 있으며, 센서 오차는 매일 누적됩니다. 매달 정기적으로 재보정을 하면 위치 정보의 신뢰성을 유지할 수 있습니다. 달력에 표시해 두세요. 완벽함보다 꾸준함이 더 중요합니다.

보정 후 기대할 수 있는 정확도는 어느 정도입니까?

몇 미터 이내의 정확도를 기대할 수 있습니다. 이중 위성 GNSS 수신기는 맑은 하늘 조건에서 이 정도의 정확도를 제공합니다. 도심 지역에서는 정확도가 떨어집니다. 건물들이 신호를 차단하고 다중경로 오류를 발생시키기 때문입니다. 탁 트인 공간에서 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 다중 GNSS 장치는 탁 트인 하늘 아래에서 가장 잘 작동합니다.

지도에 여전히 오프셋이 표시되는 이유는 무엇인가요?

일반적으로 오차는 한 시스템에서 발생합니다. GPS 전용 모드로 전환하여 위치를 테스트해 보세요. 그런 다음 BeiDou 전용 모드로 전환하여 결과를 비교합니다. 오차가 더 큰 시스템에 문제가 있는 경우 해당 시스템을 점검해야 합니다. 이후 우선순위 설정을 확인해 보세요. 이 간단한 테스트를 통해 문제의 원인을 빠르게 찾을 수 있습니다.

보정하기 전에 펌웨어를 업데이트해야 하나요?

네. 펌웨어 업데이트는 센서 작동에 영향을 미치는 버그를 수정합니다. 제조업체는 위성 시스템이 변경될 때 업데이트를 배포합니다. 최신 버전을 먼저 설치한 다음 보정 루틴을 실행하십시오. 이 순서대로 설치하면 기기가 최신 알고리즘을 사용하게 됩니다. 업데이트가 될 때마다 내비게이션 서비스가 향상됩니다.

실내나 창가에서 교정할 수 있나요?

아니요. 하늘이 잘 보이는 곳이어야 합니다. 벽과 유리는 위성 신호를 약화시키고 다중 경로 오류를 유발합니다. 탁 트인 공간으로 나가세요. 기기가 충분한 위성 신호를 잡을 때까지 기다리세요. 신호가 강할수록 정확한 위치 정보를 얻을 수 있습니다. 조금만 기다리면 됩니다.

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