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GPS名词解释

GPS名词解释

静态相对定位:用两台接收机分别安置在基线的两端点,其位置静止不动,同步观测相同的4颗以上GPS卫星,确定基线两端点的相对位置
整周未知数:时刻载波在空间传输上的整周期数,它是一个无法通过观测获得的未知因数。
周跳:由于仪器线路的瞬时故障,卫星信号被障碍物暂时阻断,载波锁相环路的短暂失锁等因素的影响,引起计数器在某一时间无法连续计数
LADGPS:在一个较大区域布设多个基准站以及构成基准站网,其中常包括一个或数个监控站,位于该区域中的用户根据多个基准站所提供的改正信息,经平差计算后球的用户站定位改正数,这种差分GPS定位系统称为具有多个基准站的局部区域差分GPS系统
WADGPS:在一个相当大的区域中相对较少的基准站组成差分GPS网,各基准站将求得距离改正数发送给数据处理中心,由数据处理中心统一处理,将各种GPS观测误差源加以区分,然后再传递给用户,这样一种系统称为广域差分GPS系统
世界时:以平子午夜为零时起算的格林尼治沿平太阳时,称为世界时UT
原子时:以物质内部原子运动特征为基础,由于物质内部原子跃迁,所辐射和吸收的电磁波频率具有很高的稳定性和复现性,由此建立的原子时
协调世界时:1972年起采用的一种一原子时秒长为基础在使时刻尽量接近于世界时的一种折中的时间系统
3.轨道椭圆定向参数:ω为近升角距;
4.时间参数:τ为卫星通过近地点的时刻;
(历元)天球坐标系:它的远点为地球质心M,Z轴指向为(历元)平北天极Po,X 轴指向(历元)平春分点Ro,Y轴垂直于XMZ平面且与X轴和Z轴构成右手系
(观测)平天球坐标系原点为地球质心M,Z轴指向观测时刻t的平北天极n为相应春分点,Xt指向Rt,Yt轴垂直于XtMZt平面且与Xt轴和Zt轴构成右手系
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一、名词解释1、岁差:地球在绕太阳运行时,地球自转轴的方向在天球上缓慢移动,春分点在黄道上随之慢慢移动章动:在岁差的基础上还存在各种大小和周期各不相同的微小的周期性变化2、WGS-84坐标系:美国国防部1984年世界大地坐标系,属于协议地球坐标系3、卫星星历:描述有关卫星轨道的信息4、自相关系数:R(t)=(Au-Bu)/(Au+Bu)Au为相同码元数Bu为相异码元数5、重建载波:在进行载波相位测量前,首先要进行解调工作,设法将调制在载波上的测距码和导航电文去掉,重新恢复载波,这一工作叫重建载波6、相对定位:确定同步跟踪相同的GPS卫星信号的若干台接收机之间的相对位置(坐标差)的定位方法7、伪距:ρ=τ*c 距离ρ并不等于卫星至地面测站的真正距离,叫伪距8、整周跳变:如果由于某种原因使计数器无法连续计数,那么信号被重新跟踪后,整周计数器中将丢失某一量而变得不正确。
而不足一整周的部分Fr(φ)由于是一个瞬时量测值,因而仍是正确的,这种现象叫整周跳变9、整周未知数:是在全球定位系统技术的载波相位测量时,载波相位与基准相位之间相位差的首观测值所对应的整周未知数10、PDOP值:空间位置精度因子11、相对论效应:是由于卫星钟和接收机钟所处的状态(速度和重力位)不同而引起卫星钟和接收机钟产生相对钟误差的现象12、数学同步误差:加上改正数后的卫星钟读数和GPS标准时间之差称为数学同步误差13、平均相位中心:天线瞬时相位中心的平均值14、独立基线:两台接收机得到的多余观测边以外的必要基线15、异步环闭合差不是完全由同步观测基线所组成的闭合环称为异步环,异步环的闭合差16、基线解算:利用多个测站的GPS同步观测数据,获得这些测站之间坐标差的过程17、网平差:将基线结果再当成数据18、约束平差:平差时所采用的观测值完全是GPS观测值(即GPS基线向量),而且,在平差时引入了使得GPS网产生由非观测量所引起的变形的外部起算数据。
gps名词解释

gps名词解释GPS是全球定位系统(Global Positioning System)的缩写,是一种通过卫星系统为用户提供精确的地理位置和导航信息的技术。
它主要由卫星系统、地面系统和用户终端三个部分组成。
卫星系统是GPS的核心部分,由一组高度约为20200公里的卫星组成,它们按照一定轨道分布在地球上空,每一颗卫星周期性地通过无线电信号向地面发送时间和位置信息。
地面系统是用来控制卫星运行和维护其正常运行的设施和设备。
地面系统监测和控制卫星运行轨迹,对卫星进行时钟校准、导航系统状态监测等,并通过地基天线与卫星进行通信。
用户终端是使用GPS系统的设备,包括GPS接收机和相关软件。
GPS接收机通过接收来自卫星的信号,计算出用户的地理位置和导航信息,然后将这些信息传输给用户。
GPS在实际应用中有多种功能。
最基本的功能就是定位,通过GPS可以精确地确定地球上的位置。
它可以提供准确的经度、纬度和海拔信息,使用户能够快速和准确地确定自己的位置。
除了定位功能,GPS还可以提供导航功能。
用户在设备上设置目的地,GPS可以提供最佳的导航路线和方向,指导用户到达目的地。
它可以通过语音提示、地图显示等方式,为用户提供导航信息,使用户能够轻松地导航到目的地。
此外,GPS还可以用于时间同步。
由于GPS卫星上有高精度的原子钟,通过接收GPS信号,可以精确地同步设备的时间。
这在许多领域都非常重要,如通信、金融、天文学等。
综上所述,GPS是一种通过卫星系统为用户提供精确的地理位置和导航信息的技术。
它通过卫星系统、地面系统和用户终端三个部分相互配合,实现定位、导航和时间同步等多种功能,具有广泛的应用价值。
gps的名词解释

gps的名词解释全球定位系统(GPS)是一项用于确定地球上特定位置的无线导航技术。
利用一组星座,该系统通过接收卫星发出的信号,以确定接收器的精确位置、速度和时间。
GPS已成为我们日常生活中不可或缺的一部分,已广泛用于航空航海、汽车导航、军事应用以及智能手机等领域。
GPS的技术原理相当复杂,但简单来说,它是基于三角测量的原理来实现定位的。
GPS接收器通过接收来自位于太空中的卫星发出的信号来测量时间差,利用这些时间差,接收器可以计算出接收器与卫星之间的距离。
通过接收多颗卫星的信号,GPS接收器可以使用三角定位的原理计算出精确的位置。
现代GPS系统由两个基本组件组成:卫星和接收器。
众所周知,GPS系统中存在一组由美国国防部维护的24颗主要卫星,分布在太空中的轨道上。
这些卫星不断发出信号,传递时间和电子定位数据,以帮助接收器计算位置。
接收器是GPS系统的组成部分,它能够接收卫星信号,并通过内置的算法处理这些信号,并计算接收器的位置。
GPS的应用程度日益广泛,从军事用途到民用用途,无处不在。
在军事领域,GPS对于导航和定位至关重要。
它使得军队能够精确确定目标位置、协调部队行动,并提供实时信息。
同时,GPS还应用于航空航海领域。
在航空中,GPS系统使飞行员能够准确地计算飞机在空中的位置和速度,从而确保安全的导航。
在海上,GPS让船舶能够通过卫星定位精确地知道自己所处的位置。
此外,GPS在汽车导航系统中的应用也越来越普遍。
车载GPS系统可以通过接收卫星信号,实时跟踪车辆位置,并提供导航指示,给驾驶员提供路线规划、交通信息和预警。
这对司机来说非常有用,特别是在陌生的地区。
此外,许多智能手机也集成了GPS功能,让用户在出行时可以使用导航服务。
尽管GPS的普及对我们的生活带来了许多便利,但它也有一些局限性。
例如,在某些情况下,如高层建筑物的阻挡或深度峡谷的环境中,GPS接收器的性能可能会受到影响。
此外,由于GPS信号来自卫星,因此在某些情况下可能会受到其他干扰因素的影响,如恶劣的气候条件或电磁辐射。
长安大学gps名词解释简答

38. 导航:是测得运动载体的状态参数,并导引运动载体准确地运动到预定的后续位置。
39. GPS绝对定位: 主要是以GPS卫星和用户接收机天线之间的距离为基本观测量,并利用已知的卫星瞬时坐标来确定接收机天线对应的点位在 协议地球坐标系中的位置。
7.测距码的调制与解调(重建载波):在数字通讯技术中,为了有效地传播信息,一般均将低频信号加载到高频的载波上,这时原低频信号称为调制信号,而加载信号后的载波就称为已调波。
从接收到的已调波中分离出测距码信号、导航电文信号以及纯净的载波信号,这项技术称为信号的解调。当用户接收机收到GPS卫星信号后,通常可采用以下两种方法进行信号的解调:(1)码相关解调技术 (2)平方解调技术
44. 增强型的差分GPS系统(WAAS、LAAS、EGNOS):美国联邦航空去FAA在广域差分GPS基础上,提出利用地球同步卫星GEO,采用L1波段转发广域 差分GPS修正信号,同时发射调制在L1上的C/A码伪距的思想,称为广域增强GPS系统
45.基线固定解:由整周未知数的整数解获得的基线解,
35.静态相对定位:用两台接收机分别安置在基线的两端点,其位置静止不动,同步观测相同的4颗以上的GPS卫星,确定基线两端点的相对位置
36. 周跳:由于仪器线路的瞬间故障、卫星信号被障碍物暂时阻断、载波锁相环路的短暂失锁等因素的影响,引起计数器在某一时间无法连续计 数,这就是所谓的整周跳变现象,也称周跳
1.天球:指以地球质心为中心,半径r为任意长度的一个假想球体。为建立球面坐标系统,必须确定球面上的一些参考点、线、面和圈。
GPS原理与应用中的名词解释

GPS原理与应用中的名词解释1. GPS(Global Positioning System)全球定位系统•GPS是一种基于卫星导航系统的定位技术,通过接收地球上的卫星信号来确定位置、速度和时间。
2. 卫星•卫星是由人造物体组成的天体,它们绕地球轨道运行,并通过发射信号来提供GPS定位服务。
3. 位置•位置是指物体相对于地球的坐标,通常使用经度和纬度坐标表示。
4. 经度(Longitude)•经度是指一个地点与地球上的本初子午线的角度测量。
它测量东西方向,以东经和西经为单位。
5. 纬度(Latitude)•纬度是指一个地点与地球赤道面的角度测量。
它测量南北方向,以南纬和北纬为单位。
6. 定位精度•定位精度是指通过GPS定位技术测量的位置与实际位置之间的差距。
精度越高,定位结果越准确。
7. 三角测量•三角测量是一种测量方式,它利用三角形的角度和边长关系来确定未知点的位置。
8. 测距•测距是利用信号的传播时间和速度来计算物体与接收信号点之间的距离。
9. 时钟同步•时钟同步是指将卫星和接收器之间的时钟保持同步,以确保测量结果的准确性。
10. 接收器•接收器是指接收和处理卫星信号的设备,用于计算位置和速度等信息。
11. 精度提高技术•精度提高技术是指通过使用多个卫星和信号处理算法来提高GPS定位的精度。
12. 差分定位•差分定位是利用两个或多个接收器之间的差异来提高位置测量的准确性。
13. 实时运动追踪•实时运动追踪是指通过GPS定位技术对物体的运动进行跟踪和监控。
14. 导航系统•导航系统是利用GPS定位技术来提供路线规划和导航指引的系统。
15. 航空导航•航空导航是指利用GPS定位技术在航空领域进行导航和飞行监控。
16. 车辆定位•车辆定位是利用GPS定位技术来追踪和监控车辆的位置和行驶情况。
17. 位置服务•位置服务是指通过GPS定位技术提供基于位置的实时服务和信息。
18. 地图应用•地图应用是指基于GPS定位技术来提供地图显示和导航功能的应用程序。
GPS名词解释

1.伪距:对C/A码或P码进行测量得到的卫星到天线之间的距离。
2.GPS网基准设计:在进行GPS测量技术设计时,应该明确GPS所要采用的坐标系和起算数据,即所要采用的基准。
3.同步观测:两台或者两台以上接收机同时对一组卫星进行的观测。
4.同步观测环:三台或三台以上接收机同步观测所获得的基线向量结果的闭合环。
5.异步观测环:在构成多边形环路的所有基线向量中,只要有非同步观测基线向量,则。
6.绝对定位:一个用户利用GPS接收机对卫星信号进行接收和观测,获得用户的三维坐标。
7.相对定位:两个或两个以上测站上,利用GPS同时接收对GPS卫星信号进行观测,采用一定方法确定测站间的相对位置坐标。
8.天球:只以地球质心为球心,以无穷大半径的一个假象球体。
9.极移:由于地球内部和外部的动力学因素,地球极点在地球表面上的位置,随时间变化。
10.正常轨道:卫星在空间只受地球引力影响运动的轨道。
11.摄动轨道:卫星在空间运动除了受地球引力的影响,还有其它摄动力的影响,其真实轨道称为卫星的摄动轨道或瞬时轨道。
12.周期跳变:由于某种原因,接收机整波计数器时间内记录下来的整周数的变化量,产生错误,即错误的记录了整周跳变的修复。
13.重建载波:利用一定的方法接收到载波信号上的测距码和数据码信号去掉,重新获得载波信号的工作过程。
14.信号失锁:由于客观原因或其它原因,信号对卫星接收产生中断。
15.卫星星历误差:由星历所计算得到的卫星的空间位置与实际位置差。
16.多路径效应误差:反射波进入接收机天线时与直接来自卫星的信号产生干涉,congestion 观测值偏离真值的误差。
17.接收机位置误差:接收机天线相应中心相对测站标石中心位置偏差。
18.星钟误差:卫星钟的钟面与理想的GPS时之间存在的偏差或漂移。
19.观测时段:测站上开始接收卫星信号到停止接收连续观测时间间隔。
20电离层折射误差:信号传播时间与真空中光速的乘积并不等于卫星到接收机的集合距离。
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一、名词解释
1、岁差:地球在绕太阳运行时,地球白转轴的方向在天球上缓慢移动,春分点在黄道上随
之慢慢移动
章动:在岁差的基础上述存在各种大小和周期各不相同的微小的周期性变化
2、WGS-84坐标系:美国国防部1984年世界人地坐标系,属于协议地球坐标系
3、卫星星历:描述有关卫星轨道的信息
4、自相关系数:R(t)=(Au-Bu)/(Au+Bu)Au为相同码元数Bu为相界码元数
5、重建载波:在进行载波相位测量而,首先要进行解调工作,设法将调制在载波上的测距
码和导航电文去掉,重新恢复载波,这一工作叫重建载波
6、相对定位:确定同步跟踪和同的GPS卫星信号的若干台接收机之间的札I对位置(坐标
差)的定位方法
7、伪距:P= T*C距离P并不等于卫星至地面测站的真正距离,叫伪距
8、整周跳变:如果由于某种原因使计数器无法连续计数,那么信号被重新跟踪后,整周计
数器屮将丢失某一量而变得不正确。
而不足一整周的部分Fr( 4))由于是一个瞬时量
测值,因而仍是正确的,这种现象叫整周跳变
9、整周未知数:载波相位测量时,载波相位与基准相位之间相位差的首观测值所对应的整
周未知数
10、PDOP值:空间位置梢度因子
11、相对论效应:是由于卫星钟和接收机钟所处的状态(速度和重力位)不同而引起卫星
钟和接收机钟产生相对钟课差的现象
* 2'
12、数学同步课差:加上改正数氐=% +
后的卫星钟读数和GPS标准时间之差称为数学同步误差
13、平均相位中心:天线瞬时相位中心的平均值
14、独立基线:两台接收机得到的多余观测边以外的必要基线
15、异步环闭合差:不是完全由同步观测基线所组成的闭合环称为异步环,异步环的闭合差
16、棊线解算:利用多个测站的GPS同步观测数据,获得这些测站Z间他标差的过程
17、网平差:将基线结果再当成数据
18、约束平差:平差时所采用的观测值完全是GPS观测值(即GPS基线向量),而且,
在平差时引入了使得GPS网产生由非观测量所引起的变形的外部起算数据。
八RATIO = RMS* I !RMS. RATIO > 1 0 十】▽十丹、—心比(
19、Ratio值: _____ - 層卜/ 虽小反映了所确定出的整周未
知数参数的可靠性,这一指标取决于多种因素,既与观测值的质量有关,也与观测条件的好坏有关。
20、RMS:. 』—1 N为观测值的残差;P为观测值的权;n为观测值的总数
二、简答题
1、什么是多路径效应,简述多路径效应的减弱和消除方法。
由于多路径的信号传播所引起的干涉时延效M称为“多路径效应”。
一.站址的选择:
1)测站避免大面积的平静水面
2)测站不宜选择在山坡上
3)测站周围不宜有高层建筑物
二.对接收机的要求:
1)在天线下设抑径板或抑径圈
2)接收天线対极化特性不同的反射信号应该有较强的抑制作用
三.适当延长观测时间
参数说明
近地点角距3 ---- 近地点与升交点的地心夹角。
真近点角V——卫星与近地点的地心夹角。
升交点赤经Q ——升交点・春分点的地心夹角。
轨道血倾角i——卫星轨道血与天球赤道血的夹角。
3、GPS卫星信号是如何调制的?通常有哪些方法对GPS信号进行解调?
第一级是导航电文调制到测距码,采用二进制编码序列模二和”算法
第二级是测距码调制到载波,采用二进制信号“波形相乘"的算法
卫星信号的解调:1: M制码与卫星信号相乘2:平方解调法
4、载波相位测量原理是什么?载波相位测量首次观测值和其他各次观测值分别是什么?
5、整周模糊度有哪些解算方法?
(1)伪距法(2)经典方法整数解实数解(3)多普勒法(4)走走停停法(5)两次设站法
(6)快速确定整周未知数法
6、什么是载波相位观测值的线性组合?简单说明在接收机间求一次差,在接收机、卫星间求
二次差和在接收机、卫星、历元间求三次差有什么好处?
载波相位测量的基本方程中包含了两种不同类型的未知参数,如测站坐标(X,Y,Z)等,称为必要参数;观测瞬间接收机钟的钟差,观测瞬间信号的电离层延迟等,称为多余参数。
一.在接收机间求一次差:1消除卫星钟误羌2消除卫星星历谋差3消弱对流层和电离层折
射的影响
二.在接收机和卫星间求二次差:可消除接收机钟误差
三.在接收机、卫星、历元间求三次差:可消除整周未知数
7、简述电离层双频改正模型。
此时线性组合观aw任]q””叩可消除电离层延迟的影响。