GPS名词解释
GPS名词解释

天球以地球质心M为中心,已r任意长为半径的一个假想的球体2 .(3分)同步观测两台或两台以上接收机同时对同一组卫星进行观测。
3 .(3分)截止高度角在gps测量中,为了屏蔽遮挡物及多路径效应的影响而设置的蔽遮高度角,低于此角视空域的卫星不予跟踪。
4 .(3分)异步观测环在构成多边形环路的基线向量中,只要存在非同步观测基线向量,就构成异步观测环5 .(3分)春风点当太阳在黄道上从天球南半球向天球北半球运行时,黄道与天球赤道的交点6 .(3分)观测时段即测站上连续接受卫星信号的观测时间段7 .(3分)预报星历是通过卫星发射的含有轨道信息的导航电文传递给用户的,而用户利用接收机接受到的信号,并通过解码便可获得所需要的卫星星历。
8 .(3分)整周未知数整周未知数又称整周模糊度,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模糊度。
9 .(3分)绝对定位以地球质心为参考点,确定接收机天线在WGS-84坐标系下的绝对位置。
10 .(3分)异步环异步环是在用全球定位系统(GPS)进行测量中,由数条GPS独立边构成的闭合多边形。
在GPS网中,必须保证有足够数量的异步环,才能确保观测成果的可靠性和有效地发现观测值中存在的粗差。
11 .(3分)采样间隔间隔即为周期,采样周期越短,数字量化越精确,也就是精度高,同时数据量也越大。
采样间隔用在A/D转换、数据采样中。
12 .(3分)精密星历是根据地面跟踪站所获得的精密观测资料计算而得到的星历,其精度是一种不包含外推误差的实测星历,可为用户提供观测时刻的卫星精密星历。
13 .(3分)卫星星历是描述卫星运动轨道的信息,即是一组对应于某一时刻的卫星轨道根数及其变率。
14 .(3分)观测时段即测站上连续接受卫星信号的观测时间段15 .(3分)多路径效应GPS接收机所收到GPS信号经由建筑物、水面或其它反射物表面反射抵达接收机天线的干扰信号。
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。
名词解释gps

名词解释gps
嘿,你知道 GPS 吗?这玩意儿可太重要啦!GPS 啊,就像是我们
生活中的超级导航员!比如说吧,你要去一个陌生的地方,要是没有GPS,那可就像无头苍蝇一样乱撞啦!但有了 GPS 呢,它就能精准地
告诉你往哪儿走,就好像有个贴心的朋友在给你带路一样。
GPS 就是全球定位系统的简称啦。
它能通过卫星来确定你的位置,
不管你在世界的哪个角落,它都能找到你。
这可真神奇啊!想象一下,你在荒郊野外迷了路,这时候 GPS 就像一盏明灯,照亮你回家的路,
多棒啊!
咱再打个比方,GPS 就如同在茫茫大海中为船只指引方向的灯塔。
没有它,那些船只可能就会迷失方向,遭遇危险。
在现代社会,GPS
可不仅仅是给我们导航哦,它在好多领域都发挥着巨大的作用呢!物
流行业靠它来追踪货物的位置,保证货物能准确无误地到达目的地。
还有那些搞测绘的,没有 GPS 他们可怎么精准地绘制地图呀!
我记得有一次,我和朋友们一起出去玩,开着车。
结果半路上我们
迷路了,大家都有点慌。
这时候,我赶紧打开手机上的GPS 导航,嘿,它马上就给我们规划好了路线,带着我们顺利到达了目的地。
你说,
要是没有 GPS,我们得多折腾啊!
GPS 真的是给我们的生活带来了太多的便利和安全保障。
它就像是
我们的秘密武器,随时随地为我们服务。
所以啊,我们可得好好感谢
发明 GPS 的那些人,让我们的生活变得这么轻松和便捷。
总之,GPS 就是那个能让我们在这个大大的世界里不迷路的神奇宝贝!。
GPS名词解释
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GPS名词解释(定位星座)在用GPS卫星进行导航定位时,为了求得测站的三维位置,必须观测4颗GPS卫星,称之为定位星座。
(卫星定位常用的坐标系)空间直角坐标系及其相应的大地坐标系(卫星星历)就是一组对应于某一时刻的轨道参数及其变率。
包括广播星历和后处理星历(gps定位的实质)利用三颗以上卫星的一直空间位置和其到用户接收机的位置通过后方交会得到用户接收机位置的三维坐标(岁差)地球的形体接近于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,从而使春分点在赤道上产生缓慢的西移,这种现象在天文学中称为岁差。
(章动)在太阳和其它行星引力的影响下,月球的运行轨道以及月地之间的距离都是不断变化的,那么在日月引力等因素的影响下,瞬时北天极将绕瞬时平北天极产生旋转,大致成椭圆形轨迹,其长半径约为9.2",周期约为18.6年。
这种现象称为章动。
(协议天球坐标系)为了建立一个与惯性坐标系相接近的坐标系,人们通常选择某一时刻t0作为标准历元(epoch),并将此时刻地球瞬时自转轴(指向北极)和地心至瞬时春分点的方向,经该时刻的岁差和章动改正后,分别作为Z轴和X轴的指向。
由此所构成的空固坐标系,称为所取标推历元t0的平天球坐标系或协议天球坐标系,也称协议惯性坐标系(整周未知数)因为载波信号是一种周期性的正弦信号,而相位测量只能测得其不足一个波长的不分,因此存在着整周数不确定的问题(周跳)在gps跟踪卫星过程中卫星信号被障碍物遮挡而暂时中断或受无线电干扰造成失锁,计数器无法正常计数,当信号重新被跟踪后,整周计数就不确定可是不到一个整周的相位观测值仍是正确的。
(单点定位)又叫绝对定位,即利用gps卫星和接收机之间的距离观测值直接确定用户接收机在wgs84坐标系的坐标(相对定位)用至少二台gps接收机同步观测相同的卫星,确定接收机天线之间的相对位置(精度因子)权系数阵对角线上的元素定义为精度因子。
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。
移动定位名词解释

移动定位名词解释
移动定位是指通过技术手段确定或追踪移动对象的位置和轨迹的过程,通常使用全球定位系统(GPS)、基站定位、蓝牙定位、Wi-Fi定位、惯性导航等技术来实现。
其中最常用的是全球定位系统(GPS),它是一种利用卫星信号定位的技术。
通过GPS接收器接收卫星发来的信号,计算出接收器所处的地理位置,并将其显示在地图上。
GPS定位可用于车辆追踪、导航、物流管理、地理信息系统等领域。
基站定位是通过手机信号与基站之间的信号强度和时延等参数,计算出手机所处位置的方法。
手机与多个基站通信,基站之间的距离和信号传输时间差可以推算出手机的位置,并提供给用户或服务提供商。
蓝牙定位是基于蓝牙技术的定位方法。
通过检测接收器与蓝牙设备之间的信号强度和距离,推断出接收器的位置。
Wi-Fi定位是通过检测接收器与Wi-Fi网络之间的信号强度和距离来确定位置。
根据接收设备与周围可识别的Wi-Fi路由器或热点之间的关系,通过三角定位等算法计算出大致位置。
惯性导航是根据接收器自身的加速度和角速度传感器测量到的物体运动信息,通过积分等数学算法来推测位置与轨迹。
移动定位技术在实际应用中广泛用于车辆追踪、物流管理、智能导航、位置服务、安全监控等领域,为人们提供了更方便、高效、准确的定
位和追踪功能。
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。
gps名词解释

名词解释:1.天球坐标系:天球坐标系的坐标原点为地心O,X轴指向春分点,Z轴指向北天极,Y轴垂直于XOZ平面,并构成右手坐标系。
2.地球坐标系:地球坐标系的坐标原点为地心O,X轴指向地球赤道面与格林威治子午面交线的方向,Z轴为地球自转轴,Y轴垂直XOZ轴,并构成右手坐标系。
3.瞬时天球坐标系:原点位于地球质心,z轴指向瞬时地球自转方向(真天极),x轴指向瞬时春分点(真春分点),y轴按构成右手坐标系取向。
4. 瞬时地球坐标系:原点位于地球质心,z轴指向瞬时地球自转轴方向,x轴指向瞬时赤道面和包含瞬时地球自转轴与平均天文台赤道参考点的子午面之交点,y轴构成右手坐标系取向。
5.章动:在日月引力等因素的影响下,月球绕地球的运动轨道以及月球与地球之间的距离都在不断变化,将这时的北天极称为瞬时北天极。
瞬时北天极绕平北天极沿椭圆轨迹进行旋转,这种现象称为章动。
6.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地移动,春分点在黄道上随之缓慢移动的现象。
7.地极移动(极移):地球瞬时自转轴在地球上随时间变化而改变。
8.WGS84坐标系:原点位于地球质心,Z轴:指向BIH1984.0定义的协议地球极(CTP)方向,X轴:指向BIH1984.0的零子午面和CTP 赤道的交点;Y轴:与Z,X轴构成右手坐标系;9.历元:各种天球坐标系和地球坐标系无不归属于某一确定的时刻(瞬间),天文学中常称历元。
10.恒星时系统:以春分点为参考点,由春分点的周日视运动所定义的时间系统。
11.平太阳时系统:以平太阳为参考点,由平太阳的周日视运动所定义的时间系统。
12.世界时UT:以平子夜为零时起算的格林尼治平太阳时。
与平太阳时的尺度相同,但起算点不同。
13.原子时系统:秒长即铯原子基态的两个超精细能级间跃迁辐射振荡9192631170周所持续的时间。
14协调世界时:采用原子时秒长,用跳秒(闰秒)的方法使协调时与世界时的时刻相接近,其差不超过1秒。
全球定位系统名词解释

全球定位系统名词解释1. GPS:GPS是全球定位系统的缩写,是一种基于卫星的导航系统,可以在地球上的任何地方精确测定位置、速度和时间。
2. 卫星:卫星是人造的天体,用于传输信号或者执行任务。
在GPS中,卫星用于发射信号并接收来自接收器的信号。
3. 接收器:接收器是一种设备,用于接收来自GPS卫星的信号,并计算出自己所在的位置、速度和时间。
4. 三角测量法:三角测量法是一种测量方法,通过测量三角形的边长和角度来确定一个点的位置。
在GPS中,接收器通过同时接收多个卫星发射的信号,并计算它们之间的距离来确定自己所在位置。
5. 地球椭球体:地球椭球体指地球表面上最适合描述其形状和大小的椭圆形曲面。
GPS使用地球椭球体作为参考模型来计算位置。
6. 精度:精度指GPS定位结果与实际位置之间的差距。
精度越高,定位结果越准确。
7. 单点定位:单点定位是指只使用一个接收器进行定位。
这种方法有时会受到信号干扰和多径效应的影响,导致定位精度降低。
8. 差分定位:差分定位是一种使用两个或多个接收器进行定位的方法。
通过比较不同接收器之间的信号差异来消除信号干扰和多径效应,从而提高定位精度。
9. 多路径效应:多路径效应是指GPS信号在传输过程中被地面、建筑物、树木等障碍物反射或折射,导致接收器接收到多个信号,并产生误差。
10. 时钟漂移:时钟漂移是指GPS卫星和接收器中的时钟存在微小的时间误差,这种误差会导致定位结果的偏差。
为了消除时钟漂移带来的影响,GPS系统会使用时间同步技术来保持卫星和接收器之间的时间一致性。
GPS名词解释简答答案

、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: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&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 ( $ )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、 P DOP 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:加上改正数工八一「心 "二二」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。
物联网GPS名词解释

物联网GPS名词解释
GPS是英文Global Positioning System(全球定位系统)的简称,而其中文简称为“球位系”。
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,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。
在机械领域GPS则有另外一种含义:产品几何技术规范(Geometrical Product Specifications)-简称GPS。
另外一种解释为G/s(GB per s)。
名词解释gps的绝对定位

名词解释gps的绝对定位GPS(全球定位系统)是一种通过卫星导航技术实现的全球绝对定位系统。
它通过一组卫星和接收器的相互配合,可以精确测定地球上任何一个点的经度、纬度以及海拔高度。
首先,GPS的定位原理主要基于信号传播和时间测量。
目前,GPS系统由24颗工作卫星和几颗备用卫星组成,它们绕在地球轨道上的高度约为20000公里。
这些卫星以高度相对固定的轨道周围旋转,它们通过广播信号将其位置和时间的数据传输到地面上的GPS接收器。
当我们使用GPS设备时,接收器会同时接收到多颗卫星发出的信号,并利用这些信号计算接收器与卫星之间的距离。
由于这些卫星的位置是已知的,接收器可以通过测量信号传播的时间差来计算距离。
通过至少三颗卫星的信号,接收器可以确定自身相对于这些卫星的位置。
当接收器能接收到更多卫星的信号时,定位的精度会更高。
在计算过程中,GPS系统需要精准地确定信号传播的时间。
为了达到这一目的,GPS接收器内置了精准的原子钟。
通过比较接收器内部的时钟与卫星信号中的时间标记,接收器可以计算出信号传播的时间。
此外,GPS系统也采用了纠正误差的技术,例如对大气层和其他影响信号传播的因素进行修正,以提高定位的准确性。
GPS的绝对定位功能应用广泛,尤其在航海、航空、交通运输、地质勘探等领域中扮演重要角色。
航海中的GPS可帮助船只确定准确的位置,从而保证安全导航。
在航空业中,飞机可以借助GPS定位确定飞行航线和目的地。
交通运输方面,GPS也被应用于车辆跟踪和物流管理。
GPS还可以用于地质勘探,帮助科学家们精确测量地壳运动和地震活动。
除此之外,GPS还深入到了我们日常生活中的各个方面。
智能手机和车载导航系统已经广泛集成了GPS技术,使我们能够方便地找到目的地。
徒步旅行者可以利用GPS设备确定所在位置,避免迷路。
此外,GPS还被用于运动追踪、户外探险以及地理信息系统(GIS)等领域。
然而,尽管GPS在定位方面非常强大和准确,但它也存在一些限制。
全球卫星导航系统名词解释
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全球卫星导航系统名词解释
全球卫星导航系统(GPS)是一种由美国政府开发的卫星导航系统,旨在为全
球各地的用户提供免费、可靠和精确的定位、导航和授时服务。
GPS系统包括三个主要组成部分:GPS卫星、GPS接收器以及GPS算法。
GPS卫星是GPS系统的重要组成部分,由72颗卫星组成,分布在轨道上,每个卫星都与GPS接收器放置在不同的轨道上。
卫星发送的定位和导航信息通过无线电波传输到地球表面,使得GPS接收器可以实时获取卫星信息并计算出位置、速度和时间等参数。
GPS接收器是使用GPS技术进行定位和导航的设备,通常放置在手表、汽车、飞机、船只等各种设备中。
接收器通过接收GPS卫星发送的无线电信号来获取卫星信息,然后使用内置的算法来计算设备的位置、速度和时间等参数。
GPS算法是GPS系统的核心部分,用于计算设备的位置、速度和时间等信息。
算法基于误差平方和(ESA)算法,通过测量接收器与GPS卫星之间的误差来估计
设备的位置和速度。
此外,GPS算法还考虑了其他因素,如时间同步、抗干扰性和可靠性,以确保GPS服务的准确性和可用性。
全球卫星导航系统已经成为全球最主要的导航技术之一,被广泛应用于军事、民用各个领域。
随着GPS技术的不断发展和完善,GPS服务在未来还将继续扩大
和改进,为人类提供更好的导航和定位服务。
gps的名词解释
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gps的名词解释GPS,全球定位系统(Global Positioning System)的缩写。
是一种基于卫星导航技术的定位系统,通过全球范围内的一组卫星,能够提供地理位置和时间信号。
GPS系统主要由卫星组成,支持接收机和控制段等多个组件。
GPS系统的工作原理是利用空间中的24颗运行着的GPS卫星,通过向地球上的接收机发送无线电信号,接收机接收到至少4颗卫星的信号后,根据信号的时间差来计算出它和卫星之间的距离,通过多边定位法原理计算出接收机的位置。
同时,GPS系统还能提供精确的时间信号,使接收机可以获得准确的时间。
GPS系统有许多实际应用,包括导航、定位、测量等各个领域。
在导航上,人们可以使用GPS定位自己的位置,并获得导航路线和方向指示;在军事领域,GPS系统被广泛应用于军事导航、轨迹追踪和火力控制等方面;在航空航天领域,GPS系统被用于航空器的导航、自动降落等;在地质勘测和土壤测量中,GPS系统也可以提供准确的测量数据等。
此外,GPS系统还在海洋、农业、气象、交通管理等领域有着广泛的应用。
GPS系统的优点在于其全球范围、高精度、即时性和可靠性。
由于卫星不受地理位置限制,因此无论在全球哪个地方,只要能接收到卫星信号,就可以进行定位和导航。
GPS系统的精度相对较高,一般能够提供米级甚至厘米级的精度。
同时,GPS系统具有实时性,即信息传输和接收几乎是瞬间完成的。
此外,GPS系统稳定可靠,可以适应各种环境和恶劣天气条件。
然而,GPS系统也存在一些不足之处。
由于信号传播的原理和限制,GPS在封闭环境、深海、深山等地形复杂的地方,接收信号可能会受到一定影响,导致定位不准确或无法定位。
此外,GPS系统也会受到人为干扰,如信号屏蔽、恶意干扰等。
此外,GPS系统也存在一定的安全性问题,如被黑客攻击、伪装等。
总的来说,GPS系统是一项重要的技术,用于提供定位、导航和时间信号。
它技术先进,广泛应用于各个领域,对于人们的出行、工作和生活有着重要的意义。
GPS名词解释简答答案
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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: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。
19、Ratio值: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。
全球卫星定位系统名词解释
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全球卫星定位系统名词解释全球卫星定位系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)是一种通过卫星来确定地理位置和导航的技术。
它通过使用一组卫星以及地面接收器来提供高精度的地理定位服务。
全球卫星定位系统通常包括全球定位系统(GPS)、格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)、北斗卫星导航系统(BeiDou)和欧洲伽利略卫星导航系统(Galileo)四个主要系统。
GPS(全球定位系统)是目前世界上最广泛使用的全球卫星定位系统。
它由美国国防部开发,由一组24颗人造卫星组成。
GPS系统通过卫星发射的无线信号进行测距,接收器通过接收来自多个卫星的信号来确定自身的位置。
GPS可以提供高精度的地理定位信息,一般在在户外环境下的日常导航和定位使用。
GLONASS(格洛纳斯卫星导航系统)是由俄罗斯开发的全球卫星定位系统。
它由一组24颗卫星组成,其中21颗是工作卫星,其余的几颗是备份卫星。
GLONASS系统与GPS类似,通过接收来自多个卫星发射的信号来确定地理位置。
GLONASS系统在俄罗斯及其周边国家得到了广泛的应用。
北斗卫星导航系统是由中国自主开发的全球卫星定位系统。
它由一组35颗卫星组成,包括5颗地球同步轨道卫星和30颗倾斜轨道卫星。
北斗系统在全球范围内提供导航、定位和时间服务。
北斗系统的导航性能逐步提高,已经广泛应用于交通运输、精准农业、海洋监测等领域。
欧洲伽利略卫星导航系统是由欧洲空间局和欧盟共同开发的全球卫星定位系统。
它由一组30颗卫星组成(之后计划将增加到54颗)。
伽利略系统是一种全球性的民用卫星导航系统,旨在提供高精度的定位和导航服务。
伽利略系统不仅可以提供与其他卫星导航系统相似的定位精度,还具备更高的灵活性和可靠性。
在全球卫星定位系统中,卫星向地面传输的信号被地面接收器接收后进行处理,从而确定位置和导航。
卫星信号的传播速度非常快,地面接收器可以通过测量信号传播的时间来计算出位置。
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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
自相关函数:将随机噪声码序列U(t)平移k个单元,获得具有相同结构的心的码序列U`(t)比较两个码系列假定他们的对应码元中,码值(0或1)相同的码元个数为Su,而码值相异的码元个数为Du那么两者之差Su-Du与两者之和Su+Du的比值,定义为随机噪声码序列的自相关函数
信号调制:将低频信号家在到高频的载波上的过程。这时原低频信号称为调制,加载信号后的载波叫已调波。。实现码信号与载波信号的调制是通过码状态与载波相乘实现的。
开普勒三大定律:1.卫星在通过地球质心的平面内运动,其向径扫过的面积与所经历的时间成正比,2.卫星运动的轨道为一椭圆,地球位于此椭圆的一个焦点上;3.卫星运动周期之平方与轨道椭圆长半径之立方的比值为一常数 。
六参数:1.轨道平面参数:i为轨道平面倾角,Ω为升交点赤经;
2.轨道椭圆形状参数:a为轨道椭圆长半径,e为轨道椭圆离心率;
GPS动态定位:GPS动态测量是利用GPS卫星定位系统实时测量物体的连续运动状态参数。如果所求的状态参数仅仅是三位坐标参数,就称为GPS动态定位
导航:如果所求状态参数不仅包括三维坐标参数,还包括物体的三维速度,以及时间和方位等参数,这样动态测量称为导航
差分动态定位(动态相对定位):用两台GPS接收机,将一台接收机安设在基准站上固定不动,另一台接收机安置在运动的载体上,两台接收机同步观测相同的卫星,通过在观测值之间求差,以消除具有相关性的误差,提高定位精度。而运动点位置是通过确定该点相对基准站的相对位置实现的。
儒略日:由公园前4713年儒略历1月1日格林威治沿平政务起算的连续天数。
时圈:通过天轴的平面和天球表面相交的半个大圆
WGS-84世界大地坐标系:原点是地球质心M,Z轴指向BIH1984.0时元定义的协议地极,X轴指向BIH1984.0时元定义的零子午面与CTP相应的赤道交点,Y轴垂直于XMZ平面,且与Z、X轴构成右手系,采用的是地球椭球
GPS:是全球定位系统(global positioning system)的英文缩写,是随着现代科学技术发展起来而建立的新一代精密卫星导航定位系统。GPS卫星定位测量是利用GPS系统解决大地测量问题的一项空间技术。
天球:天球是指以地球质心为中心,半径为无穷大的理想球体。
赤经:从过春分点的天球子午线沿天球迟到向东到达某点的天球子午线,这两条子午线构成的子午面的二面角为赤经
重复基线:两个或多个时段对同一条基线的观测结果。
同步图形闭合差:在同步图形中形成的坐标闭合差条件(它可以反映野外观测质量和条件的好坏)
异步图形闭合差:由异步图形形成的坐标闭合差条件。
重复基线坐标闭合差:当某条基线被两个或多个时段观测时,就构成了所谓重复基线坐标闭合差条件。(异步图形闭合条件和重复基线坐标闭合条件是衡量精度、检验粗差和系统差的重要指标)
WAAS:利用地球同步卫星,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
同步环:同步观测时各GPS点间的基线向量首尾相接组成的闭合图形
同步观测:两台以及两台以上的GPS接收机在相同的时间段内同时连续跟踪相同的卫星组。
异步环:由不同时段的基线向量首尾相接组成的闭合图形
信号解调:从接收到的已调波中分离出测距码信号,导航电文以及纯净的载波信号。方法有码相关解调技术和平方解调技术。
SA技术:为了限制SPA用户的定时定位精度,美国政府对GPS工作卫星信号的技术,包括:对信号基准频率的Sห้องสมุดไป่ตู้术,对导航电文,对P码译码技术
卫星星历:是一系列描述卫星运动及其轨道的参数。
赤纬:从天球迟到沿天球时,圈至天体的角度,成为天体的赤纬。以天球迟到为赤纬0°,向北为正,向南为负
黄道:地球绕太阳公转时的轨道平面和天球表面相交的大圆,即当太阳公转时,地球上的观测者看到的太阳在天球面上作是运动的轨迹。黄道平面与天球赤道面的夹角叫黄赤夹角约为23.5度。
黄极:过天球中心且垂直于黄道平面的直线和天球表面的交点,有南(Ks)北(Kn)极之分
瞬时极(真)天球坐标系原点为地球质心M,Z轴指向瞬时(真)北天极Pn;X轴指向真春分点R,Y轴垂直于XMZ平面,且与X轴和Z轴构成右手系
码:表示信息的二进制数及其结合
码元(比特):每一位二进制数成为一个码元或者一个比特,比特的意思就是二进制数,它是码的度量单位,也是信息量的度量单位
数码率:系统在单位时间内传送的数据量
春分点:春分点是指太阳有南半球向北半天球运动史,所经过的天球黄道与天球赤道的交点
岁差:平北天极以北黄极为中心,以黄赤交角ε为半径的一种顺时针圆周运动。
章动:真北天极绕平北天极所做的顺时针椭圆运动
极移:地球自转轴受到地球内部质量部均匀影像而在地球内部运动导致地极在地球表面上的位置随时间而变化,这种现象称为地极移动