GPS重要概念及解释
gps测量原理与应用名词解释

gps测量原理与应用名词解释GPS(全球定位系统)是一种卫星导航系统,其测量原理和应用涉及许多专业术语。
以下是一些与GPS测量原理和应用相关的名词解释:1.卫星定位系统(Satellite Positioning System):通过卫星系统来确定地球上某点的位置的技术。
2.导航卫星(Navigation Satellite):用于提供导航信号的卫星,GPS系统中有一组专用于导航的卫星。
3.接收机(Receiver):接收并处理来自卫星的信号,计算用户的位置和速度的设备。
4.导航解(Navigation Solution):根据接收到的卫星信号计算出的用户的位置和速度。
5.伪距(Pseudorange):GPS接收机测量的卫星信号传播时间与接收机内部时钟时间之间的差值。
6.载波相位(Carrier Phase):GPS信号中携带导航信息的波的相位,用于更精确地计算位置。
7.多路径效应(Multipath Effect):由于信号反射或绕射引起的信号传播路径不唯一性,可能导致定位误差。
8.时钟偏移(Clock Offset):接收机内部时钟与GPS卫星时钟之间的差异。
9.PDOP(Position Dilution of Precision):表征卫星几何分布对定位精度的影响的参数。
10.RTK(Real-Time Kinematic):实时动态定位技术,使用载波相位信息实现更高精度的位置测量。
11.差分GPS(Differential GPS):使用参考站的观测数据来校正GPS测量误差,提高精度的技术。
12.卫星轨道(Satellite Orbit):卫星在地球周围运行的轨迹。
13.高度角(Elevation Angle):观察者所在位置与卫星之间的连线与地平线的夹角。
14.用户位置(User Position):GPS接收机计算出的用户所在的地理坐标。
15.导航精度(Navigation Accuracy):表征GPS系统提供的位置解的精度水平。
GPS术语要点

GPS术语 -- 词汇及概念解释( 按英文术语的第一个字母排序 )历书(Almanac)由 G P S 卫星传送的资料,包括所有卫星的轨道信息、时钟修正以及大气时延参数。
这些资料用于支持快速卫星捕获。
历书中的轨道信息不如星历表精确,但有效时间较长(一至两年)。
模糊值 (Ambiguity)当一个接收站对经过的一颗卫星进行连续观测,为重建载波相位中包含的一个未知整周数。
纬度幅角(Argument of Latitude)真近点角及近地点幅角的和。
近地点幅角 (Argument of Perigee)在椭圆轨道的焦点上观察到的从升交点到轨道天体至焦点的最近距离处的角度或弧段,此角度是在轨道平面上沿轨道天体运动方向度量的。
升交点(Ascending Node)一个物体的轨道从南至北穿过参考平面(亦即赤道平面)的点。
方位角(Azimuth)由一个固定方向(如北方)及物体方向在水平方向的角距离。
带宽(Bandwidth)信号携带信息能力的量度,用该信号的谱宽度(频域)表示,单位为赫兹。
基线(Baseline)当两个观测点同步接收 G P S 资料,并用差分方法进行数据处理时,这两个点之间的三维向量距离叫做基线。
差拍(Beat Frequency)两个频率的信号混频时产生的两个附加频率之中的任何一个。
这两个拍频等于原来两个频率的和或差。
偏置(Bias)见“整数偏置”。
二进制双相调制(Binary Biphase Modulation)在一个频率恒定的载波上的0度或180度的相位变化(分别代表二进制的0或1)。
GPS信号是双相调制的。
二进制脉冲编码调制(Binary Pulse Code Modulation)使用一串二进制数字(编码)的脉冲调制。
这种编码通常由“0”或“1”来表示,而“0”和“1”是具有明确含义(如波的相位变化或方向变化)的。
蓝皮书(Bluebook)由“N G S 蓝色参考书”衍生出的俗称。
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
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术语

GPS术语 -- 词汇与概念解释( 按英文术语的第一个字母排序 )历书(Almanac)由G P S 卫星传送的资料,包括所有卫星的轨道信息、时钟修正以及大气时延参数。
这些资料用于支持快速卫星捕获。
历书中的轨道信息不如星历表精确,但有效时间较长(一至两年)。
模糊值 (Ambiguity)当一个接收站对经过的一颗卫星进行连续观测,为重建载波相位中包含的一个未知整周数。
纬度幅角(Argument of Latitude)真近点角与近地点幅角的和。
近地点幅角 (Argument of Perigee)在椭圆轨道的焦点上观察到的从升交点到轨道天体至焦点的最近距离处的角度或弧段,此角度是在轨道平面上沿轨道天体运动方向度量的。
升交点(Ascending Node)一个物体的轨道从南至北穿过参考平面(亦即赤道平面)的点。
方位角(Azimuth)由一个固定方向(如北方)与物体方向在水平方向的角距离。
带宽(Bandwidth)信号携带信息能力的量度,用该信号的谱宽度(频域)表示,单位为赫兹。
基线(Baseline)当两个观测点同步接收G P S 资料,并用差分方法进行数据处理时,这两个点之间的三维向量距离叫做基线。
差拍(Beat Frequency)两个频率的信号混频时产生的两个附加频率之中的任何一个。
这两个拍频等于原来两个频率的和或差。
偏置(Bias)见“整数偏置”。
二进制双相调制(Binary Biphase Modulation)在一个频率恒定的载波上的0度或180度的相位变化(分别代表二进制的0或1)。
GPS信号是双相调制的。
二进制脉冲编码调制(Binary Pulse Code Modulation)使用一串二进制数字(编码)的脉冲调制。
这种编码通常由“0”或“1”来表示,而“0”和“1”是具有明确含义(如波的相位变化或方向变化)的。
蓝皮书(Bluebook)由“N G S 蓝色参考书”衍生出的俗称。
书中包括N G S 要求大地测量数据所应有的信息和格式。
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。
gps卫星定位

GPS卫星定位什么是GPS卫星定位全球定位系统(GPS)是一种用于确定地理位置的系统,通过使用一组卫星以及接收器在地面上的设备来实现。
GPS由美国国防部开发,现在已经成为全球范围内最常用的定位系统之一。
GPS卫星定位的工作原理GPS卫星定位系统由3部分组成:卫星、地面控制站和接收器。
卫星是通过太空发射的,它们围绕地球轨道运行。
地面控制站用来监测和管理卫星的运行状态。
接收器是放置在地面上或者其他设备上用来接收卫星发出的信号。
GPS中的接收器通过接收卫星发射的无线电信号,计算出自己的位置。
接收器将接收到的信号与卫星发送的数据进行比较,并计算出自己与卫星之间的距离。
通过同时接收多个卫星的信号,接收器可以确定自己的位置。
GPS卫星定位的应用GPS卫星定位已经广泛应用于各个领域,如汽车导航、航空导航、船舶导航、灾害监测和军事等。
具体应用包括:1.汽车导航:许多汽车都内置了GPS导航系统,它们可以引导司机找到目的地,并提供实时交通信息等辅助功能。
2.航空导航:飞机使用GPS导航系统来确定自己的位置、航向和高度,以确保安全飞行。
3.船舶导航:船舶可以使用GPS系统来确定自己的位置和航向,以保证航行安全。
4.灾害监测:GPS卫星定位可以被用来监测地震、火山活动和其他自然灾害的移动模式,从而提供及时的警报和预警。
5.军事:GPS在军事领域有广泛应用,用于导航、定位、目标追踪等。
GPS卫星定位的优势和限制GPS卫星定位的主要优势在于其全球覆盖和高精度。
由于卫星的运行方式,GPS系统可以在全球范围内提供位置定位服务。
此外,GPS的定位精度可以达到数米的级别,对于大多数应用来说已经足够精确。
然而,GPS卫星定位也存在一些限制。
首先,GPS信号在穿过建筑物、树木或者其他遮挡物时会被阻挡,导致信号质量下降。
其次,恶劣的天气条件如暴风雨、大雪等可能影响GPS 信号的接收。
最后,GPS定位的成本较高,包括卫星发射和维护、地面控制站的建设和维护以及接收器的购买和更新等。
gps经纬

gps经纬GPS(全球定位系统)经纬是指通过GPS技术获得的地理位置的经度和纬度坐标。
在现代社会,GPS 经纬坐标的应用非常广泛,包括导航系统、地图服务、物流追踪和位置匹配等。
GPS经纬是通过卫星信号实现的。
它使用一组24颗运行在轨道上的卫星和地面上的GPS接收器相互配合来确定位置。
每个GPS卫星都会持续向地球发送信号,接收器接收到至少4颗卫星的信号后,就能够确定位置和高度。
经度是衡量位置东西方向的坐标。
以经线0度作为起点,向东为正,向西为负,经度范围从-180度到180度。
通过GPS技术获取的经度信息非常准确,可以精确到小数点后六位。
纬度是衡量位置南北方向的坐标。
以纬线0度作为起点,向北为正,向南为负,纬度范围从-90度到90度。
GPS技术也能够提供高度信息,但是纬度的准确度相对经度要稍低。
GPS经纬坐标在导航系统中扮演着重要的角色。
我们常见的车载导航系统通过接收GPS信号确定车辆的位置并提供导航指引。
无论是行驶在熟悉的城市还是陌生的地方,我们都可以依靠GPS经纬坐标来获得准确的导航信息,帮助我们快速到达目的地。
除了导航系统,地图服务也是应用GPS经纬坐标的重要领域。
比如,当我们使用手机地图应用时,应用会根据我们所在的位置显示周围的地理信息。
这些地图服务都需要准确的GPS经纬坐标来确保显示正确的位置。
在物流行业中,GPS经纬坐标用于追踪物品的位置。
很多物流公司都会安装GPS跟踪设备在货物上,以便实时了解物品的位置和运输状态。
这样可以提高整个物流过程的可见性和安全性。
另外,GPS经纬坐标还经常用于位置匹配。
比如,在一些打卡应用中,我们可以通过GPS定位来记录我们所在的地点。
这样不仅可以准确地记录我们的所在位置,还可以提高打卡的准确性,防止作弊。
虽然GPS经纬坐标在许多场景下大显身手,但是也存在一些问题。
比如,在城市高楼大厦密集的地区,高层建筑可能会对GPS信号造成干扰,导致定位不准确。
此外,天气也可能影响GPS信号的接收质量,如暴雨、暴风雪等。
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一、名称解释1. GPS2. “3S”3. NNSS:海军导航卫星系统(子午卫星导航系统)4. PPS: 精密定位服务5. SPS:标准定位服务6. SA技术: Selective Availability –选择可用性7.AS技术: Anti-Spoofing –反电子欺骗8. GLONASS: 全球导航卫星系统9. UTC: 协调世界时10.天体视运动:由于地球不停的自西向东作自转运动,我们可以观察到天球上的日月星辰自东向西旋转,每日转一周,从而产生天体每日东升西落的自然象,这种由于地球自转产生的天体或天球的视运动,称为天体视运动11.岁差:实际上地球的形体接近一个赤道隆起的椭球体,因此,在日月引力和其它天体引力对地球隆起部分的作用下,地球在绕太阳运行时,自转轴的方向不再保持不变,从而使春分点在黄道上缓慢西移,这种现象在天文学中称为岁差12.历元:天文学上把观测资料所对应的时刻(观测瞬间)称为历元。
因此时间的原点也叫作起始历元。
13.轨道参数:而描述卫星轨道位置状态的参数,称为轨道参数14.二体问题:忽略所有的摄动力,仅考虑地球质心引力研究卫星相对于地球的运动,在天体力学中称为二体问题15.开普勒运动:卫星在上述地球引力场中的无摄运动(忽略所有的摄动力,仅考虑地球质心引力的运动)称为开普勒运动16.受摄运动:卫星的实际运行轨道,由于受到多种非地球中心引力的影响,而使其偏离开普勒轨道。
考虑了摄动力作用的卫星运动称为卫星的17.卫星星历:是描述有关卫星运动轨道的信息。
18.参考星历:相应参考历元的卫星开普勒轨道参数,也叫参考星历19. CDMA:码分多址20.测距码:是用于测定从卫星至接收机间的距离的二进制码,包括C/A码和P码21.导航电文:导航电文是由GPS卫星向用户播发的一组反映卫星在空间的位置、卫星的工作状态、卫星钟的修正参数、电离层延迟修正参数等重要数据的二进制代码,也称数据码(D 码)。
22. 接收机钟差: GPS接收机一般采用石英钟,接收机钟与理想的GPS时之间存在的偏差和漂移。
23. 卫星星历误差:由卫星星历给出的卫星在空间的位置与卫星的实际位置之差24. 大气延迟: 信号在穿过大气时,速度将发生变化,传播路径也将发生弯曲25.总电子含量: 底面积为一个单位面积时沿信号传播路径贯穿整个电离层的一个柱体内所含的电子总数26. 对流层折射: GPS信号通过对流层时,也使传播路径发生弯曲,从而使测量距离产生偏差27. 多路径误差: 在GPS测量中,被测站附近的物体所反射的卫星信号(反射波)被接收机天线所接收,与直接来自卫星的信号(直接波)产生干涉,从而使观测值偏离真值产生所谓的“多路径误差”。
28. FDMA:频分多址29.载波相位测量:由于载波的波长较短,能达到较高的测距精度,把载波作为测距信号进行距离测量的方法叫作载波相位测量30. 重建载波:由于载波上已用二进制相位调制法调制了测距码和导航电文,故接收到的卫星信号的相位也不连续,所以在进行载波相位测量前,必须设法将调制信号去掉,恢复载波,此项工作称重建载波31. 差分观测值:将相同频率的GPS载波相位观测值依据某种方式求差所获得的新的组合观测值(虚拟观测值)32. 静态定位:如果在定位时,接收机的天线在跟踪GPS卫星过程中,位置处于固定不动的静止状态,这种定位方式称为静态定位。
33. 动态定位:是以确定与各观测站相应的、运动中的、接收机载体的位置或轨迹的卫星定位。
定位时,至少应有1台接收机处于运动状态。
34.相对论效应:是由于卫星中和接收机钟所处的状态不同而引起的卫星钟和接收机钟之间产生相对钟误差的现象。
35.接收机的位置误差:接收机天线相位中心相对测站标石中心位置的误差。
36.等效距离误差:为了便于理解,通常将各种误差的影响投影到观测站至卫星的距离上,以相应距离误差来表示,称为等效距离误差。
37.ITRF:国际地球参考框架38.被动式测距:用户自己不发送信号,只是接收发射源发射的信号进行距离量测。
39.DGPS:差分动态定位40.差分动态定位:用两台接收机在两个测站上同时测量来自相同GPS卫星的导航定位信号,用以联合测得动态用户的精确位置。
41. RTK:(real time kinematic)实时动态测量系统二、简答题1. 子午卫星系统局限性卫星少,观测时间和间隔时间长,无法提供实时导航定位服务导航定位精度低卫星信号频率低,不利于补偿电离层折射效应的影响卫星轨道低,难以进行精密定轨2. GPS的发展简史方案论证阶段全面研制和试验阶段实用组网阶段3. GPS系统特点•全天候、全球无缝覆盖•独立于美国,受欧洲控制的民用卫星导航定位系统•定位精度高于其它导航星座•导航定位服务多样性•具有地面与卫星通信能力,提供救援和搜索服务•系统开放性•系统管理民间性4. GPS系统发展趋势•集成化,小型化•高动态,多通道•差分GPS接收机•以GPS为中心的组合导航系统•高精度动态接收机•与通信结合5. GPS现代化的内涵–保护。
即GPS现代化是为了更好地保护美方和友好方的使用,要发展军码和强化军码的保密性能,加强抗干扰能力;–阻止。
即阻扰敌对方的使用,施加干扰,施加SA,AS等;–保持。
即是保持在有威胁地区以外的民用用户有更精确更安全的使用。
6. 北斗卫星导航系统组成及特点•“北斗卫星导航系统”系统是由空间卫星、地面控制中心站和北斗用户终端三部分构成。
•投资少,组建快;具有通信功能;捕获信号快等。
但也存在着明显的不足和差距,如用户隐蔽性差;无测高和测速功能;用户数量受限制;用户的设备体积大、重量重、能耗大等。
7. 简述卫星所受的摄动力•①地球体的非球性及其质量分布不均匀而引起的作用力,即地球的非中心引力•②太阳的引力和月球的引力•③太阳光的直接与间接辐射压力•④大气的阻力•⑤地球潮汐的作用力•⑥磁力及其他作用力等8. GPS的系统组成•GPS系统由三部分组成–空间部分–地面控制部分–用户设备部分9. GPS卫星信号的组成部分GPS卫星发射的信号由载波、测距码和导航电文三部分组成。
其中:(1)可运载调制信号的高频振荡波称为载波。
GPS卫星所用的载波有两个:L1(频率1575.42MHz;和L2(频率1227.60MHz);(2)测距码是用于测定从卫星至接收机间的距离的二进制码,包括C/A码和P码。
(3)导航电文是由GPS卫星向用户播发的一组反映卫星在空间的位置、卫星的工作状态、卫星钟的修正参数、电离层延迟修正参数等重要数据的二进制代码,也称数据码(D码)。
10. 减少GPS各种误差影响的方法•模型改正法:利用模型计算出误差影响的大小,直接对观测值进行修正。
•求差法–原理:通过观测值间一定方式的相互求差,消去或消弱求差观测值中所包含的相同或相似的误差影响–适用情况:误差具有较强的空间、时间或其它类型的相关性。
•参数法–原理:采用参数估计的方法,将系统性偏差求定出来–适用情况:几乎适用于任何的情况•回避法)–原理:选择合适的观测地点,避开易产生误差的环境;采用特殊的观测方法;采用特殊的硬件设备,消除或减弱误差的影响–适用情况:对误差产生的条件及原因有所了解;具有特殊的设备。
11. 多路径误差的特点•与测站环境有关•与反射体性质有关•与接收机结构、性能有关12.应对多路径误差的方法多路径效应将严重损害GPS测量的精度,是GPS测量中的一种重要的误差源。
要消除或削弱多路径误差影响可采取的方法和措施有:(一) 选择合适的测站1、避免临近水域;2、不宜选择山坡上;3、注意离开高层建筑(二) 选择合适的GPS接收机1、在天线下设置抑径板或抑径圈;2、接收机天线对极化方向相反的反射信号应有较强的抑制能力;3、改进接收机的软、硬件(三) 适当延长观测时间13. 在全球定位系统中为何要用测距码来测定伪距1)易于将微弱的卫星信号提取出来。
卫星信号的发射功率有限,很容易被一些干扰信号(如电视台、移动电话台、微波中继站等)所掩盖,卫星信号的强度一般只有这些噪声信号强度的万分之一或更低。
只有依据伪距码的独特结构,才能将卫星信号从噪声中提取出来;2)可提高测距精度。
用测距码进行相关处理所获得的伪距观测值可以视为用积分间隔中的每个码分别测距,然后将测得的结果取平均后所获得的均值,其精度显然要高于脉冲法测距的精度;3)便于用码分多址技术对卫星信号进行识别和处理。
接收机接受信号时,卫星信号会连同噪声一起进入每个通道。
但接收机在每个通道都规定了所观测卫星的PRN号,因此相应通道只产生相对应卫星的复制码,而其他卫星的测距码及噪声与该复制码可视为相互正交,相关系数的影响趋于零。
这样就可以将其他卫星信号及噪声分离出去。
因此让每个通道皆产生与需要观测的卫星相同的测距码,就能同时对视场中的n颗卫星分别进行伪距观测,从而方便地实现对卫星信号的识别和处理;4)便于对系统进行控制和管理。
采用测距码后,美国国防部可以通过公开某种码的结构或对某种码结构进行保密来对用户使用该系统的程度加以控制。
14. 利用测距码进行测距的优点1)易于将微弱的卫星信号提取出来。
卫星信号的发射功率有限,很容易被一些干扰信号(如电视台、移动电话台、微波中继站等)所掩盖,卫星信号的强度一般只有这些噪声信号强度的万分之一或更低。
只有依据伪距码的独特结构,才能将卫星信号从噪声中提取出来;2)可提高测距精度。
用测距码进行相关处理所获得的伪距观测值可以视为用积分间隔中的每个码分别测距,然后将测得的结果取平均后所获得的均值,其精度显然要高于脉冲法测距的精度;3)便于用码分多址技术对卫星信号进行识别和处理。
接收机接受信号时,卫星信号会连同噪声一起进入每个通道。
但接收机在每个通道都规定了所观测卫星的PRN号,因此相应通道只产生相对应卫星的复制码,而其他卫星的测距码及噪声与该复制码可视为相互正交,相关系数的影响趋于零。
这样就可以将其他卫星信号及噪声分离出去。
因此让每个通道皆产生与需要观测的卫星相同的测距码,就能同时对视场中的n颗卫星分别进行伪距观测,从而方便地实现对卫星信号的识别和处理;4)便于对系统进行控制和管理。
采用测距码后,美国国防部可以通过公开某种码的结构或对某种码结构进行保密来对用户使用该系统的程度加以控制。
15. GPS系统是如何用测距码来测定伪距的?测距码是用以测定从卫星至地面测站间距离的一种二进制码序列。
利用测距码测定伪距,首先假设卫星钟和接收机钟均无误差,都能与标准的GPS时间保持严格同步。
在某一时刻t 卫星在卫星钟的控制下发出某一结构的测距码,与此同时接收机则在接收机钟的控制下产生或者说复制出结构完全相同的测距码(简称复制码)。
由卫星所产生的测距码经△t时间的传播后到达接收机并被接收机所接收。