伽利略系统的应用规划
伽利略相对性原理的应用
伽利略相对性原理的应用1. 伽利略相对性原理简介伽利略相对性原理是由意大利天文学家、物理学家伽利略·伽利莱在16世纪提出的。
该原理表明,在惯性参考系中,物体的运动状态与观察者的运动状态无关。
2. 伽利略相对性原理的核心概念伽利略相对性原理包含以下两个核心概念:2.1 惯性参考系惯性参考系是指一个相对于外界没有受到任何力影响的参考系。
在惯性参考系中,物体的运动状态是相对于该参考系的。
2.2 运动状态与观察者无关伽利略相对性原理表明,物体的运动状态不受观察者的运动状态影响。
无论观察者是静止的还是运动中,物体的运动状态都保持不变。
3. 伽利略相对性原理在日常生活中的应用伽利略相对性原理在日常生活中有许多应用。
以下是一些常见的应用案例:3.1 状态观测根据伽利略相对性原理,物体的状态不受观察者的运动状态影响。
因此,人们可以在运动状态下进行各种观测,如测量距离、观察物体的位置等。
3.2 运动平台设计伽利略相对性原理使得人们能够在运动平台上进行各种实验和观察。
例如,在船上进行物体自由落体实验,即使船在运动中,结果仍然符合重力加速度的规律。
3.3 车速测量由于伽利略相对性原理的存在,在日常生活中,我们可以使用雷达测速仪等设备来测量车辆的速度。
无论测速仪本身是静止的还是运动中的,它都能够准确测量车辆的速度。
3.4 摄影与相机设计在摄影中,一个显著的应用是相机的自动对焦功能。
无论摄影师是静止的还是在运动中,相机都能够实时调整焦距,确保被摄物体的清晰度。
4. 伽利略相对性原理在科学研究中的应用伽利略相对性原理不仅在日常生活中有着广泛的应用,而且在科学研究中也起到重要的作用。
以下是一些科学研究中常见的应用案例:4.1 天体观测天文学家在观测星体运动时,使用伽利略相对性原理可以消除观测者本身的运动对结果的影响。
这样,他们可以准确测量天体的距离、速度等参数。
4.2 物理实验在物理实验中,伽利略相对性原理的应用非常广泛。
欧洲伽利略卫星导航系统将兼顾国防与民用
欧洲伽利略卫星导航系统将兼顾国防与民用 2011年09月13日23:51 国际在线微博国际在线报道(记者刘华桢、金力):欧洲议会13日通过一项计划,批准了欧盟伽利略卫星导航系统的运作细节。
根据这项计划,伽利略卫星导航系统将兼顾国防与民用目的。
根据欧洲议会批准的这个计划,将从2014年启用的伽利略卫星导航系统在为民用车辆与船舶提供卫星导航信号的同时,也将为欧盟国家的警察与军队提供卫星导航信号,并为重点基础设施、交通系统、紧急搜救等提供服务。
因此,伽利略卫星导航系统必须提供高精准和高可靠性的信号。
这一计划还确定了开发与此相关的导航设备、软件及服务商的条件。
欧盟于1999年首次公布伽利略卫星导航系统计划,其目的是摆脱欧洲对美国全球定位系统的依赖,打破其垄断。
该项目总共将发射32颗卫星,总投入达34亿欧元。
因各成员国存在分歧,计划已几经推迟。
欧洲伽利略导航系统首批两枚卫星10月将发射论坛出处:西陆中国军事作者:广东兄弟时间:2011-05-25 08:14:52 新华网布鲁塞尔5月23日电(记者王寰鹰) 欧盟委员会官员23日宣布,欧洲伽利略全球卫星导航系统(简称伽利略计划)的首批两枚正式卫星预计将于今年10月20日从设在法属圭亚那的库鲁航天中心发射升空。
欧盟委员会负责工业事务的委员塔亚尼当天对媒体正式宣布了这一消息。
他说,这两颗卫星将分别以一个比利时儿童和一个保加利亚儿童的名字命名。
另据欧洲航天局局长让-雅克·多尔丹介绍,发射日期是在伽利略计划所有参与方在本月举行的一次会议上确定的。
他说,这两颗卫星将由首次在库鲁航天中心发射的俄罗斯“联盟”号运载火箭携带升空。
伽利略计划对于欧盟具有重要意义,它不仅能使人们的生活更加方便,还将为欧盟的工业和商业带来可观的经济效益。
伽利略计划共包括30颗卫星。
欧洲“伽利略计划”:面临资金及多次延期压力(1)2010-12-27 11:42:12 李山科技日报【大中小】德国联邦经济技术部部长布吕德勒(左1)在听取有关德国研制的伽利略导航卫星的汇报。
伽利略计划欧洲伽利略系统是欧洲计划建设的新一代民用全球卫星...
伽利略计划
欧洲伽利略系统是欧洲计划建设的新一代民用全球卫星导航系统,按照规划伽利略计划将耗资约27亿美元,系统由30颗卫星组成,其中27颗卫星为工作卫星,3颗为候补卫星,卫星高度为24126公里,位于3个倾角为56度的轨道平面内,该系统除了30颗中高度圆轨道卫星外,还有2个地面控制中心。
2003年10月,在第六次中欧领导人峰会上,科技部代表中国政府与欧洲共同体签署了“中华人民共和国和欧洲共同体及其成员国关于民用全球卫星导航系统(伽利略计划)合作协定”,确定了在权利、义务和贡献平衡的基础上中方参加伽利略计划研发、建设和运营阶段的原则,中方投入7000万欧元参与伽利略系统研发阶段,双方共同确定了13个合作项目,涉及伽利略系统空间段、地面段及应用等诸多方面,对全球卫星导航系统民用产业发展和巩固中欧战略合作伙伴关系发挥了积极促进作用。
伽利略计划
欧洲伽利略系统是欧洲计划建设的新一代民用全球卫星导航系统,按照规划伽利略计划将耗资约27亿美元,系统由30颗卫星组成,其中27颗卫星为工作卫星,3颗为候补卫星,卫星高度为24126公里,位于3个倾角为56度的轨道平面内,该系统除了30颗中高度圆轨道卫星外,还有2个地面控制中心。
1、基本介绍:
4、国际合作
伽利略是个全球性的系统,只有走国际合作的道路,才能达到其利益的最大化,这也是系统计划的基础。这种国际合作能强化系统和产业的know-how(经验)与实力,最大限度地降低技术和政治风险。自然的合作者当然是现有GPS和GLONASS的两个国家,美国与俄罗斯。由于要实现与GPS的兼容和互动,欧洲己就一系列技术问题跟美国磋商。对于俄罗斯在开发与运作GLONASS上的经验,欧洲也十分重视。此外,伽利略还要和现有的卫星导航系统进行技术协调,国际合作对于地面设备的开发和建设均十分重要,更重要的是广泛的应用和市场拓展,都需要良好的国际合作环境氛围。已有若干非欧洲国家涉足伽利略系统的定义、研究和产业发展的合作。除了与美俄展开实质性的合作谈判外,欧洲与中国经过近两年的准备,已于2003年5月16日正式开始中欧伽利略计划合作谈判。
按照计划,第一颗用于测试的卫星在哈萨克斯坦的拜科努尔基地发射升空,2006年“伽利略”系统即可进行正式部署,2008年整个系统完工,正式为客户提供商业服务。
3、主要服务
虽然提供的信息仍还是位置、速度和时间,但是伽利略提供的服务种类远比GPS多,GPS仅有标准定位服务(SPS)和精确定位服务(PPS)两种,而Galileo则提供五种服务,这就是:公开服务(OS),与GPS的SPS相类似,免费提供;生命安全服务(SoLS);商业服务(CS);公共特许服务(PRS);以及搜救(SAR)服务。以上所述的前四种是伽利略的核心服务,最后一种则是支持SARSAT的服务。伽利略服务不仅种类多,而且独具特色,它能提供完好性广播;服务的保证;民用控制;局域增强。
欧洲伽利略卫星导航计划的应用及效益分析
欧洲伽利略卫星导航计划的应用及效益分析一、市场卫星导航市场无论是从规模还是业务类型来说都非常巨大。
据有关机构估计,在2005~2025年这20年间,欧洲卫星导航用户设备市场规模可望达到880亿欧元,业务市场可达1120亿欧元,由伽利略计划带来的欧洲卫星导航设备出口市场估计约有700亿欧元。
因此,欧洲工业界可从卫星导航领域获得的市场规模共约2700亿欧元。
在未来数十年内市场仍会有显著的持续增长,从而使欧洲工业界能在最富活力的高技术市场之一参与国际竞争,进行成功的运作。
近几年来,在导航领域产生了许多新的市场增长点。
卫星导航市场的重点,已从民用航空和海事业务这样的传统应用领域转向公路交通应用。
超过77%的市场份额集中在公路交通部分,民航应用估计大约只占1%,海事及铁路应用还不到1%,但由伽利略计划提供的业务将增加三者的份额。
二、应用领域1.公路应用欧洲现在的交通状况正面临这样一个两难问题:汽车数量持续增长,移动性要求增加,但资源有限,不能相应地调整地面基础设施。
因此,建立一个基于卫星导航定位服务和基于补充性数据通信基础上的协调一致的交通管理系统成为解决这一问题的有效办法。
在基于卫星导航的交通管理系统内,用户的车载导航系统接收最新的交通及天气情况信息,结合自有的数据库、已知目的地和个人爱好选择最佳的行车路线和速度。
在卫星导航支持下的交通管制系统可以限制车辆进入某些特殊区域。
通过通行证或是付费方式获得进入许可则要取决于用户身份、车辆类型和时间等因素。
这是减少低效的城市交通和促进公交运输的最为有效的方法之一。
在公共汽车及私人车辆管理中,车队调度员可以调度通行中的车辆,调整车辆运行的频率并能以一种动态方式制订车辆运营计划。
紧急情况呼叫系统可在交通事故发生时向中心发送由伽利略系统确定的车辆的绝对位置信息。
将来卫星导航设备将成为几乎每辆汽车的标准配置。
2.民航卫星导航与适当的通信系统相结合,可以通过简化导航程序为飞机提供更短的航线和更快捷的进场通道,更加有效地利用现有的飞机及机场设施。
伽利略卫星导航系统的原理与应用
伽利略卫星导航系统的原理与应用伽利略卫星导航系统是欧洲太空局研制的全球卫星导航系统之一,目前已经完成了30颗卫星的组网。
其目的是为用户提供全球定位、速度和时间信息服务,提升欧洲航空交通、陆地和海洋运输、农业、安全等领域的精度和效率。
本文将从伽利略卫星导航系统的原理和应用两方面来介绍该系统。
一、原理伽利略卫星导航系统的工作原理是通过卫星发射的信号,接收地面用户设备进行计算得出自身的位置、速度和时间信息,以实现卫星导航定位功能。
具体来说,伽利略卫星导航系统的工作原理如下:1. 时钟校准:卫星上的高精度原子钟用来发射微波信号,地面用户设备接收卫星发射的信号后,通过计算得到卫星与地面的距离。
由于卫星信号在空间中传输需要时间,因此对时钟的精度要求很高,一旦出现误差可能会对定位精度产生较大影响。
2. 估算距离:由于伽利略卫星导航系统采用多星间差分定位技术,所以需要至少四颗卫星的信号才能定位。
地面用户设备通过分析接收到的多颗卫星信号,采用三角定位法来估算设备与卫星之间的距离。
3. 计算位置:地面用户设备根据接收到的卫星信号和估算的距离计算出自身的位置。
这里需要用到伽利略卫星导航系统的定位算法,目前主要有单点定位、差分定位和RTK定位等。
4. 密码解密:伽利略卫星导航系统还采用了信号加密技术,对外部用户进行限制。
地面用户设备需要接收卫星发出的特定解密码才能解密卫星信号,从而获得定位信息。
二、应用伽利略卫星导航系统的应用范围非常广泛,主要涵盖以下几个方面:1. 航空交通:航班的飞行轨迹、高度和速度等信息需要实时更新,伽利略卫星导航系统可以提供更高精度和更可靠的信息,同时还可以进行机场地面导航、机长决策和客舱舒适度等方面的优化。
2. 陆地运输:伽利略卫星导航系统在道路交通、物流配送和公共交通等领域也有着广泛的应用。
通过实时更新道路交通状况、实时监控物流运输,伽利略卫星导航系统可以提高交通流量、缩短配送时间和降低成本。
伽利略导航系统的特点与应用探讨
伽利略导航系统的特点与应用探讨伽利略系统是欧盟开展的第一个民用全球卫星导航系统,可提供高精度的定位服务,完全由非军方控制和管理。
它采用了最新科学技术,不仅在性能上高于美俄的定位系统,而且能与现有的卫星导航系统相互兼容,应用前景十分广阔。
标签:伽利略;卫星导航;全球定位1 伽利略导航系统简介Galileo系统是欧盟共同开展的第一个民用全球卫星导航系统,也是国际合作最为广泛的导航系统。
为了打破美国GPS和俄罗斯GLONASS垄断全球卫星导航系统的局面,能在未来的太空舞台上占领一席之地,经过多年的讨论协商,欧盟首脑于2002年初正式签署协议建设Galileo系统。
根据设计方案,Galileo系统星座将由30颗中轨卫星组成,轨道高度为23222公里,分布在倾角为56°的三个轨道平面上。
系统提供开放式服务、商业服务、生命安全服务以及公共特许服务等功能。
Galileo导航系统还能够接收频段为406.0-406.1MHz的遇难搜救信号,成为全球海上遇险安全系统的一部分。
1999年,来自欧盟的工程师就Galileo系统的各种概念达成共识,2003年5月26日正式通过Galileo第一期计划,2004年,欧盟和美国就Galileo导航系统和GPS 导航系统的兼容性问题达成一致意见。
计划从2006年至2010年期间共发射30颗卫星,于2010年投入运行,项目总预算约为34亿欧元,但由于经费问题,该计划的第一个使用阶段已经被推迟到2014年。
在Galileo系统的建设过程中,欧盟之外的许多国家也纷纷加入。
2003年9月,中国率先加入,并将向该项目投资2亿欧元;2004年7月,以色列成为Galileo大家庭中的一员;2005年之后,印度等国家也相继加入。
由于经济衰退和美国强烈反对,Galileo计划差一点胎死腹中,进度被一再延迟。
2 伽利略导航系统的特点伽利略导航系统在建设和维护过程中没有军方直接参与,将会成为第一个商业性质的卫星导航系统,这是Galileo系统的最大特点。
“伽利略”卫星导航计划
“伽利略”系统的基本结构包括星座与地面设施、服务中心、用户接收机等。卫星星座将由30颗卫星组成,卫星采用中等地球轨道,卫星均匀地分布在高度约为2.3万公里的三个轨道面上。每颗卫星都将搭载导航载荷和一台搜救转发器。每次发射将会把5或6颗卫星同时送入轨道。地面控制设施包括卫星控制中心(用于卫星轨道改正的遥感和遥测中心)和提供各项服务所必需的地面设施。地面控制设施管理卫星星座及测定和播送集成信息。系统使用4个载频向全球播发5种导航信号,这些导航信号支持开放、商用、生命安全和政府管理和搜救服务。系统还划分为8个区域部分,用来发送针对各自区域的集成信息。每个区域部分的耗费将由所在区域来负担。区域部分将由一个用于监测信号集成信息的测站网和一个数据处理中心组成。它能满足例如机场、港口、铁路、公路、人口和工业密集区等处的不同要求,其定位为精度好于1米。典型功能是信号中继包括信号集成信息的监测、数据处理和传输。向用户接收机的数据传输可以通过一种特殊的联系方式或其他系统的中继来实现,例如通过移动通讯网或通过航海导航系统等。系统通过服务中心向用户提供接口,存储和发布信息,支持开发应用。种类齐全的“伽利略”接收机不仅可以接收本系统信号,而且可以接收GPS、“格鲁纳斯”这两大系统的信号,并且实现导航功能和移动电话功能的结合,与其他飞行导航系统的结合。
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开放服务包括定位、导航和时间信号服务,但不包括系统集成信息。对用户而言,系统集成信息是指用户能实时了解系统发布的信号的质量,尤其是可能的预设的功能性干扰情况。开放服务和现有的GPS和GLONASS系统的类似服务相兼容,但其服务精度更高。任何人只要装备了“伽利略”接收机就能接收GPS、GLONASS和“伽利略”卫星导航系统的信号。开放服务将与商业和生命安全服务共享两个开放的导航信号。开放服务将主要用于道路交通中的个人导航、道路信息和提供路线建议的系统、移动通信等应用领域。
对“伽利略”卫星定位系统的综述。16号李铁
对“伽利略”卫星定位系统的综述07通信2班李铁16号一、欧洲“伽利略”卫星定位系统的由来欧洲航天业过去一直专注于卫星制造和火箭发射,避免参与美俄卫星定位系统等项目的竞争。
如今欧洲几乎“全面出击”,尤以在卫星导航领域的“伽利略”计划引人瞩目,其中有深刻的经济和政治考虑。
伴随着欧洲一体化进程,经济利益成了欧洲希望发展卫星定位系统的首要动机。
航天工业被誉为“下金蛋的鸡”。
调查显示,“伽利略”项目将在渔业、农业、通信等民用领域形成巨额市场,仅在欧洲就可创造出约14万个就业岗位。
它每年将带来90亿欧元的效益,仅出售各种航空和航海导航终端设备就可在2008~2020年间收入150亿欧元。
该计划还将为欧洲带来巨大的社会效益。
它作为未来交通管理和测量系统的核心部分,将是降低有关成本、产生宏观经济效益的关键。
在公路导航系统应用方面,旅行时间、交通堵塞、大气污染和交通事故每减少1%,就会节约2000亿欧元;在民用航空方面,相应的数字约为5亿欧元。
预计到2020年,“伽利略”计划的效益将达740亿欧元。
具体地说,欧洲发展“伽利略”卫星定位系统可以减少欧洲对美国军事和技术的依赖。
从商业角度讲,要利用美国的GPS全球定位系统,就要购买美国的信号接收设备,欧洲的航天工业如空中客车公司必须完全依赖美国系统。
有了欧洲自己的卫星定位系统后,欧洲航天业就可以发展自己的卫星定位用户,并出售设备。
法国总统希拉克曾表示,没有“伽利略”计划,欧洲“将不可避免地成为附庸,首先是科学和技术,其次是工业和经济”。
所以,欧盟顶着困难也要上。
2003年3月,“伽利略”卫星定位系统计划正式启动。
项目概述“伽利略”将是欧洲自己的全球导航卫星系统,可在民用部门控制下提供高度精确的、有保障的全球定位服务。
它将与另两个全球卫星导航系统——美国的“全球定位系统”(GPS)和俄罗斯的“全球导航卫星系统”(GLONASS)兼容。
用户可利用同一接收机从不同组合的卫星获得定位信息。
伽利略导航系统的特点与应用探讨
伽利略导航系统的特点与应用探讨作者:张杰来源:《现代商贸工业》2010年第13期摘要:伽利略系统是欧盟开展的第一个民用全球卫星导航系统,可提供高精度的定位服务,完全由非军方控制和管理。
它采用了最新科学技术,不仅在性能上高于美俄的定位系统,而且能与现有的卫星导航系统相互兼容,应用前景十分广阔。
关键词:伽利略;卫星导航;全球定位中图分类号:V1文献标识码文章编号:1672-3198(2010)13-0334-1 伽利略导航系统简介Galileo系统是欧盟共同开展的第一个民用全球卫星导航系统,也是国际合作最为广泛的导航系统。
为了打破美国GPS和俄罗斯GLONASS垄断全球卫星导航系统的局面,能在未来的太空舞台上占领一席之地,经过多年的讨论协商,欧盟首脑于2002年初正式签署协议建设Galileo系统。
根据设计方案,Galileo系统星座将由30颗中轨卫星组成,轨道高度为23222公里,分布在倾角为56°的三个轨道平面上。
系统提供开放式服务、商业服务、生命安全服务以及公共特许服务等功能。
Galileo导航系统还能够接收频段为406.0-406.1MHz的遇难搜救信号,成为全球海上遇险安全系统的一部分。
1999年,来自欧盟的工程师就Galileo系统的各种概念达成共识,2003年5月26日正式通过Galileo第一期计划,2004年,欧盟和美国就Galileo导航系统和GPS导航系统的兼容性问题达成一致意见。
计划从2006年至2010年期间共发射30颗卫星,于2010年投入运行,项目总预算约为34亿欧元,但由于经费问题,该计划的第一个使用阶段已经被推迟到2014年。
在Galileo系统的建设过程中,欧盟之外的许多国家也纷纷加入。
2003年9月,中国率先加入,并将向该项目投资2亿欧元;2004年7月,以色列成为Galileo大家庭中的一员;2005年之后,印度等国家也相继加入。
由于经济衰退和美国强烈反对,Galileo计划差一点胎死腹中,进度被一再延迟。
伽利略系统三篇
伽利略系统三篇gps系统如今已经具有非常重要的地位,不仅仅是生活中,在军事上的地位也是非常高,而率先掌握这一技术的是美国,早在1964年,美国已经开始研究“子午仪”系统,并且成为行业的领军者。
继美国之后,前苏联、欧洲都开始陆续投入到生产研究之中,而我国的起步是比较晚的。
欧洲一直以来大投入的是伽利略系统,受到美国技术的影响,伽利略系统一直以来也处于世界前列,我国也曾使用该系统,并且缴纳了20亿的服务费。
随着该系统重要性的减少,我国科学家也已经开始资金投入精力以及时间展开研究,其中代表产品就是北斗系统,该系统已经非常的明朗,以及在明年年底将可以全面投入使用投入使用。
随着北斗系统的建成,我们对于伽利略系统的依赖已经被替代,而也就在此时,伽利略系统陷入全面瘫痪,主要原因更是让人意外以及无奈,据相关媒体报道,伽利略系统的瘫痪是因为公司管理以及组织架构的松散,无人愿意加班检修,导致设备故障连绵不断。
如今,我国已经在多个技术上已经开始发力,gps系统现阶段虽然无法打破美国,但是必然也可以沦为主流系统,我国科技也可以迈向更离。
在2022年7月11日以来的约一周时间内,欧洲“伽利略”(galileo)全球卫星导航系统经历了从服务降级到服务全面中断,再到服务恢复的过程。
这是迄今为此,全球卫星导航领域发生的最重大的事件之一,引起了各方的密切关注,此次事件对全球卫星导航领域的未来发展产生重要影响。
01故障发生与发展过程“伽利略”全球卫星导航系统由欧洲单一制发展,项目于1998年明确提出并全面启动论证活动。
2022年12月,“伽利略”系统资金投入起始运转,提供更多起始定位、导航系统与授时(pnt)服务,提供更多pnt服务的卫星数量为11颗。
自“伽利略”系统投入初始运行以来,随着发射、部署卫星数量的增加,提供pnt服务的卫星数量也在不断增加,系统运行与服务保持连续、稳定。
至2022年5月,提供pnt 服务的卫星数量增加至22颗,服务覆盖、服务性能等得到明显提升。
欧洲伽利略导航系统最近发展趋势
欧洲伽利略导航系统最近发展趋势一、概况伽利略卫星导航系统(Galileo satellite navigation system),是由欧盟研制和建立的全球卫星导航定位系统,该计划于1999年2月系统由欧洲委员会公布,欧洲委员会和欧空局共同负责。
欧盟于1999年首次公布伽利略卫星导航系统计划,其目的是摆脱欧洲对美国全球定位系统的依赖,打破其垄断。
该项目总共将发射32颗卫星,总投入达34亿欧元。
经过多方论证后,采用方案为:系统由轨道高度为23616km的30颗卫星组成,其中27颗工作星,3颗备份星。
每次发射将会把5或6颗卫星同时送入轨道,并2002年3月正式启动。
系统建成的最初目标是2008年,但由于技术等问题,延长到了2011年。
2010年初,欧盟委员会再次宣布,伽利略系统将推迟到2014年投入运营。
二、最新进展欧洲伽利略全球卫星导航系统———“伽利略计划”的首批两颗卫星2011年10月21日从位于法属圭亚那的库鲁航天中心成功发射升空。
欧盟希望在2019年完成全部 30颗卫星的发射,从而对全球卫星导航市场进行重新洗牌。
第三颗和第四颗“伽利略”在轨验证(IOV)卫星预计搭乘“联盟”火箭于2012年10月发射升空。
这些新卫星将加入2011年发射的首批两颗伽利略卫星,定位于距地23222千米高的中地球轨道。
此举标志着该项目迈进了重要一步,因为它将完成IOV阶段所需的基础设施部署,并首次实现仅仅基于伽利略卫星进行地面定位估算。
IOV阶段后将是继续按需部署卫星和地面段,最终实现“全面运行能力”,达到服务预期。
首批22颗“全面运行能力”卫星目前正在德国建造,德国还将负责平台和最终卫星的集成。
英国萨里卫星技术有限公司负责建造有效载荷。
2012年10月12日,随着欧洲伽利略全球卫星导航系统第二批两颗卫星成功发射升空,该系统建设已取得阶段性重要成果。
目前太空中已有4颗正式的伽利略系统卫星,将可以组成网络,初步发挥地面精确定位的功能。
四大导航系统
四大导航系统导航系统是现代社会中不可或缺的一部分。
它们帮助人们在城市中找到正确的路线,提供实时的交通信息,以及为旅行者提供方便的旅行路线。
随着技术的不断进步,现在有四种主要的导航系统:全球定位系统(GPS)、伽利略导航系统(Galileo)、伽马射线导航系统(GLONASS)和北斗导航系统(Beidou)。
每个系统都有其独特的优势和应用领域,下面将逐个介绍这四大导航系统。
全球定位系统(GPS)是最为人熟知的导航系统之一。
它由美国政府开发,可以在全球范围内提供定位、导航和定时服务。
GPS系统由一系列卫星和地面接收器组成。
卫星通过发送编码信号,地面接收器通过接收并解码这些信号来确定位置。
GPS系统具有高精度和较大的覆盖范围,适用于许多应用领域,如汽车导航、航空和航海等。
它已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。
伽利略导航系统是欧盟和欧洲空间局共同开发的一种导航系统。
它的目标是提供独立的、高精度的位置信息,并为用户提供增强的位置服务。
伽利略系统与GPS系统类似,都由一系列卫星和地面接收器组成。
优势在于提供更高的精确度和更高的覆盖率。
伽利略系统的应用范围包括交通管理、军事应用和精密测量等领域。
该系统目前正在逐渐完善并投入使用。
伽马射线导航系统(GLONASS)是由前苏联开发的一种导航系统,目的是为战略和民用应用提供定位和导航服务。
GLONASS系统由一系列卫星和地面接收器组成,这些卫星分布在全球范围内。
它在设计上与GPS系统非常相似,但覆盖范围更广。
GLONASS系统主要用于军事和航空应用,但在一些地区也用于民用导航。
北斗导航系统(Beidou)是中国自主研发的导航系统。
它由一系列卫星和地面接收器组成,提供全球范围内的导航和定位服务。
北斗系统与其他导航系统相比,在覆盖范围和信号强度方面具有优势。
该系统不仅用于定位和导航,还可以提供其他增值服务,如天气预报和短信传递等。
北斗导航系统已经在中国国内得到广泛应用,计划逐步在全球范围内覆盖。
“伽利略”卫星导航系统概况及发展趋势
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“ 利 略 ” 许 多新 本 领 . 姆 勒 一 莱 斯 勒 研 究 和 科 技 中心 的 克 伽 有 戴 克 美 国对 全 球 卫 星 导航 定位 产 业 的垄 断 , 使 欧洲 获 得 工 业 和 商 业 效 益 在 里 斯 托 ・ 尔 逊 公 开 承 诺 :精 确 性 和 安 全 性 对 ‘ 利 略 ’ 星 导航 系统 威 “ 伽 卫 的 同 时 , 得 建 立 欧 洲共 同安 全 防务 体 系 的条 件 。 赢 其 实 , 空 局(S ) 在 19 欧 E A早 9 0年 就 决 定 研 制 “ 球 导 航 卫 星 系 统 来 说 将 不 是 问 题 , 们 的 定 位 要 精 确 到 厘 米 。” G S相 比 , 全 我 与 P 这两 种 系 “ 确 (N S” GN S分 为 两 个 阶 段 ,第 一 阶 段 是 建 立 一 个 与 美 国 G S系 统 之 间 存 在 巨 大 的 差 异 。 伽 利 略 ” 定 地 面 位 置 或 近 地 空 间 位置 要 比 G S), S P 统 、 罗 斯 GL N S系 统 、 俄 O AS 以及 三 种 区 域 增 强 系 统 均 能 相 容 的 第 一 G S精 确 1 P O倍 。 如 G S只 能 找 到 街 道 , “ 利 略 ” 统 则 能 找 到 车 P 而 伽 系
【 摘 要 】 文 主 要 讲 述 伽 利 略 卫 星 导 航 系统 的 原 理 应 用 及 优 点 , 分 析 其 在 中国 的 未 来 发展 趋 势 。 本 并
【 键 词 】 利 略 ; 星 导 航 GP 关 伽 卫 S
伽利略卫星导航系统(1)
关键技术(一)
铷钟和被动氢脉塞时钟 伽利略系统的每颗卫星都将携带两台时钟 ,一台基于 欧空局选用铷钟和氢脉泽钟是因为它们可在数 铷原子频标 ,另一台则利用无源氢脉泽 (即微波激射器)。 小时内保持很高的稳定性 ,同时也是因为相关技术能 这两种时钟所用技术不同,但原理是一样的。若将原子从 够应用到伽利略0卫星上。若任由它们无限期地运行 , 一个能态跃迁到另一能态 ,则原子便会以极其稳定的频率 其精度会发生漂移,所以需借助更稳定的地基基准时 辐射出相关的微波信号。这一频率对铷钟来说约为 6吉赫, 而对氢钟来说则约为 1.4吉赫。星上其它装置可把这一频 钟定期地对它们进行同步。这些地基时钟包括基于 率作为非常稳定的基准 ,借以生成精确的信号,以供/伽利 铯频标的时钟,其长期稳定性要远高于铷或氢脉泽钟。 略卫星播发。所以广播的信号又可作为基准,使稳定性较 地面上的时钟还要生成所谓的伽利略系统时间。 差的用户接收机时钟能不断地 重设其时间。
GPS Center,Wuhan University
T=14h
伽 利 略 卫 星 轨 道 示 意 图
伽利略卫星
卫星寿命: 12年以上 卫星重量: 每颗675公斤 长宽高: 2.7m x 1.2m x 1.1m 太阳能集光板阔度: 18.7m
“伽利略”系统确定地面位置或近地空间 位置要比GPS精确10倍。其水平定位精度优 于10米,时间信号精度达到100纳秒。必要 时,免费使用的信号精确度可达6米,如与 GPS合作甚至能精确至4米。(可与GPS兼容)
关键技术(二)
TCAR技术(伽利略定位系统三载波模糊度解算技术) 利用卫星定位系统,不但能实时地确定载体的三维位置和速 度,而且能实时地确定载体的三维姿态。目前利用GPS载波相位 定姿需要较长的初始化时间来确定整周模糊度,而且一旦发生 周跳,姿态测量系统很难快速恢复。伽利略卫星定位系统具有 较丰富的频率资源,可以出现较多的宽巷组合值,由Harris和 Forsell提出的TCAR技术可迅速、方便地解算载波相位的初始 模糊度。 它是Galileo三载波定姿的关键技术。
欧洲“伽利略”卫星导航系统概况
的利润流 。 为 了 与 公 私 合 营 体 制 模 式 相 适 应 , 欧 盟 于 2 0 年5 成立 了Gai o 合执 行体 ( U ),作 02 月 Ie 联 l GJ
原 因造 成 ,例如 在私营公 司根据其预 算决定其投 资数 量方面 缺乏 明确 的商业 案例 ;没有 一个 强有 力的权力 机构管理 Gai o 划 ,等等 。 l 计 l e 在 公私 合 营体 制 模 式失 败 之后 ,欧盟 交 通运 输 委 员会 的成 员对 建立怎 样的投资模 式存在分歧 ,大部
合执 行体 的机构设 置包括管理 董事会 、执行委 员会 、
计 划 ;而德 国则希望 以后的投资 应遵循 “ 公平 返还 ” 原 则 ,因此 倾 向于 通过 欧洲 航 天局来 投 资Ga lo le 计
划 。2 0 年 1 月 交通运 输 委 员会 会议 期 间 ,德 国最 07 2
整了Gai o l 计划正式 运行的 时间节 点 ,根 据新的 时间 l e 节 点 ,该计划从启动到实现 运营的4 个发展阶段如下 : ・ 0 2—2 0 年 为定 义阶 段 ,论 证计 划 的必要 20 05
性 、可行性及具体 实时措施 ; ・ 0 5—2 1 年 为在 轨验 证阶 段 ,其任 务 是成 20 0 1 功 研 制 、实施 和验 证 Ga Io 间段及 地面 段设 施 , le 空
2 0 年3 6 0 2 月2 日,在布 鲁塞尔召开 的欧盟交通 部长会
议上 ,表 决通过 为该 项 目划拨4 5 .亿欧 元研 究经 费 , 标志 着Gai o l 计划正式 启动 。 l e
“伽利略”卫星定位系统
“伽利略”卫星定位系统“伽利略”卫星定位系统说起卫星定位导航系统,人们就会想到GPS,但是现在,伴随着众多卫星定位导航系统的兴起,全球卫星定位导航系统有了一个全新的称呼——GNSS。
当前,在这一领域最吸引人眼球的除了GPS外,就是欧盟和我国合作的“伽利略”导航卫星系统。
“伽利略”计划是一种中高度圆轨道卫星定位方案。
“伽利略”卫星导航定位系统的建立将于2007年底之前完成,2008年投入使用,总共发射30颗卫星,其中27颗卫星为工作卫星,3颗为候补卫星。
卫星高度为24126公里,位于3个倾角为56度的轨道平面内。
该系统除了30颗中高度圆轨道卫星外,还有2个地面控制中心。
“伽利略”系统将为欧盟成员国和中国的公路、铁路、空中和海洋运输甚至徒步旅行者有保障地提供精度为1米的定位导航服务,从而也将打破美国独霸全球卫星导航系统的格局。
按计划,首批两枚实验卫星将于2005年末和2006年发射升空。
“伽利略”定位系统的优势“伽利略”系统是世界上第一个基于民用的全球卫星导航定位系统,在2008年投入运行后,全球的用户将使用多制式的接收机,获得更多的导航定位卫星的信号,将无形中极大地提高导航定位的精度,这是“伽利略”计划给用户带来的直接好处。
另外,由于全球将出现多套全球导航定位系统,从市场的发展来看,将会出现GPS系统与“伽利略”系统竞争的局面,竞争会使用户得到更稳定的信号、更优质的服务。
世界上多套全球导航定位系统并存,相互之间的制约和互补将是各国大力发展全球导航定位产业的根本保证。
“伽利略”计划是欧洲自主、独立的全球多模式卫星定位导航系统,提供高精度、高可靠性的定位服务,实现完全非军方控制、管理,可以进行覆盖全球的导航和定位功能。
“伽利略”系统还能够和美国的GPS、俄罗斯的GLONASS系统实现多系统内的相互合作,任何用户将来都可以用一个多系统接收机采集各个系统的数据或者各系统数据的组合来实现定位导航的要求。
“伽利略”系统可以发送实时的高精度定位信息,这是现有的卫星导航系统所没有的,同时“伽利略”系统能够保证在许多特殊情况下提供服务,如果失败也能在几秒钟内通知客户。
伽利略系统的应用规划
伽利略系统的应用规划3.1农业和渔业精细农业要求实时获取地块中每个小区间(每平方米到每百平方米)土壤与作物信息,诊断作物长势和产量在空间上差异的原因,并按每个小区间作出决策,准确地在每个小区间上进行灌溉、施肥、喷药等等,以求达到最大限度地提高水、肥、药的利用率。
精细农业要求实现:①精确的定位,精确地确定灌溉、施肥、沙虫的地点;②精确的定量,精确地确定水、肥、杀虫剂的施用量;③精确的定时,精确地确定作业的时间。
正是卫星定位系统的不断完善和发展,为实现精细农业提供了基本的条件。
在渔业领域,利用导航仪可以方便地进行航迹跟踪、制定航线并实现导航功能,获取各种有用的渔业信息,为分析、掌握渔场变化,争取稳产高产提供可靠手段。
另外,导航系统能大范围防止非法捕鱼,监测国际条约的实施,并提供各种船舶的安全导航服务。
伽利略系统在农业和渔业方面的具体应用有以下几个方面:(1)化学药品喷洒众所周知,化学药品通过控制病虫害和杂草来增加产量,但这些化学药品会污染环境,还会扩散到那些并不需要有高经济效益的地区。
通过伽利略系统可以为飞机提供精确定位,因此飞行员能在需要的地区准确地喷洒适量的除草剂、杀虫剂或化肥。
这种应用所需的定位精度优于1m,精确到厘米级会更理想。
如果把伽利略接收机与喷洒工具、数据库或地理信息系统相连接,利用野外数据,操作人员就能控制整个喷洒过程。
(2)农作物产量监测利用伽利略系统,农民能够辨认其土地是高产还是低产,从而进行有效的资源管理,如改变化学药品的使用量,在增产的同时也能将环境污染和费用降到最低。
而要想做到这一点,必须对某片农田进行连续监测,伽利略接收机可以安装在收割机上,这样就能选择特别区域进行数据采样,并存储数据,从数据分析中形成产量图。
(3)农作物面积和牲畜跟踪一些农业机构需要了解农用土地上的农作物面积,利用这些信息来发放农业补贴,并在自然灾害破坏庄稼时作为支付保险费的依据。
以往,农民一般利用历史地籍簿资料所显示的地界线来上报其庄稼面积,但实际上每个季节都会有变化,这种信息并不准确;而伽利略系统可以提供农作物的精确面积,获得的测量数据还能够与地理信息系统相结合,在农业领域发挥更大作用。
“伽利略”系统
“伽利略”全球卫星导航系统介绍轨鉴定阶段“伽利略”计划又划分为论证、研制与在轨鉴定和全面部署与运行三个阶段。
论证阶段于2003年完成,形成了系统的基本技术指标。
研制与在轨鉴定阶段于2003年底启动,目标是利用由4颗卫星组成的简化星座和一系列相关地面站来实现对系统的在轨鉴定。
4颗星是保证能在试验位置得到确切定位和授时信息的最低卫星数。
该阶段之初还要发射上述的两颗试验卫星。
随后,整个计划将迈入部署阶段,包括建成整个地面基础设施网络和发射星座中剩余的26颗卫星。
“伽利略”星座中的每颗卫星都将广播精确的时间信号、星历和其它数据。
优化后形成的额定星座技术指标为:1)圆形轨道(卫星高度23222公里);2)轨道倾角56度;3)三个间隔均匀的轨道面;4)每个轨道面上均布9颗工作星;5)每个轨道面设一颗备份星(也发射信号)。
卫星重700公斤,功率1.6千瓦。
卫星绕指向地球的轴线旋转,以使太阳阵总能面向太阳,从而最大限度地获取太阳能。
卫星底面上的天线总是指向地球。
卫星平台尺寸为2.7米×1.1米×1.2米,太阳翼翼展为13米。
卫星的组成情况为:1)L波段天线,用于在1.2~1.6吉赫的频率范围内发射导航信号。
2)搜救天线,可从地球上的信标机处获取遇险信号,尔后发送给地面站,供其转发给当地救援部门。
3)C波段天线,用于从各“伽利略”上行站接收包含任务数据的信号。
这些数据包括用于使星钟与地基基准时钟同步的数据以及含有每颗卫星工作状况信息的完好性数据。
完好性信息被纳入导航信号中,向用户发送。
4)作为遥测、跟踪与指令分系统一部分的两部S波段天线。
它们向地面控制部门发送有关有效载荷和星体的星务管理数据,并接收卫星控制和有效载荷操作指令。
两部S波段天线还接收、处理和发送能以几米的精度测定卫星高度的测距信号。
5)红外地球敏感器和精太阳敏感器(FSS),均用于帮助卫星保持对地定向。
红外地球敏感器通过探测深空与地球大气的冷热反差来工作,精太阳敏感器是可见光探测器,可测量其安装基座与入射阳光间的夹角。
伽利略变换的适用范围
伽利略变换的适用范围伽利略变换是经典力学中一种用来描述物体运动的数学工具。
它是基于物理学家伽利略的发现而命名的,适用于低速运动下的力学问题。
但是,随着人类对物理学的深入研究,伽利略变换的适用范围也逐渐受到了限制。
本文将分步骤介绍伽利略变换的适用范围,并说明为什么需要新的变换。
第一步:伽利略变换的基本概念伽利略变换由四个式子组成,分别是:x' = x - vty' = yz' = zt' = t其中,x、y、z和t是运动物体的坐标和时间,v是参考系之间的速度,x'、y'、z'和t'是在参考系'中观测到的物体的坐标和时间。
伽利略变换假定时间和空间是绝对的、独立的,其中的时间是普遍的,不管参考系如何变化,时间都是不变的。
第二步:伽利略变换的适用范围伽利略变换适用于低速运动下的力学问题。
在参考系之间的相对速度比较小的情况下,对于力学问题的描述是足够准确的。
例如,一个在地面上静止的物体,如果运动起来了,那么我们可以通过伽利略变换来计算它在参考系'中的位置和时间。
但是,在相对速度接近光速的情况下,伽利略变换的适用范围就会受到限制。
第三步:相对论的出现在19世纪末期,人类开始研究运动中光的传播。
通过实验和计算,爱因斯坦提出了狭义相对论,在相对论中,时间和空间是相对的,且只存在于参考系中。
在光速不变的前提下,运动的物体会产生时间和空间的变化。
爱因斯坦还提出了洛伦兹变换,将狭义相对论的原理应用到物理学中。
第四步:伽利略变换的局限性在相对论中,伽利略变换已经被洛伦兹变换所代替。
即使在低速运动的情况下,也需要使用洛伦兹变换来计算运动物体在参考系'中的位置和时间。
因此,伽利略变换的适用范围已经被局限在低速运动下。
在总结中,伽利略变换适用于低速运动下的力学问题,但是随着现代物理学的发展,它的适用范围已经受到限制。
相对论的出现,使得洛伦兹变换成为了描述物体在运动过程中位置和时间变化的主要工具。
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伽利略系统的应用规划3.1农业和渔业精细农业要求实时获取地块中每个小区间(每平方米到每百平方米)土壤与作物信息,诊断作物长势和产量在空间上差异的原因,并按每个小区间作出决策,准确地在每个小区间上进行灌溉、施肥、喷药等等,以求达到最大限度地提高水、肥、药的利用率。
精细农业要求实现:①精确的定位,精确地确定灌溉、施肥、沙虫的地点;②精确的定量,精确地确定水、肥、杀虫剂的施用量;③精确的定时,精确地确定作业的时间。
正是卫星定位系统的不断完善和发展,为实现精细农业提供了基本的条件。
在渔业领域,利用导航仪可以方便地进行航迹跟踪、制定航线并实现导航功能,获取各种有用的渔业信息,为分析、掌握渔场变化,争取稳产高产提供可靠手段。
另外,导航系统能大范围防止非法捕鱼,监测国际条约的实施,并提供各种船舶的安全导航服务。
伽利略系统在农业和渔业方面的具体应用有以下几个方面:(1)化学药品喷洒众所周知,化学药品通过控制病虫害和杂草来增加产量,但这些化学药品会污染环境,还会扩散到那些并不需要有高经济效益的地区。
通过伽利略系统可以为飞机提供精确定位,因此飞行员能在需要的地区准确地喷洒适量的除草剂、杀虫剂或化肥。
这种应用所需的定位精度优于1m,精确到厘米级会更理想。
如果把伽利略接收机与喷洒工具、数据库或地理信息系统相连接,利用野外数据,操作人员就能控制整个喷洒过程。
(2)农作物产量监测利用伽利略系统,农民能够辨认其土地是高产还是低产,从而进行有效的资源管理,如改变化学药品的使用量,在增产的同时也能将环境污染和费用降到最低。
而要想做到这一点,必须对某片农田进行连续监测,伽利略接收机可以安装在收割机上,这样就能选择特别区域进行数据采样,并存储数据,从数据分析中形成产量图。
(3)农作物面积和牲畜跟踪一些农业机构需要了解农用土地上的农作物面积,利用这些信息来发放农业补贴,并在自然灾害破坏庄稼时作为支付保险费的依据。
以往,农民一般利用历史地籍簿资料所显示的地界线来上报其庄稼面积,但实际上每个季节都会有变化,这种信息并不准确;而伽利略系统可以提供农作物的精确面积,获得的测量数据还能够与地理信息系统相结合,在农业领域发挥更大作用。
(4)渔船导航和监测利用电子导航系统,结合导航图数据和从伽利略系统获得的当前精确位置,了解渔船所在区域,能够实现渔船的安全导航,同时主控中心通过跟踪渔船的位置,确保其不在捕鱼禁区内。
一旦渔船不遵守国际法,驶入禁区将会受到高额罚款,甚至被撤销捕鱼权。
3.2土木工程土木工程是一个精度和可靠性要求很高的领域。
通过与数字绘图相结合,伽利略系统能够对未来的建筑结构进行规划,并维护现存建筑。
主要有以下几个方面:(1)结构监测伽利略接收机能精确测量建筑物、桥梁、历史纪念碑等结构的移动和河流、湖泊的水位。
监测中心利用这些数据对建筑结构的任何变化进行实时监测。
例如,任何桥梁都有一个比其设计参数更高的负载量,对负载量的监测是非常有必要的,而卫星接收机技术和实时处理软件是有效的工具,能用于自动监测系统。
(2)机械导航伽利略接收机与实时运动学技术相结合能用于引导各种重型机械设备,还能自动引导机械设备在危险环境下工作。
(3)建筑工地的管理和物流对于大型建筑工地来说,通往工作区的道路经常发生变化,而且车辆来往频繁,因此必须进行有效的管理,避免因混乱的发生而导致危险,同时还能节省时间。
伽利略系统能为建筑工地提供连续和高精度定位信息。
(4)公路/铁路基础设施维护欧洲的高速公路和铁路网需要土木工程师对其进行专业维护,监测公路、铁路在形状或负载方面的任何变化。
伽利略系统将有助于精确测量倾斜度和对准精度,维修车根据伽利略系统提供的信息来进行工作,从而避免交通混乱。
3.3能源能源行业作为一种公共事业,其用户遍及各地,部门内部设备繁多、地理分散、数据量庞大、管理复杂。
电力、石油和天然气能源网络的设计、建设和运行,以及每种能源的管理、输送设备都需要准确的定位系统,以便检修和维护。
因此,可以说,能源行业是最迫切需要引入定位系统进行管理的部门之一。
(1)发电和配电的网络同步随着配电网络的日益集成以及人们对节电和用电效率的日益重视,网络同步精确度和准确度的要求也越来越高。
伽利略系统能确保电网系统具有相同的时标,一般要求电流扰动观测的时标误差必须小于1毫秒,提高了电流的同步观测能力。
此外,对一些大功率发电机,比如大型天然气涡轮发动机、大型蒸汽涡轮发动机的管理,也需要严格的时间同步。
电力能源很难存储,一旦发生故障,电流和电压的波动就会沿电网传播开。
为使故障引起的损失降到最小程度,必须对电网监测装置进行可靠的远程控制。
电力扰动有时足以摧毁线路设备,并导致长时间的电力中断。
为了跟踪问题的根源,寻求最佳解决方式,必须单独对故障事件进行时间标记。
由于时间同步性可达到微秒级别,故障因此可以定位于300m以内,这也恰好是电力线塔之间的距离。
(2)基础设施测图电子测图系统可以使停电时间大约减少20%,从而促进电力设备更加有效地运行。
伽利略接收机可以对电线、变压器甚至用户的精确位置进行测图。
这样,在停电或其他故障发生期间,可立即鉴定出关键设施;当发生较大规模的停电事故时,可立即派遣维修人员到用户聚集的地点。
同样,电子测图系统还可以应用于水、废水和天然气的基础设施。
(3)石油钻井定位设施的规划、建设和维护,将越来越依赖于卫星定位导航技术的应用。
在海洋石油资源的开发中,当钻井平台根据设计图定位时,或当钻井平台中途停钻并迁移,过后再复位时,往往要求较高的定位精度,此时卫星定位和通信就非常重要。
伽利略系统能提供可靠的定位测量数据,实时的数据传输能使石油公司在钻井操作过程中迅速作出决定。
这种应用将在全球各个区域广泛适用。
总之,将伽利略系统与其他技术相结合,能源领域可以在以下方面受益:①对能源公共基础设施更加完善的控制;②完善能源的流动;③提高电力相关设备时间同步性;④提高石油勘探的安全性和效率;⑤提高对钻井设备的控制能力;⑥借助于更快速的定位信息,以便作出及时的远程决策。
3.4环境对于环境保护机构来说,有效地收集、管理地理数据并进行科学的决策至关重要。
伽利略系统将在环境保护方面发挥重要作用。
利用伽利略卫星系统的精确定位能力,可以进行污染物、危险物品以及冰川的实时跟踪监测,对海洋、大气低温层进行制图,研究潮汐、洋流以及海平面的变化等。
对大气、水气的实时监测可服务于天气预报和气候研究,对电离层的监测可服务于无线通信、空间科学乃至地震预报。
伽利略导航系统同样可跟踪野生动物的行踪,以更有效地保护其栖息地。
(1)环境监测有关环境的许多有用信息都可以从伽利略卫星信号中提取出来。
利用导航信号,可以有效确定大范围内大气剖面的性质,其中包括大气密度、气压、水气含量以及风速风向。
对大气参数的连续测量可以用于预报天气状况,常年的观测还可以对气候变化状况进行监测。
除此之外,伽利略系统还可用于海洋环境的研究,通过对洋流、潮汐的浮标定位,可以对全球海洋进行动态监测。
地球科学的其他领域也将从伽利略系统中受益。
利用伽利略系统可探测两极地区环境和生态变化,避免了野外数据采集的困难,成为一种科学有效的手段;通过在冰川外围基岩上设置定位基准点的方式,伽利略测量系统可探测冰盖、冰层分布及其变化趋势以及地表温度变化速率等,通过对冰盖的连续监测提供有关冰川演变的信息,从而进行定期的冰川运动、冰川变化测量。
伽利略系统还可以用于火山学、地质构造变化研究以及地震灾害的预测,甚至可以在考古位置定位方面发挥作用。
(2)科学研究伽利略系统投入使用后,充分利用其对野生动物的连续跟踪能力,其应用领域甚至可延伸到生物学以及动物行为的研究上。
比如在动物的颈圈上安装小型接收机则可对动物进行监测或保护,跟踪稀有物种的迁徙状况。
这一技术可使生态学家和生物学家大大受益。
这对于动物行为的研究和保护其栖息地的工作将发挥重要作用。
伽利略系统与GIS、RS等技术结合,可以建立生态环境动态监测与管理系统,即通过野外综合考察与实地调查研究,全面收集和分析整理各种生态环境调查资料与观测数据,建立一个能动态监测、高效管理、综合分析、适时发布的生态环境动态监测体系和决策支持与管理信息系统,为制定生态环境保护规划和政府综合决策提供依据。
同时实现网络信息共享,其中应急响应监测系统建成后,可为气象、测绘、林业、海洋等有需求的部门提供服务。
(3)海洋资源的保护卫星导航定位技术可用于海洋学、水文学以及海洋生态学的研究。
基于科学分析方法、海洋调查以及数据采集整理的鱼类资源研究,有利于进行渔业的管理,提高渔业产值并有利于可持续发展。
卫星导航定位技术可用于调查具有鱼类栖息限制条件的地区,从而可保护无目标种群、幼鱼以及敏感栖息地。
有关部门则可利用科学数据来建立鱼类的保护区。
为达到此目标,伽利略系统将为世界统一数据格式的采集提供一个标准工具,从而为全球鱼类种群的研究提供一致的方法。
另外,由于伽利略系统是一种全天候、高精度的连续定位系统,并且具有定位速度快、费用低、方法灵活多样和操作简单等特点,可在水文信息的采集、存储、处理和提供服务的过程中发挥重要作用,其具体应用方面包括各类水文站经纬度的标定、水准点位置的标定以及地面沦陷的监测等。
(4)环境安全伽利略系统不仅将使人们的生活更加安全,也可使环境保护工作更加切实有效。
例如,可以对石油运输进行有效管理,显著降低由于石油泄漏而引起的环境污染。
在肆意泄漏、倾倒石油的案例中,犯罪者也容易查明。
3.5财政、银行业和保险在当今信息社会中,每天都有海量的敏感数据在进行传输。
因此,数据的安全性、完整性、真实性、保密性一跃而成为电子文档交换中被关注的焦点。
对这些信息的保护带有强制性,这也带动加密和认证技术的不断改进。
伽利略系统在这个领域可以扮演很重要的角色。
(1)电子文档的保护在数字化时代里,电子文档已成为纸张的有效替代品,这意味着要发展电子签名和时间戳的有效认证。
由于伽利略系统能够提供全球范围的可被确认的可靠数据,对于认证和电子签名,加密系统就可基于伽利略可被信赖的时间信号,并且其提供的时间信息还具有可追踪性。
由于伽利略对加密、电子签名和时间戳的技术支持,便可产生很多诸如在金融领域中的应用。
(2)数据加密因为最新的电子加密技术依赖于高精度的时间基准,而这在实践中唯有通过原子钟才能获得,所以普通用户还不能享用这些技术。
伽利略系统开展时间服务,可以保证数据在廉价终端间安全传输,使多个用户共享。
(3)电子商务电子商务中,人们经常担心其在购买过程中所提供给商家的信息的保密性。
同样,电子银行也承担着被非法获取文件、账目、信用卡和篡改交易记录的风险。
而通过使用加密技术,伽利略系统能够保证它们的安全。
(4)保险伽利略系统为保险领域所带来的益处较明显,例如它能成为监控贵重物品的有效手段,这包括银行间传送的金条、艺术品和任何上了保险的物品等。