GPS接收机工作原理
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信号通道(基带)——完成信号捕获、跟踪、解扩、 解调及伪距测量,载波相位测量
数据处理(CPU)---------对观测数据进行处理,解算出定 位结果,物体运动速度等。
整理课件
在传统接收机中, 天线模块和射频模块这两个模拟信号处理部分均
用模拟硬件来实现,通常是一片专用芯片, 而信号处理、应用处理部分用数字硬件来实现,
信号处理
信号处理是导航信号接收处理通道的 核心部分,这个部分包括信号 捕获、跟踪、解调、 比特同步、子帧同步、 测量值的计算,
整理课件
伪随机码跟踪环路图
整理课件
载波跟踪环路图
整理课件
相关通道电路原理图
整理课件
延迟锁定环的工作原理
整理课件
跟踪环原理图
整理课件
搜索方法
传统的串行搜索方法是在一个频率格内进行所 有码元的串行时域相关,搜索所有的码相位。 如果没有捕获到信号,则进入下一个多普勒频 率格继续搜索
被跟踪后的信号已经实现了解调,因此,经过比特同步、 子帧同步后就可以获得导航数据。利用导航数据和跟踪 环路的载波多普勒和伪码偏移,进一步可以导出信号的 测量值,即伪距、Δ伪距和载波相位。最后根据这些信 息计算出用户的位置、速度和时间(PVT)。
整理课件
码的馈定
码的锁定也称跟踪——由于卫星在运动, 只有锁定卫星才能保证捕获码的最大相 关输出,即不断完成伪距测量。
这一时间分为如下几个部分:对应导航电文的整比特数B(n),从 当前比特数开始算起的C/A码整周期数M(n),从当前C/A码开始 算起的C/A码码片数C(n),以及当前码片的分数部分R(n)。整比 特数和整周期数可以依靠跟踪环设置两个专门的计数器提供;码 片数和码片分数可以由伪码发生器和码环的NCO给出
整理课件
6.5 GJS100、GJS101型接收机特点
The features of GJS100、GJS101 Receiver
高清晰度、低功耗、反射式宽温特 性、平板液晶显示器:STNLCD (超扭曲向列相液晶显示器)
采用价格低、耐低温、功耗低的单 片微处理器做系统管理和数据处理
整理课件
6.5.1 高精度单频接收机研制
串行捕获方法实现简单,但其捕获时间过长, 对微弱信号环境、干扰环境、较高动态环境的 适应性较差等,实用性较差。
新型的伪码捕获方案,基于块处理和FFT的软件 GPS接收机
整理课件
跟踪
跟踪是对伪码相位的精确跟踪过程。本地伪码 精确跟踪输入伪码的相位变化,使得伪码相位 误差在允许的小范围内。
跟踪是对伪码相位的精确跟踪过程。本地伪码 精确跟踪输入伪码的相位变化,使得伪码相位 误差在允许的小范围内。
••••••••D(t)
整理课件
6.3.5 导航电文的解码
导航电文
整理课件
3.6 GPS接收机接收信号
导航电文
C/A码伪距 C / A,P码伪距 P L1载波相位 1 、L2载波相位 2
L1多普勒频移D1,L2多普勒频移D2。
整理课件
射频器(RF)——是将高频1575M通过混频、滤波降 到中频。
信号的捕获是一个码相位和载波多普勒的二维搜索过程, 本质上是一个粗同步过程,其任务是估计出伪码的偏移 和载波多普勒,用来初始化跟踪环路。
捕获方法有传统的串行捕获、基于FFT的并行捕获等多 种,无论是那种捕获方式,关键是搜索空间的定义,信 号检测准则的建立,以及不同信号电平下算法的性能等。
信号的跟踪由跟踪环路来实现,主要作用是根据捕获环 路能够给出的输入信号粗略估计,进一步精确估计信号 的载波多普勒和伪码偏移,同时,将导航数据从输入的 接收信号中解调出来。
授时处理;
整理课件
3.1 GPS天线
接收天线部分完成射频信号的接收, 即把卫星播发的电磁波转换成便于处理 电信号。
具有优良指标的天线对提高整机的接收灵敏度、 减小地形、地貌以及环境因素对设备的影响 等方面有非常重要的作用。在天线单元的设 计中,除保证宽波束、高增益和宽轴比带宽 外,天线单元在整个波束带宽内还应该提供 均匀的幅度响应和均匀的相位响应。
整理课件
天线设计要求
天线与前置放大器一体化以减少信号损失 天线对整个上半球各方向信号不产生死角
--全园极化 有适当防护屏蔽措施以清除多路径效应 天线相位中心与天线几何中心一致,并稳
定
整理课件
GPS接收天线技术指标
工作频率及带宽: L1:1575.42±1.023MHz L2:1227.6±1.023MHz
在GPS接收机中,卫星的发射时间由Z-记录,并且写在导航电文 的每个子帧里。Z计数间隔为1.5秒,而导航电文每4个Z(即6秒) 开始一个新的子帧。由于Z确立了每一子帧开始时的卫星时刻, 则信号的发射时间应为Z时间Z(n),加上从信号所在子帧的开头 算起至接收时间点上所对应的接收信号之间所间隔的时间.
变频,最终输出较低的中频信号并经过 ADC转换成数字中频,并送到信号处理 部分
整理课件
GPS接收射频通道技术指标
载波频率:
L1: 1575.42 MHz L2:1227.6 MHz
接收信号功率范围:-133dBm~-110dBm
低噪声放大器噪声系数:≤1.5dB(带选择滤波器)
低噪声放大器增益:≥37dB
微带天线
优点:体积小、重量轻,可将二个频率集成在 一起,成本低可大批量生产,易于制 造。
缺点:增益较低
整理课件
GPS天线发展
四馈源天线:天线相位中心为零 带抑制板天线:扼流圈天线
可扼制地面和建筑物反射波信号
整理课件
3.2 接收射频信道
接收射频信道由 低噪声预选放大器、 下变频器、滤波器组成, 对天线馈送来的微弱信号进行放大、下
GPS接收机工作原理
整理课件
1伪随机码测距原理
利用接收机产生复制码(本地码)与 卫星发播的伪随机码进行相关运算,通 过测量相关函数最大值的位置来测定卫 星信号传播延迟,从而求得卫星到接收 机的距离观测值。整理课件
卫星产生伪随时码,发出时信号 s (t )
接收机收到信号延迟 ,•••s(t)
接收机本地码发生器产生本地码 s(tt)
整理课件
C/A码和P码的捕获
相关探测法——每次移动本地码半个码元进行相关 比较 。
C/A码捕获:因为C/A码短,用1.5min可完成捕获。 P码捕获:P码X1,X2 12位移位截短寄存器在每周六零
时置成初始状态。 C/A码捕获后,在导航电文中转换码中给出Z 计数,该计数按1.5秒计算,从星期六零时开 始。有了Z计数就可以计算出X1X2状态,即可 预先将P码本地码移到应有的状态,所以只需 很短时间即可完成对P码捕获。 捕获——通过检测伪随机码和本地码相关输出为最 大,即可捕获整卫理课星件 。
镜频噪声抑制:≥40dB
输出中频频率: L1: 46.42 MHz
L2:46.6 MHz
3dB带宽
1.023MHz
带外杂波抑制:≥40dB
输出信号电平:4dBm±1dB 阻抗:50Ω
AGC动态范围:55dB
本振相位噪声:100Hz -65 dBc/Hz
1KHz -75 dBc/Hz
10KHz -85 dBc/Hz
极化方式: 右旋圆极化 波束宽度: E(俯仰):5°~ 90°
(水平):0°~ 360° 天线增益: ≥-5dB(在整个波束范围内, 天线
顶部增益大于3dB) 圆极化轴比:≤2 输出驻波: ≤2
整理课件
天线类型
适合作为圆极化天线的类型包括了四线螺旋天线、 交叉倾斜振子天线和微带贴片天线等多种形式。
ts(t- )=6Z(n)+0.02B(n)+0.001M(n)+(c(n)+R(n))/1023000
整理课件
精度讨论
采用伪随机码测距技术,测量精度决 定码元分辨率。当码的比特率越高,码 元宽度越小,分辨率越高。
整理课件
接收机通道
通道:能完成对卫星的捕获、跟踪、测量、 解扩的装置称为通道。
单通道接收机:每次只能捕获一颗卫星,通 过变换时序,跟踪卫星进行 测量。
经码移位电路本地码延迟 '•••• (ts t')
相在器相关运算,积分器
R () s(t )s(t t ')dt
相关输出达到最大值即••••••••••••••nT 整理课件•'ctn
2GPS接收机工作原理
GPS接收机工作分为四步 1. 对卫星信号捕获——牵引 2. 跟踪卫星信号,保证连续测距——锁定、跟踪 3. 解调导航电文,测量伪距,载波相位 4. 定位计算
通常也是一个专用芯片, 用户界面部分则用一个微处理器来实现,也只有
这一部分是用软件来实现的。
整理课件
Antenna
6.4 GPS接收机OEM
Passive antenna
Active antennas
RF ASIC Digital Firmware
整理课件
GPS接收机组成
GPS天线 GPS主板 GPS显示 GPS电源
四螺旋天线
左旋园极化
优点:天线频带宽,全园极化性好,可捕获低角卫星 缺点:不能进行双频接收,抗震性差
整理课件
GPS天线
典型的微带贴片天线是在一块厚度远小于工 作波长的介质基片上,用微波集成技术覆盖在 基片两面上的辐射片所构成的。在实际应用中, 贴片辐射器的典型形状是矩形和圆形,然而, 这种微带天线带宽很窄(一般不超过1%)。
f0 10.23MHz
154 f0
X154
BPSK调制器
90° BPSK调制器
-3dB
∑
L1
1575.42MHz
限幅器
f0时钟 P(Y)码
产生器
÷10
C/A码 产生器
f0/10时钟
数据
50bps
整理课件
3.3卫星信号处理流程图
IF信号 信号捕获 信号跟踪 导航数据解调 用户PVT解算 用户界面
整理课件
整理课件
3 GPS接收机原理框图
整理课件
完整的导航接收机接收处理通道
接收天线、 接收射频、 信号处理、 应用处理(导航处理和授时处理) 用户界面。
整理课件
导航信号接收处理的主要关键技 术包括下面的几项:
多频接收天线; 多频射频接收通道; 伪码的捕获与跟踪技术; 比特同步、子帧同步技术; 伪距、Δ伪距和载波相位估计; 用户位置、速度和时间(PVT)的计算,
获得各种导航定位计算所需的原始数据,如载 波多普勒频移,码相位偏移等等。
整理课件
伪距提取
信号接收时间是由接收机按本地时钟排定的一系列时刻来决定。 例如:一个20ms的连续计数器可以给定接收机的接收时间。同时 在每个相隔20ms的接收时间点上,需要确定卫星信号的发射时刻。 发射时刻的确定需要导航电文所包含的时间信息来辅助
875.4M Hz
滤波
一变频
滤波放 大
2103M Hz PLL
10M Hz
检波
46.6M Hz
VG A
二变频
滤波
Lo2 整理课件
RSSI 控制电压输入 AD量 化
放大
RSSI 控制电压输入 AD量 化
放大
C/A码信号的相位调制
在L1载频上由数据流和两种伪随机码分别以同相 和正交方式进行调制,
整理课件
多通道接收机:具有多个通道,可以同时捕 获多颗卫星进行测量。
整理课件
数字中频信号 BD-2 1/B2 GPS L1/L2C
捕获
跟踪跟踪1环 2 跟踪环
12
测量值导出 内部时钟生成
接收机控制管理 整理课件
比特同步 子帧同步 PVT解算
3.4 导航电文的解扩
卫星信号的扩频: s(t)p(t)D (t) 信号解扩 : s(t)p(t)p(t)D(t)p(t)
100KHz -100 dBc/Hz
本振信号频率准确度和稳定整理度课:件 优于5×10-7
B1 :1 5 7 5 .4 2 M Hz
LNA
875.58M Hz
滤波
一变频
滤波 放大
检波
46.42M Hz
VG A
二变频
滤波
2451M Hz PLL
10M Hz
Lo2:922M H z
PLL
LNA
B2:1227.6M Hz
Single Frequency High accuracy GPS receiver GJS100、GJS101接收机 整机图
整理课件
主要技术指标
The main technology index
精度(Accuracy):±5mm+1ppm·D 采样间隔(Sampling interval):1~99秒可选 工作范围(Working temperature):-20~+55OC 功耗 (Power wastage): <3.5W 汉化显示、电池电量显示、背光照明 GJS100:内存(Memory)4M,可存31个文件 GJS101:内存(Memory) 8M,可存63个文件 下载数据可转成RINEX2.0格式
数据处理(CPU)---------对观测数据进行处理,解算出定 位结果,物体运动速度等。
整理课件
在传统接收机中, 天线模块和射频模块这两个模拟信号处理部分均
用模拟硬件来实现,通常是一片专用芯片, 而信号处理、应用处理部分用数字硬件来实现,
信号处理
信号处理是导航信号接收处理通道的 核心部分,这个部分包括信号 捕获、跟踪、解调、 比特同步、子帧同步、 测量值的计算,
整理课件
伪随机码跟踪环路图
整理课件
载波跟踪环路图
整理课件
相关通道电路原理图
整理课件
延迟锁定环的工作原理
整理课件
跟踪环原理图
整理课件
搜索方法
传统的串行搜索方法是在一个频率格内进行所 有码元的串行时域相关,搜索所有的码相位。 如果没有捕获到信号,则进入下一个多普勒频 率格继续搜索
被跟踪后的信号已经实现了解调,因此,经过比特同步、 子帧同步后就可以获得导航数据。利用导航数据和跟踪 环路的载波多普勒和伪码偏移,进一步可以导出信号的 测量值,即伪距、Δ伪距和载波相位。最后根据这些信 息计算出用户的位置、速度和时间(PVT)。
整理课件
码的馈定
码的锁定也称跟踪——由于卫星在运动, 只有锁定卫星才能保证捕获码的最大相 关输出,即不断完成伪距测量。
这一时间分为如下几个部分:对应导航电文的整比特数B(n),从 当前比特数开始算起的C/A码整周期数M(n),从当前C/A码开始 算起的C/A码码片数C(n),以及当前码片的分数部分R(n)。整比 特数和整周期数可以依靠跟踪环设置两个专门的计数器提供;码 片数和码片分数可以由伪码发生器和码环的NCO给出
整理课件
6.5 GJS100、GJS101型接收机特点
The features of GJS100、GJS101 Receiver
高清晰度、低功耗、反射式宽温特 性、平板液晶显示器:STNLCD (超扭曲向列相液晶显示器)
采用价格低、耐低温、功耗低的单 片微处理器做系统管理和数据处理
整理课件
6.5.1 高精度单频接收机研制
串行捕获方法实现简单,但其捕获时间过长, 对微弱信号环境、干扰环境、较高动态环境的 适应性较差等,实用性较差。
新型的伪码捕获方案,基于块处理和FFT的软件 GPS接收机
整理课件
跟踪
跟踪是对伪码相位的精确跟踪过程。本地伪码 精确跟踪输入伪码的相位变化,使得伪码相位 误差在允许的小范围内。
跟踪是对伪码相位的精确跟踪过程。本地伪码 精确跟踪输入伪码的相位变化,使得伪码相位 误差在允许的小范围内。
••••••••D(t)
整理课件
6.3.5 导航电文的解码
导航电文
整理课件
3.6 GPS接收机接收信号
导航电文
C/A码伪距 C / A,P码伪距 P L1载波相位 1 、L2载波相位 2
L1多普勒频移D1,L2多普勒频移D2。
整理课件
射频器(RF)——是将高频1575M通过混频、滤波降 到中频。
信号的捕获是一个码相位和载波多普勒的二维搜索过程, 本质上是一个粗同步过程,其任务是估计出伪码的偏移 和载波多普勒,用来初始化跟踪环路。
捕获方法有传统的串行捕获、基于FFT的并行捕获等多 种,无论是那种捕获方式,关键是搜索空间的定义,信 号检测准则的建立,以及不同信号电平下算法的性能等。
信号的跟踪由跟踪环路来实现,主要作用是根据捕获环 路能够给出的输入信号粗略估计,进一步精确估计信号 的载波多普勒和伪码偏移,同时,将导航数据从输入的 接收信号中解调出来。
授时处理;
整理课件
3.1 GPS天线
接收天线部分完成射频信号的接收, 即把卫星播发的电磁波转换成便于处理 电信号。
具有优良指标的天线对提高整机的接收灵敏度、 减小地形、地貌以及环境因素对设备的影响 等方面有非常重要的作用。在天线单元的设 计中,除保证宽波束、高增益和宽轴比带宽 外,天线单元在整个波束带宽内还应该提供 均匀的幅度响应和均匀的相位响应。
整理课件
天线设计要求
天线与前置放大器一体化以减少信号损失 天线对整个上半球各方向信号不产生死角
--全园极化 有适当防护屏蔽措施以清除多路径效应 天线相位中心与天线几何中心一致,并稳
定
整理课件
GPS接收天线技术指标
工作频率及带宽: L1:1575.42±1.023MHz L2:1227.6±1.023MHz
在GPS接收机中,卫星的发射时间由Z-记录,并且写在导航电文 的每个子帧里。Z计数间隔为1.5秒,而导航电文每4个Z(即6秒) 开始一个新的子帧。由于Z确立了每一子帧开始时的卫星时刻, 则信号的发射时间应为Z时间Z(n),加上从信号所在子帧的开头 算起至接收时间点上所对应的接收信号之间所间隔的时间.
变频,最终输出较低的中频信号并经过 ADC转换成数字中频,并送到信号处理 部分
整理课件
GPS接收射频通道技术指标
载波频率:
L1: 1575.42 MHz L2:1227.6 MHz
接收信号功率范围:-133dBm~-110dBm
低噪声放大器噪声系数:≤1.5dB(带选择滤波器)
低噪声放大器增益:≥37dB
微带天线
优点:体积小、重量轻,可将二个频率集成在 一起,成本低可大批量生产,易于制 造。
缺点:增益较低
整理课件
GPS天线发展
四馈源天线:天线相位中心为零 带抑制板天线:扼流圈天线
可扼制地面和建筑物反射波信号
整理课件
3.2 接收射频信道
接收射频信道由 低噪声预选放大器、 下变频器、滤波器组成, 对天线馈送来的微弱信号进行放大、下
GPS接收机工作原理
整理课件
1伪随机码测距原理
利用接收机产生复制码(本地码)与 卫星发播的伪随机码进行相关运算,通 过测量相关函数最大值的位置来测定卫 星信号传播延迟,从而求得卫星到接收 机的距离观测值。整理课件
卫星产生伪随时码,发出时信号 s (t )
接收机收到信号延迟 ,•••s(t)
接收机本地码发生器产生本地码 s(tt)
整理课件
C/A码和P码的捕获
相关探测法——每次移动本地码半个码元进行相关 比较 。
C/A码捕获:因为C/A码短,用1.5min可完成捕获。 P码捕获:P码X1,X2 12位移位截短寄存器在每周六零
时置成初始状态。 C/A码捕获后,在导航电文中转换码中给出Z 计数,该计数按1.5秒计算,从星期六零时开 始。有了Z计数就可以计算出X1X2状态,即可 预先将P码本地码移到应有的状态,所以只需 很短时间即可完成对P码捕获。 捕获——通过检测伪随机码和本地码相关输出为最 大,即可捕获整卫理课星件 。
镜频噪声抑制:≥40dB
输出中频频率: L1: 46.42 MHz
L2:46.6 MHz
3dB带宽
1.023MHz
带外杂波抑制:≥40dB
输出信号电平:4dBm±1dB 阻抗:50Ω
AGC动态范围:55dB
本振相位噪声:100Hz -65 dBc/Hz
1KHz -75 dBc/Hz
10KHz -85 dBc/Hz
极化方式: 右旋圆极化 波束宽度: E(俯仰):5°~ 90°
(水平):0°~ 360° 天线增益: ≥-5dB(在整个波束范围内, 天线
顶部增益大于3dB) 圆极化轴比:≤2 输出驻波: ≤2
整理课件
天线类型
适合作为圆极化天线的类型包括了四线螺旋天线、 交叉倾斜振子天线和微带贴片天线等多种形式。
ts(t- )=6Z(n)+0.02B(n)+0.001M(n)+(c(n)+R(n))/1023000
整理课件
精度讨论
采用伪随机码测距技术,测量精度决 定码元分辨率。当码的比特率越高,码 元宽度越小,分辨率越高。
整理课件
接收机通道
通道:能完成对卫星的捕获、跟踪、测量、 解扩的装置称为通道。
单通道接收机:每次只能捕获一颗卫星,通 过变换时序,跟踪卫星进行 测量。
经码移位电路本地码延迟 '•••• (ts t')
相在器相关运算,积分器
R () s(t )s(t t ')dt
相关输出达到最大值即••••••••••••••nT 整理课件•'ctn
2GPS接收机工作原理
GPS接收机工作分为四步 1. 对卫星信号捕获——牵引 2. 跟踪卫星信号,保证连续测距——锁定、跟踪 3. 解调导航电文,测量伪距,载波相位 4. 定位计算
通常也是一个专用芯片, 用户界面部分则用一个微处理器来实现,也只有
这一部分是用软件来实现的。
整理课件
Antenna
6.4 GPS接收机OEM
Passive antenna
Active antennas
RF ASIC Digital Firmware
整理课件
GPS接收机组成
GPS天线 GPS主板 GPS显示 GPS电源
四螺旋天线
左旋园极化
优点:天线频带宽,全园极化性好,可捕获低角卫星 缺点:不能进行双频接收,抗震性差
整理课件
GPS天线
典型的微带贴片天线是在一块厚度远小于工 作波长的介质基片上,用微波集成技术覆盖在 基片两面上的辐射片所构成的。在实际应用中, 贴片辐射器的典型形状是矩形和圆形,然而, 这种微带天线带宽很窄(一般不超过1%)。
f0 10.23MHz
154 f0
X154
BPSK调制器
90° BPSK调制器
-3dB
∑
L1
1575.42MHz
限幅器
f0时钟 P(Y)码
产生器
÷10
C/A码 产生器
f0/10时钟
数据
50bps
整理课件
3.3卫星信号处理流程图
IF信号 信号捕获 信号跟踪 导航数据解调 用户PVT解算 用户界面
整理课件
整理课件
3 GPS接收机原理框图
整理课件
完整的导航接收机接收处理通道
接收天线、 接收射频、 信号处理、 应用处理(导航处理和授时处理) 用户界面。
整理课件
导航信号接收处理的主要关键技 术包括下面的几项:
多频接收天线; 多频射频接收通道; 伪码的捕获与跟踪技术; 比特同步、子帧同步技术; 伪距、Δ伪距和载波相位估计; 用户位置、速度和时间(PVT)的计算,
获得各种导航定位计算所需的原始数据,如载 波多普勒频移,码相位偏移等等。
整理课件
伪距提取
信号接收时间是由接收机按本地时钟排定的一系列时刻来决定。 例如:一个20ms的连续计数器可以给定接收机的接收时间。同时 在每个相隔20ms的接收时间点上,需要确定卫星信号的发射时刻。 发射时刻的确定需要导航电文所包含的时间信息来辅助
875.4M Hz
滤波
一变频
滤波放 大
2103M Hz PLL
10M Hz
检波
46.6M Hz
VG A
二变频
滤波
Lo2 整理课件
RSSI 控制电压输入 AD量 化
放大
RSSI 控制电压输入 AD量 化
放大
C/A码信号的相位调制
在L1载频上由数据流和两种伪随机码分别以同相 和正交方式进行调制,
整理课件
多通道接收机:具有多个通道,可以同时捕 获多颗卫星进行测量。
整理课件
数字中频信号 BD-2 1/B2 GPS L1/L2C
捕获
跟踪跟踪1环 2 跟踪环
12
测量值导出 内部时钟生成
接收机控制管理 整理课件
比特同步 子帧同步 PVT解算
3.4 导航电文的解扩
卫星信号的扩频: s(t)p(t)D (t) 信号解扩 : s(t)p(t)p(t)D(t)p(t)
100KHz -100 dBc/Hz
本振信号频率准确度和稳定整理度课:件 优于5×10-7
B1 :1 5 7 5 .4 2 M Hz
LNA
875.58M Hz
滤波
一变频
滤波 放大
检波
46.42M Hz
VG A
二变频
滤波
2451M Hz PLL
10M Hz
Lo2:922M H z
PLL
LNA
B2:1227.6M Hz
Single Frequency High accuracy GPS receiver GJS100、GJS101接收机 整机图
整理课件
主要技术指标
The main technology index
精度(Accuracy):±5mm+1ppm·D 采样间隔(Sampling interval):1~99秒可选 工作范围(Working temperature):-20~+55OC 功耗 (Power wastage): <3.5W 汉化显示、电池电量显示、背光照明 GJS100:内存(Memory)4M,可存31个文件 GJS101:内存(Memory) 8M,可存63个文件 下载数据可转成RINEX2.0格式