GPS定位系统(监控平台)知识普及

合集下载

GPS定位原理

GPS定位原理

GPS定位原理GPS(全球定位系统)是一种通过卫星信号进行位置定位的技术。

它使用一组卫星并借助接收器来确定地球上的特定位置。

GPS定位原理基于三角定位原理,其中至少需要三个卫星的信号以确定一个点的位置,而更多的卫星信号可以提供更准确的定位。

GPS定位原理主要包括卫星发送信号、接收器接收信号和计算位置三个核心步骤。

1. 卫星发送信号全球定位系统由约30颗绕地球轨道运行的GPS卫星组成。

这些卫星中的每一颗都以固定的速度和高度绕地球运行,每天围绕地球两次。

每颗卫星都携带了高精度的原子钟以确保时间的准确性。

卫星通过无线电信号向地球上的接收器发送信息。

这些信号告诉接收器有关卫星的位置和当前时间的数据。

2. 接收器接收信号GPS接收器是用于接收卫星信号的设备。

接收器一般由天线、接收芯片和计算机芯片组成。

天线用于接收卫星发出的无线电信号。

接收芯片负责处理这些信号,并将它们转化为计算机可读的形式。

计算机芯片是接收器的核心,它通过算法和数据计算出接收器的位置。

3. 计算位置接收器接收到来自卫星的信号后,计算机芯片会利用三角定位原理来确定接收器的位置。

在确定位置时,接收器需要至少接收到三个卫星的信号。

根据接收到信号的时间以及每个卫星与接收器之间的距离,接收器可以确定自己与每个卫星的距离。

通过这些距离信息,接收器可以绘制出一个以卫星为中心的球体,接收器的位置将位于球体与球体相交的点上。

为了提供更准确的位置信息,接收器通常会接收更多的卫星信号。

这样可以使用更多的球体相交,进而提供更精确的位置。

总结:GPS定位原理通过卫星发送信号、接收器接收信号和计算位置三个步骤来确定接收器的位置。

这种技术在现代社会中得到广泛应用,例如导航系统、车辆追踪、物流管理等各个领域。

通过GPS定位原理,人们可以方便地确定自己的位置并进行导航,提高了生活和工作的效率。

GPS常识

GPS常识

GPS常识一、什么是GPSGPS即全球定位系统(Global Positioning System)是美国从上世纪70年代开始研制,历时20年,耗资200亿美元,于1994年全面建成,具有在海、陆、空进行全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统。

经近10年我国测绘等部门的使用表明,GPS以全天候、高精度、自动化、高效益等显著特点,赢得广大测绘工作者的信赖,并成功地应用于大地测量、工程测量、航空摄影测量、运载工具导航和管制、地壳运动监测、工程变形监测、资源勘察、地球动力学等多种学科,从而给测绘领域带来一场深刻的技术革命。

全球定位系统(Global Positioning System)是美国第二代卫星导航系统。

是在子午仪卫星导航系统的基础上发展起来的,它采纳了子午仪系统的成功经验。

和子午仪系统一样,全球定位系统由空间部分、地面监控部分和用户接收机三大部分组成。

按目前的方案,全球定位系统的空间部分使用24颗高度约2.02万千米的卫星组成卫星星座。

21+3颗卫星均为近圆形轨道,运行周期约为11小时58分,分布在六个轨道面上(每轨道面四颗),轨道倾角为55度。

卫星的分布使得在全球的任何地方,任何时间都可观测到四颗以上的卫星,并能保持良好定位解算精度的几何图形(DOP)。

这就提供了在时间上连续的全球导航能力。

地面监控部分包括四个监控站、一个上行注入站和一个主控站。

监控站设有GPS用户接收机、原子钟、收集当地气象数据的传感器和进行数据初步处理的计算机。

监控站的主要任务是取得卫星观测数据并将这些数据传送至主控站。

主控站设在范登堡空军基地。

它对地面监控部实行全面控制。

主控站主要任务是收集各监控站对GPS卫星的全部观测数据,利用这些数据计算每颗GPS卫星的轨道和卫星钟改正值。

上行注入站也设在范登堡空军基地。

它的任务主要是在每颗卫星运行至上空时把这类导航数据及主控站的指令注入到卫星。

这种注入对每颗GPS卫星每天进行一次,并在卫星离开注入站作用范围之前进行最后的注入。

gps的原理及其应用

gps的原理及其应用

GPS的原理及其应用1. GPS的原理GPS(全球定位系统)是一种通过卫星定位来确定地球上任意位置的系统。

其原理基于距离测量和三角定位。

1.1 距离测量GPS系统中有24颗卫星,它们围绕地球运行并向地面发送精确的时间信号。

用户接收到来自多颗卫星的信号后,通过测量信号的传播时间来计算用户与卫星之间的距离。

1.2 三角定位GPS系统至少需要接收到三颗卫星的信号以确定用户的位置。

通过在三个卫星上的已知位置和与这些卫星之间的距离,可以通过三角计算方法来定位用户的位置。

更多的卫星信号可以提高定位的准确性。

2. GPS的应用2.1 航海和航空GPS在航海和航空领域具有广泛的应用。

航海员和飞行员可以通过GPS确定他们的位置、航向和速度,以便更好地导航和控制航行路径。

2.2 汽车导航现代汽车导航系统几乎都使用了GPS技术。

通过GPS定位,汽车导航系统可以提供实时的导航指引,包括行驶方向、转向提示和道路交通情况等信息,帮助驾驶员更安全、高效地到达目的地。

2.3 手持设备定位手机、平板电脑和手持式GPS设备都可以利用GPS技术来定位。

这使得用户可以随时随地获得自己的地理位置信息,并在地图上查找周边设施、规划路线等。

2.4 建筑和测量在建筑领域和土地测量中,GPS可以提供准确的位置信息。

这对于工程测量、土地勘测和建筑设计等方面非常重要。

2.5 军事应用军事部门是GPS技术最早应用的领域之一。

GPS系统为军队提供了高精度的导航、目标定位和时间同步等功能,对于军事行动的成功至关重要。

2.6 太空探索在太空探索中,GPS系统被用于监测和导航航天器。

它可以提供准确的时间参考和航向信息,帮助航天器在太空中定位和导航。

2.7 天气预报GPS系统中的卫星可以通过测量大气中水蒸汽的含量来提供天气预报所需的数据。

这些数据对于预测天气模式、监测气候变化非常有帮助。

3. 总结GPS通过距离测量和三角定位原理,可以提供准确的地理位置信息。

它在航海、航空、汽车导航、建筑测量等诸多领域有重要应用。

GPS_百度百科

GPS_百度百科

GPS_百度百科一、GPS的基本概念和原理GPS,全称为全球定位系统(Global Positioning System),是一种基于卫星导航系统的定位技术。

它由一系列的卫星、地面控制站和用户设备组成,能够准确测量地球上任意点的位置坐标,并提供导航、定位等功能。

GPS的原理主要基于三个方面:卫星发射的信号、接收器接收的信号和测量时间。

首先,GPS系统中有24颗卫星(包括备用卫星),它们通过人造卫星轨道在地球上的分布。

这些卫星以恒定速度绕地球旋转,每颗卫星每天都会固定几次跟踪站的位置,并通过无线电信号发送卫星的位置信息。

其次,GPS接收器位于地面或者其他移动设备中,用来接收卫星发射的信号。

接收器会接收到至少四颗卫星的信号,并通过测量信号的传播时间来计算接收器到每颗卫星的距离。

通过将这些距离进行三角测量,GPS接收器能够确定接收器所在的位置。

最后,GPS接收器需要测量时间来确定信号传播的速度,并精确计算出定位信息。

GPS接收器内置一个高精度的原子钟,用来测量信号传播的时间。

接收器通过比较卫星发射信号的时间和它接收到信号的时间差来计算信号的传播时间,从而得出定位信息。

二、GPS的应用领域GPS的应用广泛,涵盖了几乎所有与位置有关的领域。

下面简要介绍几个主要的GPS应用领域:1.车辆导航和交通管理:GPS可以实时导航汽车、飞机等交通工具,提供最佳路线和交通信息,并帮助交通管理部门监控交通流量和疏导交通。

2.航海和航空:GPS已经成为航海和航空领域的重要工具,可用于船舶和飞机的导航定位、航线规划等。

3.军事应用:GPS最初是作为军事导航系统而研发的,现在仍广泛应用于军事领域,用于战术导航、目标定位、军事通信等。

4.地质勘探和测绘:GPS能够提供高精度的地球表面位置坐标,因此在地质勘探、测绘和地质灾害预警等方面有重要应用。

5.环境监测和气象预测:GPS可以用于监测大气湿度、气压和大气延迟等数据,从而提供准确的气象预测和环境监测。

gps定位基本原理

gps定位基本原理

gps定位基本原理
GPS定位基本原理是利用卫星进行定位的技术。

GPS系统由一组卫星、地面控制站和用户设备组成。

卫星向地面控制站发送信号,控制站对这些信号进行处理和分析,并将处理后的信息发送给用户设备。

用户设备中的GPS接收器接收到来自卫星的信号,并测量信号的传播时间。

由于信号以光速传播,可以根据传播时间计算出信号的传播距离。

通过接收来自多颗卫星的信号,并计算出这些信号的传播距离,GPS接收器可以确定自身的位置。

为了准确计算位置,GPS接收器需要同时接收来自至少四颗卫星的信号。

每颗卫星都会向接收器发送一个具有时间戳的信号,并通过该时间戳与接收器中的时钟进行同步。

接收器使用来自多颗卫星的信号和时间戳来确定自身的位置。

GPS定位的精度取决于接收器接收到的卫星数量以及这些卫星的几何分布。

当接收器处于开阔地区,能够同时接收到来自多个方向的卫星信号时,定位精度会更高。

但当接收器处于有遮挡物的地区,如高楼大厦或树木茂密的地区,定位精度可能会下降。

总的来说,GPS定位基本原理是通过接收卫星信号并测量信号的传播时间来确定自身位置的。

这种定位技术在许多领域中得到广泛应用,例如导航、车辆追踪和地图绘制等。

GPS基本知识

GPS基本知识

第一章1 .GPS卫星定位技术的发展概况:答:卫星定位技术是利用人造地球卫星进行点位测量的技术。

20世纪50年代末期,美国开始研制用多普勒卫星定位技术进行测速,定位的卫星导航系统,叫做子午卫星导航系统(NNSS)。

多普勒定位具有经济快速,精度均匀,不受时间和天气的限制等优点。

以此同时前苏联也开始建立了一个卫星导航系统,叫做CICADA。

由于发展的需要美国于1973年研制新建了GPS系统。

该系统是以卫星为基础的无线电导航系统,具有全能性,全球性,全天性,联系性和实时性的导航,定位和定时的功能。

能为用户提供精密的三维坐标,速度和时间。

GPS计划经历了方案论证,系统论证,生产试验三个阶段。

整个系统分为卫星星座,地面控制和监测站,用户设备三大部分。

再后来的30多年中全球又建立了GLONASS全球定位系统(俄罗斯),伽利略(GALILEO)全球定位系统(欧盟);北斗导航定位系统(中国)。

不久的将来,它们将共同组成全球导航卫星系统GNSS,到那时全球导航卫星将有一百多颗,定位精度和定位速度都将大大提高。

2.GPS系统组成:GPS系统包括三大部分:空间部分——GPS卫星星座;地面控制部分——地面监控系统;用户设备部分——GPS信号接收机。

GPS由21颗工作卫星和3颗在轨备用卫星组成卫星星座,记做(21+3)GPS星座。

24颗卫星均匀分布在6个轨道平面内,轨道倾角为55°,各个轨道平面之间相距60°,即轨道的升交点赤经各相差60°。

GPS卫星的核心部件是高精度的时钟,导航电文存储器,双频发射和接收机以及微处理机。

GPS工作卫星的地面监控系统包括1个主控站,3个注入站和5个监测站。

卫星上的各种设备是否正常工作,以及卫星是否一直沿着预定轨道运行,都要由地面设备进行监测和控制。

地面监测系统另一重要作用是保持各颗卫星处于同一时间标准——GPS时间系统。

这就需要地面站监测各颗卫星时间,求出钟差,然后由地面注入站发给卫星,卫星再由导航电文发给用户设备。

GPS全球定位系统的一点儿常识概要

GPS全球定位系统的一点儿常识概要

所谓GPS 又称全球定位系统(Global Positioning System ,是美国科学家历时20年,耗资200亿美元建成的,具有在海、陆、空进行全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统。

系统是由三个独立的部分组成:[空间部分]\[地面支撑系统]\[用户设备]。

空间部分-在谈到GPS 系统时都会提到“24颗卫星”,其实指的就是GPS 系统的空间部分,但这24颗卫星并非全部都是工作卫星,其中21颗是工作卫星,另外有3颗备用卫星; 地面支撑系统-包括1个主控站、3个注入站和5个监测站;用户设备-就是人们所使用的GPS 接收机,一般由主机、天线和电源组成,用来接收GPS 卫星发射信号,以获得必要的导航和定位信息。

GPS 发展历程GPS 实施计划共分三个阶段:第一阶段为方案论证和初步设计阶段。

从1973年到1979年,共发射了4颗试验卫星。

研制了地面接收机及建立地面跟踪网。

第二阶段为全面研制和试验阶段。

从1979年到1984年,又陆续发射了7颗试验卫星,研制了各种用途接收机。

实验表明,GPS 定位精度远远超过设计标准。

第三阶段为实用组网阶段。

1989年2月4日第一颗GPS 工作卫星发射成功,表明GPS 系统进入工程建设阶段。

1993年底实用的GPS 网即(21+3)GPS 星座已经建成,今后将根据计划更换失效的卫星。

GPS 定位原理GPS 定位的基本原理是根据高速运动的卫星瞬间位置作为已知的起算数据,采用空间距离后方交会的方法,确定待测点的位置。

假设t 时刻在地面待测点上安置GPS 接收机,可以测定GPS 信号到达接收机的时间△t,再加上接收机所接收到的卫星星历等其它数据可以确定以下四个方程式:四个方程式中各个参数意义如下:x 、y 、z 为待测点坐标的空间直角坐标。

xi 、yi 、zi (i=1、2、3、4 分别为卫星1、卫星2、卫星3、卫星4在t 时刻的空间直角坐标,可由卫星导航电文求得。

GPS系统应用基础必学知识点

GPS系统应用基础必学知识点

GPS系统应用基础必学知识点1. GPS的原理:GPS系统由一组在地球上运行的卫星和接收器组成。

卫星传输位置和时间信息,接收器收集卫星信号并计算接收器与卫星之间的距离,进而确定接收器的位置。

2. GPS的基本结构:GPS系统由24颗工作卫星、地球上的控制站和用户接收器组成。

每颗卫星都维持精确的轨道,通过射频信号与控制站保持通信。

3. GPS的工作原理:GPS接收器通过接收来自至少4颗卫星的信号,并计算出与每颗卫星的距离,利用三角测量原理确定接收器的位置。

接收器还通过测量信号的传播时间来确定接收器与卫星之间的距离。

4. GPS的定位精度:GPS的定位精度取决于接收器的技术水平和接收到的卫星数量。

较高级别的GPS接收器通常具有更高的精度,同时接收到的卫星数量也影响精度。

5. GPS的应用:GPS系统广泛应用于航空导航、车辆定位、地理信息系统(GIS)、户外活动、勘测和地图制作等领域。

它还被用于船舶导航、农业、气象预报和科学研究等领域。

6. GPS接收器的选择:在选择GPS接收器时,需要考虑接收器的性能、价格和所需的功能。

接收器可以有不同的定位精度、屏幕大小、电池寿命和导航功能等。

7. GPS错误和修正:GPS定位可能受到信号阻塞、多径效应、大气延迟等因素的影响,导致定位误差。

为了减少这些误差,需要进行误差修正,如差分GPS技术和增强型GPS技术。

8. GPS的未来发展:GPS技术在不断发展,包括提高精度、增加卫星数量、增强导航功能和对农业、交通等领域的应用。

此外,与其他导航系统的整合也是未来的趋势。

GPS定位原理及介绍

GPS定位原理及介绍

GPS定位原理及介绍GPS(Global Positioning System,全球定位系统)是一种利用人造卫星进行导航和定位的技术。

它由多颗卫星和地面控制站组成,可以提供全球范围内的三维定位服务。

GPS的原理是基于三角定位原理。

GPS接收器接收到来自多颗卫星的信号,并测量信号的传播时间来计算距离。

通过同时接收多颗卫星的信号,接收器可以利用三角定位原理计算出自己的位置。

GPS系统主要由三部分组成:卫星系统、地面控制站和用户接收器。

卫星系统是GPS系统的核心部分,由24颗运行在中轨道上的卫星组成。

这些卫星以几乎相同的轨道和速度运行,并在全球范围内分布,以确保至少有四颗卫星同时可见。

地面控制站用于监控卫星的运行状态和轨道参数,并传输相关数据给卫星。

用户接收器是GPS系统的终端,用于接收卫星信号并进行定位计算。

GPS定位的过程包括信号传播延迟补偿、距离计算、定位计算和坐标转换。

首先,接收器需要对接收到的卫星信号进行补偿,以消除信号传播过程中的延迟,得到准确的传播时间。

接下来,通过测量接收到的卫星信号的传播时间,可以计算出接收器与卫星之间的距离。

通过同时测量多颗卫星的距离,可以利用三角定位原理计算出接收器的二维位置。

最后,通过测量接收到的卫星信号的相位差,可以计算出接收器与卫星之间的高度差,从而得到接收器的三维位置。

GPS定位具有精度高、全球覆盖、实时性好等特点,已广泛应用于航空航天、军事、交通、测绘、导航、地质勘探等领域。

在航空航天领域,GPS技术可以用于导航系统、卫星轨道确定、导弹制导、飞行控制等方面,为飞行员提供准确的定位和导航信息。

在军事领域,GPS技术可以用于士兵定位、导弹导航、军舰航行等方面,提升军队的作战能力。

在交通运输领域,GPS技术可以用于车辆导航、交通监控、路况预测等方面,提供准确的导航服务和交通管理信息。

在测绘领域,GPS技术可以用于地图制作、地质勘探、土地测量等方面,提高测绘精度和效率。

什么是GPS定位系统

什么是GPS定位系统

什么是GPS定位系统2篇GPS定位系统是指全球定位系统(Global Positioning System)的简称,它是一种通过定位设备获取地理位置信息的技术。

GPS定位系统利用一系列卫星和地面接收器共同工作,能够准确地确定一个物体或人在地球上的位置。

本文将从系统原理和应用领域两个方面对GPS定位系统进行详细介绍。

GPS定位系统的核心原理是三角定位原理。

系统由一组物理定位卫星和地面接收器组成。

这些卫星绕地球轨道运行并发射无线电信号,地面接收器接收这些信号并计算出地理位置信息。

接收器收到至少3个卫星的信号就可以定位一个物体或人的二维位置(经度和纬度),而4个以上的卫星信号可以提供更精细的三维定位(包括高度信息)。

卫星和接收器之间的距离是通过信号传输速度和时间延迟之间的关系来测量的。

利用这些基本原理,GPS定位系统能够在全球范围内提供高精度的定位服务。

GPS定位系统有广泛的应用领域。

首先,它被广泛应用于交通导航领域。

地面接收器接收到卫星发射的信号后,可以通过地图软件或导航设备来实时显示车辆或行人的位置和导航信息。

这对于驾驶者和行人来说非常方便,可以及时了解自己的位置和行进方向,从而减少迷路的可能性。

其次,GPS定位系统在军事和安全领域也有重要的应用。

军事部门利用GPS系统来定位和追踪军事装备、舰船和飞机等,以实现战术部署和目标定位。

此外,GPS定位系统还广泛应用于气象预报、地质勘探、测绘和渔业等领域,提供了宝贵的地理信息。

总之,GPS定位系统是一种通过卫星和地面接收器共同工作来获取地理位置信息的技术。

通过利用三角定位原理,GPS系统能够提供高精度的定位服务。

它在交通导航、军事安全、气象预报和地质勘探等领域有着广泛的应用。

随着技术的进步和发展,相信GPS定位系统将在更多领域发挥重要作用,为人们的生活和工作带来更多便利与可靠性。

GPS全球卫星定位系统知识

GPS全球卫星定位系统知识

GPS接收机工作原理
当GPS卫星在用户视界升起时接收机能够捕获到按一 定卫星高度截止角所选择的待测卫星并能够跟踪这些卫星 的运行;对所接收到的GPS信号具有变换、放大和处理的 功能以便测量出GPS信号从卫星到接收天线的传播时间解 译出GPS卫星所发送的导航电文实时地计算出测站的三维 位置甚至三维速度和时间
• GPS是20世纪70年代由美国 陆海空三军联合研制的新一代 空间卫星导航定位系统
• 经过20余年的研究实验耗资 300亿美元到1994年3月全球 覆盖率高达98%的24颗GPS卫 星星座己布设完成
GPS的主要目的
为陆、海、空三大领域提供实时、 全天候和全球性的 导航服务并用于情报收集、核爆监测和应急通讯等一些军 事目的是美国独霸全球战略的重要组成
国内GPS民用方面发展 6/6
——挑战与机遇并存
2009年GPS市场来说一直处在一种半沉睡的状态与前两年所出现的井喷 现象擦肩而过低价扰市和盗版地图横行成为阻碍GPS市场正常发展的隐患
2009年包括燃油税改革汽车产业调整和振兴规划、购置税减半、汽车下 乡、汽车报废补贴、汽车以旧换新等一系列鼓励汽车消费利好政策的密集出 台带动上半年汽车销量增长
码和数据码或D码等多种信号分量而其中P码和C/A码统 称为测距码
GPS卫星信号的产生、构成和复制等都涉及到现代数 字通信理论和技术方面的复杂问题
GPS卫星信号的测距码
码的概念
在现代数字通信中广泛使用二进制数0和1及其组合来 表示各种信息表达不同信息的二进制数及其组合称为码一 位二进制数叫一个码元或一比特比特为码和信息量的度量 单位
导航电文包含有关卫星的星历、卫星工作状态、时间 系统、卫星钟运行状态、轨道摄动改正、大气折射改正和 由C/A码捕获P码等导航信息导航电文又称为数据码或D 码

GPSde 基础知识

GPSde 基础知识

1、定义GPS——Global Positioning System定义:GPS是美国研制的新一代卫星导航定位系统,可向全球用户提供连续、实时、高精度的三维位置,三维速度和时间信息。

GPS全球定位系统(Global Positioning System)是美国从本世纪70年代开始研制,历时20年,耗资200亿美元,于1994年全面建成,具有在海、陆、空进行全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统。

GPS能够实现数据采集、故障诊断、跟踪监测、卫星调度、导航电文编辑等功能,用户端使用GPS接收设备实现定位导航功能。

GPS系统全球地面连续覆盖,能保证全球、全天候连续实时定位的需要;可精确、连续提供动态目标的三维位置、三位速度和时间信息,实时定时速度快;采用伪码扩频通信技术,发送的信号具有良好的抗干扰性和保密性。

2、GPS系统的特点全球性连续覆盖,全天候工作定位精度高观测时间短测站间无需通视可提供三维坐标操作简便功能多,用途广3、GPS定位系统的组成GPS定位技术是利用高空中的GPS卫星,向地面发射L波段的载频无线电测距信号,由地面上用户接收机实时地连续接收,并计算出接收机天线所在的位置。

因此,GPS定位系统是由以下三个部分组成:(1)GPS卫星星座(空间部分)(2)地面监控系统(地面控制部分)(3)GPS信号接收机(用户设备部分)。

这三部分有各自独立的功能和作用,对于整个全球定位系统来说,它们都是不可缺少的。

4、GPS卫星星座组成共24颗卫星,其中3颗备用,分布在6个轨道面上。

轨道面相对地球赤道面的倾角为550,各轨道平面升交点赤经相差600,相邻轨道上卫星的升交距角相差300。

轨道平均高度约20200km,运行周期11h58m。

因此,同一测站上每天出现卫星分布图形相同,只是每天提前约4分钟。

每颗卫星每天约有5小时在地平线以上,同时位于地平线以上的卫星数目,随时间地点而异,最少4颗,最多达11颗。

GPS定位基本原理

GPS定位基本原理

GPS定位基本原理GPS(全球定位系统)是一种利用地球上的卫星网络进行定位的技术。

它能够提供高精度的位置信息,并广泛应用于导航、地图、车辆追踪等领域。

本文将介绍GPS定位的基本原理。

一、GPS系统概述GPS系统由一组卫星、地面控制站和接收设备组成。

现代化的GPS 系统通常由24颗工作卫星和3颗备用卫星组成,这些卫星分布在地球低轨道上。

地面控制站负责维护卫星轨道和时间同步,并向卫星发送指令。

二、GPS定位原理GPS定位的基本原理是通过测量卫星与接收设备之间的信号传播时间来计算准确的位置。

GPS接收设备内置有多个接收天线,用于接收来自卫星的导航信号。

1. 三角测量原理GPS定位利用了三角测量原理。

当接收设备接收到至少4颗以上的卫星信号后,就可以通过测量信号传输时间来计算卫星与接收设备之间的距离。

接收设备根据这些距离信息,利用三角测量原理计算出自身的准确位置。

2. 卫星钟同步GPS定位还需要考虑卫星和接收设备之间的时间同步问题。

卫星内置高精度的原子钟用于发送导航信号,并提供时间信息。

接收设备通过测量信号传播的时间差,校正卫星和自身设备之间的时间差,以确保定位的准确性。

3. 误差校正GPS定位还需要考虑各种误差对定位结果的影响,并进行相应的校正。

常见的误差包括大气延迟、钟差误差和多径效应等。

大气延迟是由于卫星信号穿过大气层而引起的延迟;钟差误差是卫星和接收设备内部时钟不完全同步所导致的误差;多径效应则是由于信号在传播过程中被建筑物、地形等物体反射而引起的误差。

通过采用差分定位、精密码和半载波技术等手段,可以对这些误差进行校正,提高定位的准确性。

4. 差分定位技术差分定位是一种通过参考站和接收站之间的距离差异进行差分计算来提高定位精度的技术。

参考站会测量准确的位置,并将数据通过无线电信号传输给接收设备进行差分计算。

差分定位可以有效降低多种误差的影响,提高定位的准确性。

三、GPS定位的应用GPS定位技术已广泛应用于各个领域。

gps定位的基本原理和过程

gps定位的基本原理和过程

gps定位的基本原理和过程GPS(Global Positioning System)定位是一种利用卫星信号进行位置测量的技术。

它基于特定的定位原理和过程来计算出接收器所在的位置。

下面将介绍GPS定位的基本原理和过程。

GPS定位的基本原理如下:1. 卫星发射信号:GPS系统由一组卫星组成,它们以固定的轨道绕地球运行,发射特定的信号。

这些信号包括导航信息和时间信息。

2. 接收器接收卫星信号:GPS接收器接收来自多个卫星的信号。

GPS接收器需要接收到至少4颗卫星的信号才能进行三维定位,其中3颗用于测量接收器与卫星之间的距离,1颗用于帮助接收器校准时间。

3. 信号测距:接收器通过测量接收到的信号与卫星发射信号的时间差,计算出接收器与卫星之间的距离。

接收器需要准确地记录信号经过大气层的时间延迟,并进行校正以消除这个误差。

4. 定位计算:接收器使用多个卫星的距离信息进行三角测量,计算出接收器的三维位置。

这个计算被称为“定位解算”。

GPS定位的过程如下:1. 启动接收器:将GPS接收器打开,它开始搜索并接收来自卫星的信号。

2. 信号接收:接收器接收到卫星发射的信号,包括导航信息和时间信息。

3. 信号解析:接收器对接收到的信号进行解析,提取出导航和时间信息。

4. 信号测距:接收器测量接收到的信号与卫星发射信号的时间差,计算出接收器与卫星之间的距离。

5. 定位计算:接收器使用多个卫星的距离信息进行三角测量,计算出接收器的三维位置。

6. 显示位置信息:接收器将计算出的位置信息显示在屏幕上,或通过其他方式提供给用户使用。

需要注意的是,GPS定位的精度受到多种因素的影响,包括卫星的数量和位置、大气条件、接收器的性能等。

此外,GPS定位还可以结合其他辅助定位技术,如地基站定位或惯性导航系统,以提高定位精度和可靠性。

综上所述,GPS定位基于卫星发射信号和接收器的信号测距,通过多个卫星的距离信息进行三角测量,计算出接收器的三维位置。

GPS基本知识

GPS基本知识

gps概述即全球定位系统(global positioning system)。

简单地说,这是一个由覆盖全球的24颗卫星组成的卫星系统。

这个系统可以保证在任意时刻,地球上任意一点都可以同时观测到4颗卫星,以保证卫星可以采集到该观测点的经纬度和高度,以便实现导航、定位、授时等功能。

这项技术可以用来引导飞机、船舶、车辆以及个人,安全、准确地沿着选定的路线,准时到达目的地。

全球定位系统(gps)是20世纪70年代由美国陆海空三军联合研制的新一代空间卫星导航定位系统。

其主要目的是为陆、海、空三大领域提供实时、全天候和全球性的导航服务,并用于情报收集、核爆监测和应急通讯等一些军事目的,是美国独霸全球战略的重要组成。

经过20余年的研究实验,耗资300亿美元,到1994年3月,全球覆盖率高达98%的24颗gps卫星星座己布设完成。

gps全球卫星定位系统由三部分组成:空间部分———gps星座;地面控制部分———地面监控系统;用户设备部分———gps 信号接收机。

◆gps的前身gps系统的前身为美军研制的一种子午仪卫星定位系统(transit),1958年研制,64年正式投入使用。

该系统用5到6颗卫星组成的星网工作,每天最多绕过地球13次,并且无法给出高度信息,在定位精度方面也不尽如人意。

然而,子午仪系统使得研发部门对卫星定位取得了初步的经验,并验证了由卫星系统进行定位的可行性,为gps系统的研制埋下了铺垫。

由于卫星定位显示出在导航方面的巨大优越性及子午仪系统存在对潜艇和舰船导航方面的巨大缺陷。

美国海陆空三军及民用部门都感到迫切需要一种新的卫星导航系统。

为此,美国海军研究实验室(nrl)提出了名为tinmation的用12到18颗卫星组成10000km高度的全球定位网计划,并于67年、69年和74年各发射了一颗试验卫星,在这些卫星上初步试验了原子钟计时系统,这是gps系统精确定位的基础。

而美国空军则提出了621-b的以每星群4到5颗卫星组成3至4个星群的计划,这些卫星中除1颗采用同步轨道外其余的都使用周期为24h的倾斜轨道该计划以伪随机码(prn)为基础传播卫星测距信号,其强大的功能,当信号密度低于环境噪声的1%时也能将其检测出来。

GPS定位基本原理科普

GPS定位基本原理科普

GPS定位基本原理科普GPS定位技术已经成为我们日常生活中的一个重要部分,无论是导航系统、手机定位还是物流追踪,都离不开这项技术。

那么,GPS定位到底是如何工作的呢?本文将对GPS定位的基本原理进行科普解析。

一、GPS定位的基本原理1.卫星系统GPS全称为全球卫星定位系统(Global Positioning System),是由美国政府开发和维护的一套卫星导航系统。

该系统主要由24颗运行于地球轨道上的卫星组成,这些卫星每天都以大约12000英里(19300公里)的高度绕地球运行。

2.测量距离GPS定位的基本原理是通过测量从接收器到卫星之间的距离来确定接收器的位置。

它通过接收来自至少4颗星的信号,然后计算每颗卫星与接收器之间的距离,最终确定接收器的位置。

3.三角定位法在确定接收器位置时,GPS采用了三角定位法。

三角定位法是利用接收器到卫星的距离构成的三角形,通过测量这些距离来计算接收器的位置。

当接收器接收到至少4颗卫星的信号后,它可以计算出与每颗卫星的距离,然后利用这些距离来确定自身的位置。

二、GPS定位的工作过程GPS定位的工作过程可以分为四个步骤:卫星发射、信号接收、测量距离和计算位置。

1.卫星发射GPS系统的卫星通过地球轨道上的导航卫星发射到太空中。

2.信号接收GPS接收器接收到卫星发射的信号。

这些信号是由卫星发射的无线电波构成的,它们携带有卫星的位置和时间信息。

3.测量距离接收器通过测量每颗卫星发射的无线电波到达接收器的时间差来计算与卫星的距离。

由于无线电波的传播速度可知,所以通过测量时间差可以计算出距离。

4.计算位置接收器接收到至少4颗卫星的信号后,它可以计算与每颗卫星的距离,然后利用三角定位法来确定自身的位置。

三角定位法是通过测量三个点之间的角度和距离来计算出第四个点的位置。

三、GPS定位的应用领域1.导航系统GPS定位技术广泛用于车载导航系统和手机导航应用中,为用户提供准确的位置和路线指引。

GPS定位原理详解

GPS定位原理详解

GPS定位原理详解GPS(全球卫星定位系统)是一种通过卫星系统提供时空位置信息的定位技术。

它利用一组卫星在地球轨道上的分布,通过接收和处理卫星发出的信号,确定接收器的精确位置。

本文将详细解释GPS定位的原理,从信号发射、传播、接收及数据处理等各个方面进行阐述。

一、信号发射GPS系统中的卫星通过精确的跟踪和控制保持位置以及时间的准确性。

每颗卫星都内置了高精度原子钟,用于产生准确的时间信号。

卫星按照预定轨道自行运行,并在空域固定位置发射无线电信号。

二、信号传播GPS信号是通过电磁波在空间中传播的。

当信号从卫星发射后,通过大气层、云层和其他物体的传播阻碍,会发生衰减和多径效应。

然而,经过精确的计算和纠正,接收器可以消除这些因素对定位精度的影响。

三、信号接收接收器是使用者端的设备,它能够接收传输自卫星的信号。

GPS接收器内部包括一个天线,用于接收信号,并将信号送入接收机。

接收机接收到信号后,进行解调和解码,提取出有用的信息,例如卫星的编号、发射时间和导航数据。

四、数据处理接收器将从多颗卫星接收到的信号传送给计算机进行数据处理。

通过测量每颗卫星信号的传播时间和位置,计算机可以计算出接收器的精确位置。

这个过程中需要使用已知坐标的卫星位置进行三角测量,并考虑误差纠正因素,例如大气延迟和卫星钟差等。

五、定位结果在完成数据处理后,GPS接收器会输出精确的位置信息,包括经度、纬度和海拔高度等。

同时,还可以提供速度、航向和时间等其他相关信息。

这些数据可以被应用于导航、地图绘制、天气预报、航空航海、测绘、军事等各个领域。

六、应用领域GPS定位技术在许多领域得到广泛应用。

在交通运输方面,可以用于导航系统、车辆监控和路况预测。

在农业领域,可以用于精准农业管理和土壤检测。

在天文学中,可以用于望远镜的自动定位与跟踪。

同时,GPS还支持紧急救援、地震监测、无人机导航、船只定位等等。

总结:GPS定位原理包括信号发射、传播、接收和数据处理等过程。

什么是GPS定位系统

什么是GPS定位系统

什么是GPS定位系统
GPS定位系统(GPS - Global Positioning System)是由24颗人造卫星和地面站组成的全球无线导航与定位系统。

GPS定位系统是由美国国防部于1973年开始设计、试验,1989年2月4日第一颗GPS卫星发射成功,1993年底建成实用的GPS网即(21+3)GPS星座,并开始投入商业运营。

GPS定位系统包括三大部分:
空间部分---GPS卫星;地面控制部分---地面监控系统;用户设备部分---GPS信号接收机。

(1)地面控制部分,由主控站(负责管理、协调整个地面控制系统的工作)、地面天线(在主控站的控制下,向卫星注入寻电文)、监测站(数据自动收集中心)和通讯辅助系统(数据传输)组成;
(2)空间部分,由24颗卫星组成,分布在6个道平面上;
(3)用户装置部分,主要由GPS接收机和卫星天线组成。

GPS详解

GPS详解

1.什么是全球定位系统(GPS)全球定位系统(Global Positioning System - GPS)是美国从本世纪70年代开始研制,历时20年,耗资200亿美元,于1994年全面建成,具有在海、陆、空进行全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统。

经近10年我国测绘等部门的使用表明,GPS以全天候、高精度、自动化、高效益等显著特点,赢得广大测绘工作者的信赖,并成功地应用于大地测量、工程测量、航空摄影测量、运载工具导航和管制、地壳运动监测、工程变形监测、资源勘察、地球动力学等多种学科,从而给测绘领域带来一场深刻的技术革命。

全球定位系统(Global Positioning System,缩写GPS)是美国第二代卫星导航系统。

是在子午仪卫星导航系统的基础上发展起来的,它采纳了子午仪系统的成功经验。

和子午仪系统一样,全球定位系统由空间部分、地面监控部分和用户接收机三大部分组成。

按目前的方案,全球定位系统的空间部分使用24颗高度约2.02万千米的卫星组成卫星星座。

21+3颗卫星均为近圆形轨道,运行周期约为11小时58分,分布在六个轨道面上(每轨道面四颗),轨道倾角为55度。

卫星的分布使得在全球的任何地方,任何时间都可观测到四颗以上的卫星,并能保持良好定位解算精度的几何图形(DOP)。

这就提供了在时间上连续的全球导航能力。

地面监控部分包括四个监控间、一个上行注入站和一个主控站。

监控站设有GPS用户接收机、原子钟、收集当地气象数据的传感器和进行数据初步处理的计算机。

监控站的主要任务是取得卫星观测数据并将这些数据传送至主控站。

主控站设在范登堡空军基地。

它对地面监控部实行全面控制。

主控站主要任务是收集各监控站对GPS卫星的全部观测数据,利用这些数据计算每颗GPS卫星的轨道和卫星钟改正值。

上行注入站也设在范登堡空军基地。

它的任务主要是在每颗卫星运行至上空时把这类导航数据及主控站的指令注入到卫星。

GPS定位基础知识介绍

GPS定位基础知识介绍

GPS定位基础知识介绍GPS(全球定位系统)是一种由美国建立的全球导航卫星系统,可提供地理位置和时间信息。

本文将介绍GPS的基础知识,包括工作原理、应用领域以及其优缺点。

GPS的工作原理是基于三角测量原理。

地球上的GPS接收器通过接收来自多颗卫星的信号,然后计算信号的传播时间来确定接收器与卫星之间的距离。

通过同时测量多颗卫星的距离,GPS接收器可以确定其自身的位置。

GPS系统由三部分组成:空间部分、控制部分和用户接收器。

空间部分由一组维护和监控卫星组成,它们以几何图形的方式分布在地球轨道上,确保全球覆盖。

控制部分由多个地面站组成,负责监控卫星的状态和轨道。

用户接收器是用于接收和处理来自卫星的信号,计算位置和时间。

GPS在各个领域具有广泛的应用。

在航空和航海中,GPS可以精确地定位飞机和船只,提供准确的导航信息。

在汽车导航中,GPS可以帮助驾驶员确定行车路线,并提供实时交通信息。

在军事领域,GPS被用于军事导航和目标定位。

此外,GPS还被用于地图制作、测量和勘探、气象预测等领域。

然而,GPS也存在一些缺点。

首先,GPS信号在穿过建筑物、树木和其他遮挡物时会受到干扰,导致定位不准确。

其次,由于GPS是由美国建立和控制的,有可能被用于军事目的,因此在一些国家受到限制。

最后,GPS无法在水下和密闭空间中工作,限制了其在一些领域的应用。

为了克服这些问题,目前一些辅助定位技术已经出现,例如差分GPS 和增强GPS。

差分GPS通过与基准站的通信来消除定位误差。

增强GPS则使用一些辅助设备和传感器来提供更精确的位置信息。

总而言之,GPS是一种全球导航卫星系统,可通过卫星信号提供准确的地理位置和时间信息。

它在航空、航海、汽车导航、军事以及地图制作等领域应用广泛。

然而,GPS也存在一些缺点,包括受干扰、受限制和无法在水下工作。

为了提高定位精度,一些辅助技术也被应用。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

GPS定位系统(监控平台)知识普及
为什么我会在标题里面用上括号,在我的理解中,GPS定位系统可以简单的理解为GPS 定位监控平台,因为大家都知道,纯粹的一个GPS定位监控平台肯定是没用的,还要有GPS 定位硬件设备,两者在一起才是一个完整的GPS定位监控平台。

上面其实简单的提到了GPS定位硬件设备和GPS定位监控平台,下面就让我详细的来解释下哈。

GPS定位硬件设备,其实就是一个比较小的GPS卫星接收器,会实时上传数据到GPS 定位硬件设备所依附的平台上。

所以单单一个GPS定位设备是不够的,还需要GPS定位监控平台,下面就来重点说下GPS定位监控平台吧。

其实大家都知道,在现在这个年代,工业品的同质化还是很严重的,产品的质量基本上都是有保障的,但对于品牌商来说,他们的产品质量肯定没得说,不然消费者也不会捧出这么一个品牌出来,这点谷米爱车安的产品说实话,还是可以推荐的。

当然,GPS定位器有自己的特殊性,光有一个设备是没什么用的,还需要GPS定位监控平台的作用,因为想要直观的查看行车轨迹和里程统计等等,还是要依靠平台的,所以平台的作用不容小觑。

这个就推荐看下谷米的“汽车在线”平台吧。

既然上面说到GPS定位监控平台那么重要,那是不是每家都能建好一个正常稳定使用的平台呢?显然不是,这个是除了钱以外,还要有过硬的技术支持,你选一个小平台,弄个虚拟主机,一个域名加一个地图,看上去很便宜,甚至不收平台费,或许等你需要查询位置,行踪的时候,平台不工作了,拥塞了,死机了,或者关门歇业了......你后悔都来不及啊,呵呵。

这点我个人是觉得谷米的汽车在线GPS定位监控平台还是值得大家信赖的,当然这个也需要你去检验的。

综上所述,定位器重要的是要质量稳定,平台稳定,售后好。

质量稳定要求买正规的产品,不能看外形一样就买山寨机,模仿品,贴牌货,这样的产品质量肯定没正规厂家出来的产品好;平台稳定,就是要选稳定的,老牌的GPS定位监控平台。

相关文档
最新文档