全球定位系统GPS原理及应用

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GPS全球定位系统原理及应用

GPS全球定位系统原理及应用

GPS全球定位系统原理及应用一、简介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,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。

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。

二、GPS发展历程1. 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。

2.卫星导航的发展历史1957年十月四日,第一课人造卫星Sputink I(苏联)发射。

1959年,从卫星上发回第一张地球照片。

1960年,从“泰罗斯”与“云雨”气象卫星上获得全球云图。

1971年,美国“阿波罗”对月球表面进行航天摄影测量,且“水手号”对水星进行测绘作业。

目前,空间在轨卫星约为3000颗。

三、定位原理1.GPS构成:①空间部分GPS的空间部分是由21颗工作卫星组成,它位于距地表20200km的上空,均匀分布在6 个轨道面上(每个轨道面4 颗) ,轨道倾角为55°。

gps的测量原理及应用

gps的测量原理及应用

GPS的测量原理及应用1. GPS的测量原理GPS(全球定位系统)是一种利用卫星信号进行位置测量的技术。

其测量原理基于三角测量法和时间测量法。

1.1 三角测量法GPS接收器接收到来自至少四颗卫星的信号,通过测量这些卫星信号的传播时间和位置,利用三角测量法计算出接收器的位置。

具体步骤如下:1.接收器接收到卫星发出的信号,并记录下每颗卫星信号的传播时间。

2.GPS接收器通过与卫星之间的信号传播时间差推算出卫星与接收器之间的距离。

3.GPS接收器通过多个卫星之间的距离,使用三角测量法计算出接收器的位置。

1.2 时间测量法除了三角测量法,GPS还利用时间测量法来测量位置。

具体步骤如下:1.GPS卫星通过精确的原子钟来保持时间的一致性。

2.GPS接收器接收到卫星发射的信号,并记录下信号的时间。

3.GPS接收器通过比较信号接收时间与卫星发射时间的差值,计算出信号传播的时间。

4.通过多颗卫星信号的传播时间,GPS接收器可以计算出自身的位置。

2. GPS的应用GPS技术在现代社会中有广泛的应用,涵盖了许多领域。

2.1 车辆导航GPS技术在车辆导航系统中被广泛应用。

通过将GPS接收器与导航软件结合,车辆可以实时获取自身的位置,并根据用户输入的目的地,提供最佳的导航路线和指示。

这种技术使得驾驶者无需担心迷路,更加方便地到达目的地。

2.2 航空和航海导航航空和航海领域也广泛使用GPS技术来进行导航。

通过在飞行器或船舶上安装GPS接收器,飞行员或船长可以准确地确定其位置、航向和速度。

这对于飞行器或船舶在大范围领域内进行定位和导航至关重要,提高了安全性和效率。

2.3 地图制作和地理信息系统GPS技术被用于制作地图和地理信息系统(GIS)。

通过在地图上标记GPS测量的点,可以准确地绘制地理要素的位置和形状。

这对于制作精确的地图、进行地理空间分析和规划非常重要。

2.4 灾难救援和紧急定位在灾难救援和紧急情况中,GPS技术可以提供准确的位置信息,帮助救援人员快速找到被困者。

如何利用GPS测绘进行位置定位

如何利用GPS测绘进行位置定位

如何利用GPS测绘进行位置定位导语:GPS(全球定位系统)因其高精度和便利性而广泛应用于各个领域,如交通、航空、物流等。

本文将探讨如何利用GPS测绘进行位置定位,以及其在不同领域的应用。

一、GPS的原理和工作方式GPS是一种基于卫星定位的系统,其主要由空间段、控制段和用户段组成。

空间段由一组轨道上运行的卫星组成,控制段由地面上的控制站组成,而用户段则是指运行GPS接收机的终端设备。

GPS测绘是通过接收卫星发射的信号,计算接收器与卫星之间的距离,并由至少三颗卫星的测距结果进行三角测量,从而确定用户的位置。

GPS接收器内置的地理信息系统可以利用这些数据,提供用户所在位置的经纬度坐标。

二、GPS测绘的应用领域1.航海:在航海领域,船只可以通过GPS测绘进行航线规划和导航。

借助GPS,船员可以精确知道自己的位置,并根据海图和导航软件提供的信息,确定最优航线,提高航行安全性。

此外,GPS还可以用于图像记录和船只跟踪。

2.土地测绘:GPS测绘在土地测绘领域也有广泛应用。

传统的土地测量依赖于仪器和人工测量,费时费力且效率低。

而使用GPS测绘可以快速准确地测量出地面的坐标和高程,提高土地测量的效率和精度,广泛用于土地划分、土地规划和土地资源管理等方面。

3.交通:GPS测绘在交通领域也有重要的作用。

交通管理部门可以借助GPS系统监测车辆的位置和速度,提供实时的交通信息和导航服务,帮助驾驶员规避交通拥堵,优化路线选择,提高交通流畅性。

此外,GPS测绘还广泛应用于货物追踪和物流管理等方面。

4.应急救援:GPS测绘在应急救援行动中也发挥着重要作用。

应急救援人员可以利用GPS系统快速准确地定位受困人员的位置,提高救援效率。

同时,GPS测绘还提供了导航和规划工具,帮助救援人员找到最佳的前往路线,保障救援行动的顺利进行。

三、GPS测绘的精度与限制GPS测绘的精度受多种因素影响,包括信号遮挡、多径效应、卫星几何等。

在一些极端环境下,如城市峡谷地带或山区等,GPS测绘信号可能受到阻碍,导致定位不准确。

全球定位系统的技术研究与应用

全球定位系统的技术研究与应用

全球定位系统的技术研究与应用一、简介全球定位系统(GPS)是一种基于卫星的导航系统,可以准确地确定地球上任何一个位置的坐标。

GPS技术已经在军事、民用、商业等领域得到了广泛的应用。

本文将介绍GPS技术的原理、发展历程、应用领域以及未来发展趋势。

二、原理GPS系统由27颗卫星和地面控制站组成。

卫星发射的信号包含有关卫星位置和时间的信息。

GPS接收器通过接收卫星信号来计算物体的位置、速度和方向。

GPS接收器通过计算卫星信号的到达时间差值来确定接收器和卫星之间的距离。

接收器需要从至少三颗卫星接收信号才能确定其位置。

通过接收更多的卫星信号,GPS接收器可以使用三角形测量法来精确测定物体的位置。

三、发展历程GPS起源于20世纪60年代,最初被用于美国国防部的军事目的。

在20世纪80年代,美国政府决定将其开放给民用部门使用。

1994年,GPS接收器的商业化生产开始了。

目前,几乎所有的新车型都配备了GPS导航系统。

四、应用领域1. 航空航天:GPS技术在航空航天领域发挥着非常重要的作用。

它可以用来帮助飞行员确定机器的位置,以及规划最合适的航线。

2. 海洋:GPS技术在海洋上的应用领域十分广泛,包括船舶导航、渔业、海洋勘测、海上救援和海洋气象。

3. 交通运输:GPS在交通运输领域的应用也越来越广泛。

GPS导航仪已成为车辆安装AC、音响系统之后的重装附件,不仅仅是在私人车辆中得到了普及,公共交通(如公交车、出租车、地铁等)的使用也很常见了。

4. 地质勘测:GPS技术可以用来跟踪地震,以及监测地球活动的情况,包括地面下面的变化和大气环境的影响。

5. 研究和开发:GPS可以用于研究和开发领域,例如跟踪大气中的温度变化,或者检测物体的运动轨迹。

五、未来发展GPS技术将继续发展和创新。

一些新的GPS系统正在研发中,例如欧洲伽利略系统和中国北斗导航系统。

这些系统将进一步提高导航的精度和可靠性。

此外,GPS技术也将被应用于更多的领域,例如医疗保健、安全和防御等领域。

全球定位系统GPS原理及应用

全球定位系统GPS原理及应用

全球定位系统GPS原理及应用全球定位系统(GPS)是一种利用卫星导航技术来确定地理位置的系统。

它由一组由美国政府运行的卫星、地面控制站和接收器组成。

全球定位系统的原理基于三角测量原理,通过计算接收器与卫星之间的距离来确定地理位置。

以下是全球定位系统的原理及应用的详细介绍。

当一个接收器接收到来自至少4颗卫星的信号后,它会通过测量信号的传输时间来确定从卫星到接收器的距离。

由于每颗卫星的位置已知,并且信号传播速度是已知的,因此可以通过距离和位置信息来确定接收器的地理位置。

全球定位系统还可以利用多次测量的平均值来提高定位的准确性。

1.航海和航空导航:全球定位系统在航海和航空方面被广泛使用,可以提供精确的位置和导航信息,帮助船舶和飞机安全地导航到目的地。

2.车辆导航和交通管理:全球定位系统可以在汽车、卡车和公共交通工具中使用,提供实时导航和交通信息,帮助驾驶员选择最佳路线,减少交通拥堵和行驶时间。

3.军事和安全应用:全球定位系统在军事和安全领域中扮演着重要角色,可以用于军事导航、目标定位和监视、军事行动规划等。

4.资源勘探和地质测量:全球定位系统可以用于资源勘探和地质测量,可以提供准确的地理位置和测量数据,帮助研究人员进行资源勘探和地质研究。

5.灾害管理:全球定位系统可以在灾害管理中使用,例如地震、洪水和风暴等灾害发生时,可以提供准确的位置信息和灾情监测,帮助救援人员进行灾情评估和救援行动。

总结:全球定位系统是一种利用卫星导航技术来确定地理位置的系统,它通过测量接收器与卫星之间的信号传输时间来确定地理位置。

全球定位系统广泛应用于航海、航空、车辆导航、军事、资源勘探、地质测量、灾害管理等领域。

随着技术的不断发展,全球定位系统的应用将进一步扩展,为人类的生活和工作带来更大的便利和效益。

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的原理与应用pdf

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GPS的原理与应用1. GPS的基本原理GPS(全球定位系统)是一种通过卫星定位的导航系统,它基于卫星的测量技术来确定地理位置、速度和时间。

GPS系统由三个主要部分组成:空间部分、控制部分和用户部分。

1.1 空间部分空间部分由一组24颗运行在距离地球约20000公里的轨道上的卫星组成。

这些卫星被均匀地分布在六个轨道平面上,每个轨道平面上有四颗卫星。

这样可以确保任何地点在任何时刻都能接收到至少四颗卫星的信号。

这些卫星以固定的速度和高度绕地球旋转。

1.2 控制部分控制部分由多个全球监测站和一个主要的控制中心组成。

全球监测站用于跟踪卫星并测量它们的位置和速度。

控制中心负责分析监测站收集到的数据,并计算卫星的精确位置和时钟误差。

控制中心还负责将这些数据发送给卫星,以确保卫星的正常运行。

1.3 用户部分用户部分由GPS接收器组成,这些接收器可以接收卫星发送的信号并计算出用户的位置。

GPS接收器使用三角测量原理来计算出用户的位置。

接收器同时接收来自多颗卫星的信号,并使用这些信号之间的差异来计算出用户与每颗卫星之间的距离。

通过测量多个卫星的距离,接收器可以确定用户的精确位置。

2. GPS的应用GPS技术在各个领域都有广泛的应用,以下是一些典型的应用领域:2.1 车辆导航GPS技术可以用于车辆导航系统,帮助司机快速准确地找到目的地。

车辆导航系统通过接收卫星信号,计算出车辆的当前位置和目的地的位置,然后根据实时交通情况提供最佳的行驶路线和导航指引。

2.2 航空导航GPS技术在航空领域也有广泛的应用。

航空导航系统使用GPS技术来确定飞机的位置、航向和速度,以便飞机能够准确地飞行和降落。

GPS技术还可以用于航空交通管制,帮助调度员更好地管理航班。

2.3 物流管理GPS技术在物流管理中起着重要的作用。

物流公司可以使用GPS技术来实时追踪货物的位置和运输进程,以便更好地管理物流。

同时,GPS技术还可以用于优化路线和调度,提高物流效率。

定位的原理和应用有哪些

定位的原理和应用有哪些

定位的原理和应用有哪些原理定位是指确定物体或者人在空间中的具体位置的过程。

定位的原理主要包括以下几种:1.全球定位系统(GPS):通过接收来自卫星的信号,利用三角测量原理确定定位点的经纬度。

GPS是一种广泛应用于导航和地理信息系统的定位技术。

2.无线定位:利用无线电波信号的传播效果,通过测量无线信号到达目标节点的时间、方向或信号质量等信息,推算出目标的位置。

3.惯性导航:通过测量加速度和角速度来计算目标的运动轨迹。

惯性导航在航空、航天和军事等领域得到广泛应用,可以提供高精度的定位信息。

4.视觉定位:通过图像处理和计算机视觉技术,利用目标物体在图像中的特征和几何关系来进行定位。

视觉定位在无人驾驶、智能机器人等领域有着广泛的应用。

5.声音定位:通过测量声音在空气中传播的时间差、强度差等信息,推算出声源的位置。

声音定位在声纳、定向话筒等领域应用广泛。

应用定位技术在现代社会中有着广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:1.导航系统:定位技术在导航系统中得到广泛应用,例如车载导航、航空导航、船舶导航等。

通过定位技术,人们可以更方便地确定自己的位置并找到目的地。

2.智能交通:定位技术可以帮助交通管理部门监控交通状况,实时调整交通流量,提高交通效率和减少拥堵。

同时,定位技术还可以为智能交通系统提供车辆定位、路径规划等功能。

3.物流管理:物流企业可以通过定位技术实时监控货物的运输情况,提高物流的运作效率。

同时,定位技术还可以提供货物追踪、配送路线优化等功能,帮助企业降低成本。

4.安防监控:定位技术可以帮助安防监控系统确定物体或者人的准确位置,提供实时的监控和定位信息。

在安防领域,定位技术被广泛应用于视频监控、入侵报警等系统。

5.无人驾驶:无人驾驶车辆需要通过定位技术确定自己的位置,并根据周围环境做出相应的驾驶决策。

定位技术为无人驾驶提供了精确的位置信息,是实现自动驾驶的重要技术之一。

6.精准农业:定位技术可以帮助农业生产者监测和管理农田,确定植物生长的状况和所需的施肥量。

全球卫星定位系统的原理

全球卫星定位系统的原理

全球卫星定位系统的原理一、概述全球卫星定位系统(GPS,GlobalPositioningSystem)是由美国国防部开发的一种全天候、全球性的卫星导航系统。

该系统利用人造卫星广播位置信息,用户设备通过接收卫星信号,计算出自身在地球上的位置。

GPS系统广泛应用于航空、航海、车辆导航、地震监测、地形测量等领域。

二、工作原理1.卫星定位原理GPS系统由24颗卫星组成,均匀分布在地球的六个轨道上(轨道高度约20000公里)。

用户设备通过接收至少三颗卫星的信号,来确定自身的位置。

卫星信号包括卫星的位置信息(纬度、经度、高度)和时钟信息。

2.伪距测量用户设备通过测量卫星信号的传输时间,计算出与卫星的距离,称为伪距。

伪距测量涉及到多边差分算法,以提高测量精度。

3.坐标系GPS系统使用WGS84坐标系,这是一种全球性的地理坐标系,具有固定的椭球参数。

用户设备可以根据接收到的卫星位置和伪距测量结果,计算出自身的纬度、经度和高度。

三、应用领域1.导航与定位GPS系统广泛应用于车辆导航、移动设备定位、户外活动定位等场景。

通过接收卫星信号,用户可以获得自身的位置信息,并实现路径规划、导航等功能。

2.农业与土地资源调查GPS系统可用于农业领域的土地资源调查、农田管理等。

通过GPS 定位,可以实现精准播种、施肥、灌溉等作业。

3.地震监测与应急救援GPS系统可用于地震监测和应急救援。

在地震发生后,GPS系统可以用于确定地震位置、受灾程度等信息。

同时,救援队伍可以利用GPS 系统进行快速定位和救援。

4.地形测量与城市规划GPS系统可用于地形测量和城市规划。

通过接收卫星信号,可以获取地形的三维信息,为城市规划和土地资源开发提供数据支持。

四、结论全球卫星定位系统是一种高效、精确的导航和定位工具,广泛应用于各个领域。

了解GPS系统的原理和应用,对于更好地发挥GPS系统的优势具有重要意义。

随着技术的不断进步,GPS系统的应用场景也将不断拓展,为人类生活带来更多便利。

全球定位系统(GPS)的原理

全球定位系统(GPS)的原理

GPS的基本原理和功能介绍全球定位系统(GPS)是一种用于确定地球上特定位置的卫星导航系统。

它由一系列卫星、地面控制站和GPS接收器组成。

GPS的基本原理是利用卫星之间的距离测量和三角定位的原理来确定接收器的位置。

1.GPS卫星组成和运行原理•GPS系统由一组运行在中轨道上的卫星组成,这些卫星分布在地球的不同位置,以确保全球范围的覆盖。

目前,GPS系统中通常有24颗卫星运行。

•GPS卫星通过精确的轨道控制和时间同步,以稳定的速度绕地球运行。

卫星的运行轨道和位置信息由地面控制站进行监测和调整。

2.GPS接收器的工作原理和定位方法•GPS接收器是用于接收和处理来自卫星的信号的设备。

接收器通过接收多颗卫星发射的信号,并计算信号的传播时间和距离来确定接收器的位置。

•GPS接收器使用三角定位的原理,通过同时接收来自至少三颗卫星的信号来确定接收器的位置。

通过接收更多卫星的信号,精度可以进一步提高。

3.GPS的定位精度和误差来源•GPS定位的精度取决于多种因素,包括卫星的几何分布、接收器的性能、大气条件等。

•可能的误差来源包括信号传播时的大气延迟、卫星钟的不准确、接收器钟的不准确、多径效应等。

这些误差需要进行校正和纠正,以提高定位的精度。

4.GPS在导航、测量和定位应用中的作用•GPS在导航领域是非常重要的,它被广泛应用于航空、航海、汽车导航等。

通过GPS定位,人们可以准确地确定自己的位置并导航到目的地。

•在测量领域,GPS被用于测量地球表面的形状、地壳运动、地震活动等。

它在地理测量、地质勘探等领域发挥着重要作用。

•GPS还被用于定位和追踪移动设备、车辆和人员,例如物流追踪、紧急救援等。

5.GPS技术的发展和未来趋势•GPS技术在过去几十年中取得了巨大的发展,定位精度和覆盖范围不断提高。

现代的GPS接收器可以实现亚米级的定位精度。

•随着技术的进步,GPS系统的性能将进一步改善,包括更多卫星的部署、更高的定位精度、更快的信号更新速度等。

简述gps的工作原理及应用

简述gps的工作原理及应用

简述GPS的工作原理及应用工作原理GPS(全球定位系统)是一种通过使用地球上的卫星系统来确定地理位置的系统。

GPS系统主要由三部分组成:卫星,控制台和用户设备(如GPS接收器)。

GPS接收器是用于接收和解码卫星信号以确定位置的设备。

GPS的工作原理基于“三角测量”原理。

GPS接收器通过接收来自多颗卫星的信号,并测量信号从卫星传输到接收器的时间。

接收器从不同的卫星获取时间和位置信息后,利用三角形几何学原理计算出接收器的精确位置。

具体而言,GPS接收器通过接收来自至少四颗卫星的信号来进行位置测量。

每颗卫星发送包含卫星的精确位置和时间信息的信号。

接收器接收到这些信号后,计算每个信号的传播时间,并从中推算出接收器到卫星的距离。

通过收集并处理多个卫星的距离信息,接收器能够准确计算出自身的位置。

应用1. 导航与定位GPS最常见的应用是导航和定位。

凭借其高精度、全球覆盖的特点,GPS能够提供实时的位置信息,帮助人们准确地确定自己的位置,并提供导航指引。

人们可以使用GPS设备或智能手机上的GPS功能来导航驾车、步行或进行户外活动。

2. 航空和航海在航空和航海领域,GPS发挥着重要的作用。

飞机和船只可以利用GPS系统来准确确定自己的位置,确保航行的安全和准确性。

GPS系统还提供了导航和航线规划的功能,帮助飞行员和船员更好地控制航行路径。

3. 交通管理GPS在交通管理中也发挥着重要的作用。

交通管理部门可以使用GPS系统来监控车辆的位置和速度,实时了解交通流量,并做出相应的调整。

通过GPS系统,交通管理者能够更好地规划交通路线,减少拥堵,提高交通效率。

4. 物流和运输GPS系统在物流和运输领域也有广泛的应用。

物流公司可以使用GPS来跟踪货物的位置,实时了解货物的运输情况,并提供给客户准确的配送时间。

GPS系统还能帮助物流公司规划最优的配送路线,提高运输效率。

5. 农业农业领域也是GPS应用的一个重要领域。

农民可以使用GPS设备来优化土地利用,规划农田,精确测量施肥和灌溉量,提高作物的生产效率。

gps的原理及其应用pdf

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GPS的原理及其应用1. GPS的原理GPS全称为全球定位系统(Global Positioning System),是一种由卫星导航系统组成的定位技术。

在GPS系统中,定位设备通过接收来自卫星的信号,通过信号的相关计算和处理,确定设备的精确位置和时间。

GPS系统由以下主要组成部分组成:1.1 GPS卫星GPS卫星是GPS系统的核心组成部分。

目前,GPS系统运行着大约30颗工作卫星,它们围绕地球轨道运行。

这些卫星持续发射无线电信号,包括卫星的位置和时间信息。

1.2 GPS接收器GPS接收器是用于接收和处理卫星发送的信号的设备。

接收器通过接收多颗卫星的信号,并使用三角测量法确定自身的位置。

一般来说,接收器至少需要接收到3颗卫星的信号,才能确定二维位置(经度和纬度)。

如果接收到的卫星信号数量更多,接收器可以确定地理位置的三维坐标。

1.3 GPS控制段GPS控制段负责监视和管理GPS卫星,确保它们正常工作。

GPS控制站点用于控制和监控卫星的运行,并计算用于定位的精确卫星轨道和时钟信息。

2. GPS的应用GPS技术广泛应用于各个领域,包括但不限于以下方面:2.1 航海和航空GPS技术在航海和航空领域的应用是其中最早和最重要的。

通过GPS定位设备的使用,船舶和飞机可以精确确定其位置,提高导航的准确性和效率。

这对于航行和航班的安全至关重要。

2.2 交通导航GPS技术在交通导航系统中得到广泛使用。

通过GPS设备,驾驶员可以准确地确定自己所处的位置,并得到导航指引,以找到最佳的行驶路线。

这不仅提高了驾驶员的导航能力,也有助于减少交通拥堵和节省时间。

2.3 地理测量和测绘GPS被广泛用于地理测量和测绘领域。

测绘员可以使用GPS设备准确测量地球上各个点的经纬度,并生成精确的地图。

这对于土地规划、城市发展和环境保护起着重要的作用。

2.4 环境监测GPS技术也被用于环境监测。

通过安装GPS设备在离散地点,可以监测动物迁徙、气候变化和植物生长等自然现象。

全球定位系统的原理与应用

全球定位系统的原理与应用

全球定位系统的原理与应用全球定位系统(Global Positioning System,简称GPS)是一种由美国开发并全球共享的卫星导航系统,它能够提供高精度的时间、位置和速度信息。

通过GPS,我们可以随时随地获得自己的准确位置,并且在导航、地图应用和交通管理等方面发挥着重要作用。

一、GPS的原理GPS系统由一组工作在太空中的卫星和地面设备组成。

卫星在地球轨道上飞行,每隔一段固定的时间向地面上的接收设备广播信号。

接收设备接收到至少四颗卫星的信号后,通过信号强度和到达时间的计算,可以精确地确定设备所在的位置。

GPS的原理基于三角测量原理。

当接收设备接收到至少三颗卫星的信号时,它可以确定自己与这些卫星之间的距离;而当接收设备接收到第四颗卫星的信号时,它还能够通过计算得出自己的确切位置。

二、GPS的应用1. 导航和地图应用GPS最常见的应用就是导航和地图。

我们使用手机、汽车导航仪或手持GPS设备,就可以通过GPS定位到自己的位置,并得到准确的导航指引。

这在旅行、出差和探险等活动中非常重要,帮助我们迅速找到目的地,并规划最短的行驶路线。

2. 交通管理GPS在交通管理中起到了重要的作用。

交通管理部门可以使用GPS来跟踪和管理交通流量,优化路线规划,减少交通拥堵和事故的发生。

GPS还可以帮助管理者实时监控车辆的行驶状态,提供精确的交通信息,促进交通系统的高效运行。

3. 搜索和救援GPS在搜索和救援行动中发挥着关键作用。

当人们遇到危险或迷失时,他们可以使用GPS向救援人员发送自己的位置信息。

这样,救援人员就能够迅速找到被困者的位置,提供及时的援助。

这在山区、海洋和荒野等偏远地区的救援行动中尤为重要。

4. 农业和地质勘探GPS在农业和地质勘探领域也有广泛的应用。

农民可以利用GPS来精确规划种植区域,合理施肥灌溉,提高农作物的产量和质量。

地质勘探工作人员也可以使用GPS来定位地质构造,勘察资源分布,并进行地质灾害预警。

gps原理及应用pdf

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GPS全称为全球定位系统,是一种通过卫星信号进行定位和导航的技术。

GPS系统由一系列的卫星、地面控制站和接收器组成。

接收器通过接收来自多颗卫星的定位信号,计算自身的位置和速度,并提供导航、定位和测量等功能。

GPS系统的原理基于三角测量定位原理,即通过测量接收器与多颗卫星的距离来确定接收器的位置。

接收器通过接收多颗卫星发射的信号,并计算信号传播时间来确定距离。

接收器同时接收不同卫星的信号,通过比较信号传播时间和卫星位置信息,计算出接收器的位置。

GPS系统具有广泛的应用。

在航空航天领域,GPS系统被用于航班导航、飞行控制和导弹制导等。

在地面交通中,GPS
系统被用于车辆导航、车辆追踪和交通管理等。

在航海领域,GPS系统被用于船舶导航、海洋测绘和渔业资源管理等。

此外,GPS系统还被广泛应用于户外运动、地质勘探、环境监测和军事领域等。

GPS系统的应用还在不断扩展和创新。

例如,GPS系统被用于无人驾驶汽车的自动导航,通过接收卫星信号进行精确定位和路径规划,实现汽车的自主行驶。

此外,GPS系统还可以与其他传感器结合使用,如惯性导航系统和测距仪,提高定位的精度和可靠性。

总之,GPS系统通过卫星信号进行定位和导航,具有广泛的应用领域。

通过计算接收器与多颗卫星的距离,并结合卫星位
置信息,GPS系统可以提供准确的定位和导航功能。

随着技
术的不断进步,GPS系统的应用还将得到进一步拓展和创新。

全球定位系统原理

全球定位系统原理

全球定位系统原理一、引言全球定位系统(Global Positioning System,简称GPS)是由美国国防部研发的一种用于确定地球上任意位置的系统。

它利用一组卫星、地面控制站和用户设备共同工作,通过测量卫星信号的传播时间来确定用户的位置。

本文将介绍GPS的工作原理、组成部分以及应用领域。

二、GPS的工作原理GPS系统的工作原理基于三角测量原理和时差测量原理。

首先,GPS系统由至少24颗运行在中轨道的卫星组成,这些卫星以不同的轨道高度和方位角分布在地球周围。

当用户设备接收到至少4颗卫星的信号后,就可以通过测量信号的传播时间来计算用户位置。

具体来说,GPS接收设备会同时接收多颗卫星发射的信号,并记录下信号到达设备的时间。

由于信号的传播速度是已知的,通过测量信号传播的时间差可以计算出用户设备与每颗卫星之间的距离。

根据三角测量原理,至少3颗卫星的距离信息就可以确定用户设备的位置。

为了提高定位的准确性,GPS系统通常会使用4颗或更多卫星的信号进行定位计算。

三、GPS的组成部分GPS系统由卫星、地面控制站和用户设备三个主要组成部分构成。

1.卫星:GPS系统中的卫星是核心组成部分,它们以高度约为2万公里的中轨道运行,每颗卫星都携带有高精度的原子钟。

这些卫星以不同的轨道高度和方位角分布在地球周围,确保在任何时间、任何地点都能接收到至少4颗卫星的信号。

2.地面控制站:地面控制站负责监控卫星的运行状态,对卫星进行定时校准和轨道修正。

地面控制站还负责生成并广播卫星的导航消息,这些消息包含了卫星的轨道参数、时钟校准信息等,用户设备通过接收这些导航消息可以计算出卫星的精确位置和时间。

3.用户设备:用户设备是GPS系统的终端,它们可以是GPS导航仪、智能手机等。

用户设备通过接收卫星发射的信号,并测量信号传播的时间差来计算自身的位置。

用户设备还可以通过接收地面控制站广播的导航消息来校准卫星信号,提高定位的准确性。

四、GPS的应用领域GPS技术在现代社会中广泛应用于各个领域。

GPS原理及应用

GPS原理及应用

GPS原理及应用GPS的原理主要是通过三角定位法来实现定位。

它利用至少三颗以上的卫星来测量用户接收设备所在的位置。

每颗卫星都会向空间中发射信号,接收设备接收到这些信号后,通过测算信号传播时间和距离,就能够确定设备的位置。

当卫星数量增加时,定位的准确度也会提高。

在实际应用中,GPS有广泛的应用领域。

其中最常见的应用就是导航。

通过 GPS,人们可以准确地了解自己所在的位置,并根据导航设备提供的路线信息进行导航。

无论是在驾车、步行还是航海等情况下,GPS都能提供准确的导航服务,帮助人们更好地找到目的地。

除了导航外,GPS还在军事、航空航天、交通运输、环境监测等领域得到广泛应用。

在军事方面,GPS可以用于定位和导航,帮助军队实施战术行动。

在航空航天领域,GPS可以用于导航、飞行控制以及卫星定位等方面。

在交通运输领域,GPS可以用于车辆追踪、交通监控和调度等。

在环境监测方面,GPS可以用于测量地壳运动、海平面变化和大气层的温度等指标。

总的来说,GPS是一种利用卫星定位来测定地球上任何一个特定位置的技术。

它的原理是通过三角定位法来实现定位,并且可以在导航、军事、航空航天、交通运输和环境监测等各个领域中得到广泛应用。

随着技术的不断发展,GPS的精确度和功能也在不断提升,将为人们的生活带来更多便利。

GPS全球定位系统(Global Positioning System)是一种通过卫星定位技术来确定地球上任意一个特定位置的系统。

GPS系统主要由卫星、地面监测站和用户接收设备三部分组成。

整个系统通过卫星与接收设备的相互作用,能够提供精准可靠的位置、速度和时间等信息。

GPS的原理主要依靠三角定位法来实现定位。

这一原理基于接收设备接收到至少三颗以上的卫星发射的信号,通过测算信号传播时间和距离,从而确定接收设备的位置。

当卫星数量增加时,定位的准确度也会相应提高。

在GPS系统中,卫星扮演着至关重要的角色。

目前,美国国家航空航天局(NASA)和美国国防部共同运行着一组24颗导航卫星,分布在地球轨道上。

全球定位系统及其应用

全球定位系统及其应用

全球定位系统及其应用全球定位系统技术(Global Positioning System, GPS)是一项由美国政府发起并投资建设起来的卫星导航系统。

它使用一系列位置固定并按照特定轨道运行的卫星,可以对地球上任意一点进行精确的定位和测量。

GPS系统的应用非常广泛,既可以应用到民用领域,也可以用于军事领域,以及天文测量等领域。

本文将详细介绍GPS的工作原理、应用领域和发展前景。

一、 GPS的工作原理GPS系统可以通过接收卫星信号来确定一个设备在地球上的位置和时间。

这些卫星上携带着一些复杂的仪器,可以为接收器发送一些明确的反应信号,然后接收者分析这些反应信号并决定自身的位置。

GPS系统主要包括卫星、地面控制站和用户接收器三部分。

GPS卫星是一个运行于轨道上并带有多路载波发射机的设备。

每颗GPS卫星都带有一个独特的编码,它们通过数据库定期传输其卫星位置信息。

接收器从多颗卫星中接收信号,清楚地识别每个卫星的位置和时间,从而得出自身的位置。

地面控制站使用雷达来跟踪卫星,并确保所有卫星都在正确的位置上。

如果卫星有任何故障,地面站可以告知用户接收器和维护人员。

地面站也可以发送命令到卫星,包括更新其位置和时间。

用户接收器接收卫星广播并使用它们来计算接收器的位置、速度和时间。

GPS接收器将卫星信号传递到一个内置的计算机中,它计算所需的所有参数,包括位置、速度、加速度和高度。

二、 GPS的应用领域GPS系统的应用广泛,从军事到民用领域都有广泛的应用。

以下是GPS普遍应用的领域:1.导航:GPS最普遍的应用领域是导航,包括汽车导航、飞机导航、船舶导航等。

使用GPS功能的汽车导航设备可以使用全球卫星定位系统导航,该系统向用户提供交通更新,路况和预计到达时间等信息。

2.地图:地图公司收集卫星数据并使用它们来创建数字地图,这些地图可帮助人们在城市中导航,并支持远足和野外探险。

Google Maps等地图应用程序也使用GPS功能。

全球定位系统这个简单的数学模型物理原理

全球定位系统这个简单的数学模型物理原理

全球定位系统这个简单的数学模型物理原理全球定位系统(Global Positioning System,简称GPS)是一种基于数学模型和物理原理的定位技术。

它利用一组卫星和接收设备,通过测量信号传播时间和卫星位置信息的方式,能够准确地确定任意点的地理坐标。

我们来了解一下GPS的数学模型。

GPS定位的基本原理是三角测量法,即利用三角形的几何关系来计算目标点的位置。

在GPS系统中,至少需要接收来自三颗卫星的信号才能进行定位。

通过测量信号传播的时间差,可以得到卫星与接收设备之间的距离。

而卫星的位置信息是事先存储在接收设备中的,因此可以通过距离和卫星位置的关系,利用三角形的性质计算出接收设备的位置坐标。

GPS的物理原理主要涉及卫星发射和接收信号的过程。

首先,卫星发射信号,信号经过大气层的传播,到达地面的接收设备。

然后,接收设备测量信号的传播时间差,并将其转化为距离。

接着,通过测量至少三颗卫星与接收设备之间的距离差,可以利用三角测量法计算出接收设备的位置坐标。

最后,接收设备将定位结果显示在屏幕上,实现全球定位功能。

在GPS系统中,精确的定位需要考虑到多种误差因素。

例如,信号在大气层中的传播会受到天气条件的影响,从而造成传播时间的变化。

此外,接收设备本身的性能也可能会引入一些误差,例如时钟误差和接收机的不准确性。

为了提高定位的精度,GPS系统引入了差分定位技术,即通过同时接收多个接收设备的信号,将它们之间的差异纳入考虑,进一步提高定位的准确性和精度。

除了数学模型和物理原理,GPS系统还涉及到一些其他的关键技术。

例如,卫星导航系统需要精确的时钟同步,以确保卫星和接收设备之间的时间同步。

此外,GPS系统还需要建立准确的地球模型,以处理地球曲率和大气层折射等因素对信号传播的影响。

另外,GPS 系统还需要进行卫星轨道测量和预测,以保持卫星定位的准确性和稳定性。

总的来说,全球定位系统是一种基于数学模型和物理原理的定位技术。

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4
2、卫星定位系统 最早的卫星定位系统是美国的子午仪系统
(Transit),1958年研制,64年正式投入使用。 由于该系统卫星数目较小(5-6颗),运行高度较 低(平均1000KM),从地面站观测到卫星的时间 隔较长(平均1.5h),因而它无法提供连续的实时 三维导航,而且精度较低。
为满足军事部门和民用部门对连续实时和三维 导航的迫切要求。1973年美国国防部制定了GPS 计划。
并开始逐步深入人们的日常生活。
1
GPS系统的特点: 1、全球,全天候工作:
能为用户提供连续,实时的三维位置,三维速 度和精密时间。不受天气的影响。 2、定位精度高:
单机定位精度优于10米,采用差分定位,精度 可达厘米级和毫米级。 3、功能多,应用广:
随着人们对GPS认识的加深,GPS不仅在测量, 导航,测速,测时等方面得到更广泛的应用,而且 其应用领域不断扩大。
5
3、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。
(5)“坐标基准”建立后设置“坐标格式”帮助用户选择或建立自已的坐 标投影模型。见图18、19。
图18
图19
28
(6)光标选择“用户设置”按ENTER鍵进入输入数值。输入后可显示北 京54椭球基准的平面坐标。 (7)标准高斯投影:LG:输入3/6度带中央子午线经度;ECH: 尺度比为 1;EAST:Y加500公里;用户也可自定义投影参数,确认后退出,接收 机将显示当地平面坐标。见图20。
7
空间部分
24颗星(3颗备 用);6个轨道平 面; 离地高度 20000KM; 11小时58分/周; 2周/天;
8
用户系统
组成:接收机、天线、计算设备和相关软件。
核收部分为接收机,主要用于GPS卫星发射的信 号,并根据信号到达接收机的时间,确定接收机与卫 星间的距离。
主机箱


电台
簿
主机

线


线

9
2、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。如图所示,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:
SPS服务水平定位精度降低到100m,在密码保护 下PPS服务精度提高到1m.
2000年5月取消了SA政策。
3
GPS发展
在卫星定位系统出现之前,远程导航与定位主要用无 线导航系统。
1、无线电导航系统 ● 罗兰--C:工作在100KHZ,由三个地面导航台组成, 导航工作区域2000KM,一般精度200-300M。 ● Omega(奥米茄):工作在几千赫。由八个地 面导航台组成,可覆盖全球。精度几英里。 ● 多卜勒系统:利用多卜勒频移原理,通过测量其 频移得到运动物参数(地速和偏流角),推算出飞行器 位置,属自备式航位推算系统。误差随航程增加而累加。 缺点:覆盖的工作区域小;电波传播受大气影响;定位 精度不高。
13
(三)DGPS原理
目前GPS系统提供的定位精度是优于10米,而为得 到更高的定位精度,我们通常采用差分GPS技术:将一 台GPS接收机安置在基准站上进行观测。根据基准站已 知精密坐标,计算出基准站到卫星的距离改正数,并由 基准站实时将这一数据发送出去。用户接收机在进行 GPS观测的同时,也接收到基准站发出的改正数,并对 其定位结果进行改正,从而提高定位精度。
串口状态
数据输入
MMEA 数据输出:
MMEA1832.0 串口状态: 关
DGPS MMEA
30
2.设置数据输出格式 (1)按Page键直到显示“设置模式2”(或“设置模式3”); (2)移动光标至“串口设置”,按ENTER键; (3)选择“数据输出:”按ENTER键; (4)用ENTER键及光标键选择需要的格式和数据项; (5)选择完成后将光标移至“选定?”,按ENTER键确认;
10
GPS卫星1 GPS卫星4
地球
GPS卫星2
GPS卫星3
GPS接收机
11
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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。 Vt i (i=1、2、3、4) 分别为卫星1、卫星2、卫星3、卫 星4的卫星钟的钟差,由卫星星历提供。 Vto为接收机的钟差。 由以上四个方程即可解算出待测点的坐标x、y、z 和接 收机的钟差Vto 。
图20
29
SP24手持机数据与外设通讯设置
1. 设置数据输入格式
如果要将SP24手持机与差分GPS(DGPS)信号接收机或 PC机连接传输数据,就必须选择适当的数据通讯格式。
在功能子菜单栏“串口设置?”中,如果连接DGPS接收 机,则需要在“数据输入”处选择“DGPS”,如果连接PC机 则选择“NMEA”。如下图:
GPS原理及应用
一、GPS概述
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
图12
24
(5)在“激活航点”画面选择“新点”,即创建新点后再激活。此操作可 按提示依次输入点名、图标、经度和纬度,确认后此点即被激活。见图13
(6)导航画面中的“显示”菜单可在确定目标点后选择不同的导航方式。 见图14
图13
图14
25
显示当地坐标(分7步)
(1)接收机缺省显示的坐标为WGS84坐标系中的经纬度坐标,为显示当地 的平面坐标需改变“系统设置”项。
图5
图6
20
(3)卫星状态图:在卫星信号画面选择“卫星”按enter看卫星分布状况, 按Page鍵返回定位画面,按enter鍵则切换回“卫星信号”画面。见图7
(4)存储当前位置:任意画面中按MARK鍵,显示当前位置,并自动赋 名和图标、点名和图标可以用光标鍵修改,之后选择“确定”按ENTER 鍵完成记录。见图8
差分GPS分为两大类:伪距差分和载波相位差分。
14
1. 伪距差分原理 这是应用最广的一种差分。在基准站上,观测所有卫星,
根据基准站已知坐标和各卫星的坐标,求出每颗卫星每一时刻 到基准站的真实距离。再与测得的伪距比较,得出伪距改正数, 将其传输至用户接收机,提高定位精度。这种差分,能得到米 级定位精度,如沿海广泛使用的“信标差分”
2
GPS提供的两种服务:
(1)SPS(Standard Positioning Service), 用于民用 事业;
(2)PPS(Precise Positioning Service),用于军事。 美国政府对GPS精度的限制(1991-1994): (1)SA(Selective Availability)技术----有选择可用性; (2)AS(Anti-spoofing)技术----反电子欺骗技术;
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。
随着全球定位系统的不断改进,硬、软件的不断完善,
应用领域正在不断地开拓,目前已遍及国民经济各种部门,
16
中国3颗导航卫星正在对导弹弹头进行跟踪
17
(四)手持GPS操作(以SP24手持机为例)
1、操作面版认识
18
按Page鍵切换的四个主画面:
图1
图2
图3
图4
19
2、操作的主要内容
定位及坐标存储 这项功能由以下四步完成:
(1)定位:接收机开机定位后自动进入定位画面,显示定位结果。见图5。 (2)显示卫星信息:在定位画面上选择“卫星”按enter键进入卫星信号画面, 显示被跟踪卫星编号和信号强度,按Page鍵返回定位画面。见图6
3. 开启或关闭串行口 当SP24手持机没有连接到外部电源时,关闭串行口可以延长电池的使用
时间。当串行口被打开时,状态中会间曷歇地显示通讯标志(一个振动的电 话机)。
开启或关闭串行口: (1) 在“设置模式2”(或“设置模式3”)屏幕上移动光标至“串口设置”,按 ENTER键。 (2)移动光标至“串口状态:”,按ENTER键 (3) 选择“开”或“关”,按ENTER键确认。 说明:当与外部电源连接时,串行口会自动开启。
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串行口通讯默认参数 (1) 波特率:4800 (2) 数据位:8 (3) 停止位:1 (4) 校验:N
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手机GPS野外定位
33
图9
图10
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航路点导航(分6步)
(1)按Page鍵查找到“设置”菜单(见图4),按enter鍵进入。 (2)用光标鍵选择“模式2”即航路点导航模式,按enter鍵确认。见图11
图11
23
(3)继续用Page鍵翻至导航画面(图3)选择“激活”输入或调出目标点坐标。 见图12 (4)选择“列表”可调出数据库中忆有的坐标 ,然后选择相应的目标点,确 认后即激活此点。见图12
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