北斗衛(wèi)星定位系統(tǒng)
來源:跡圖GPS公司
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作者:跡圖科技
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發(fā)布時間: 2018-09-19
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北斗衛(wèi)星定位系統(tǒng)是一種使用衛(wèi)星對某物進行準確定位的技術(shù),它從最初的定位精度低、不能實時定位、難以提供及時的...發(fā)展到現(xiàn)如今的高精度GPS全球定位系統(tǒng),實現(xiàn)了在任意時刻、地球上任意一點都可以同時觀測到4顆衛(wèi)星,以便實現(xiàn)導(dǎo)航、定位、授時等功能。
北斗衛(wèi)星定位系統(tǒng)是一種使用衛(wèi)星對某物進行準確定位的技術(shù),它從最初的定位精度低、不能實時定位、難以提供及時的...發(fā)展到現(xiàn)如今的高精度GPS全球定位系統(tǒng),實現(xiàn)了在任意時刻、地球上任意一點都可以同時觀測到4顆衛(wèi)星,以便實現(xiàn)導(dǎo)航、定位、授時等功能。

北斗衛(wèi)星定位系統(tǒng)可以用來引導(dǎo)飛機、船舶、車輛、以及個人,安全、準確地沿著選定的路線,準時到達目的地。北斗衛(wèi)星定位系統(tǒng)還可以應(yīng)用到手機追尋等功能中。
為此,美國海軍研究實驗室(NRL)提出了名為Tinmation的用12到18顆衛(wèi)星組成10000km高度的全球定位網(wǎng)計劃,并于67年、69年和74年各發(fā)射了一顆試驗衛(wèi)星,在這些衛(wèi)星上初步試驗了原子鐘計時系統(tǒng),這是GPS系統(tǒng)精確定位的基礎(chǔ)。而美國空軍則提出了621-B的以每星群4到5顆衛(wèi)星組成3至4個星群的計劃,這些衛(wèi)星中除1顆采用同步軌道外,其余的都使用周期為24h的傾斜軌道。該計劃以偽隨機碼(PRN)為基礎(chǔ)傳播衛(wèi)星測距信號,即使當(dāng)信號密度低于環(huán)境噪聲的1%時也能將其檢測出來。偽隨機碼的成功運用是GPS系統(tǒng)得以取得成功的一個重要基礎(chǔ)。由于同時研制兩個系統(tǒng)會造成巨大的費用,且這兩個計劃都是為了提供全球定位而設(shè)計的,因此在1973年,美國國防部將兩者合二為一,并由國防部牽頭的衛(wèi)星導(dǎo)航定位聯(lián)合計劃局(JPO)領(lǐng)導(dǎo),還將辦事機構(gòu)設(shè)立在洛杉磯的空軍航天處。該機構(gòu)成員眾多,包括美國陸軍、海軍、海軍陸戰(zhàn)隊、交通部、國防制圖局、北約和澳大利亞的代表。
GPS定位技術(shù)具有高精度、高效率和低成本的優(yōu)點,使其在各類大地測量控制網(wǎng)的加強改造和建立以及在公路工程測量和大型構(gòu)造物的變形測量中得到了較為廣泛的應(yīng)用。
(2)歐洲“伽利略”衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)
俄羅斯GLONASS衛(wèi)星定位系統(tǒng)
俄羅斯GLONASS衛(wèi)星定位系統(tǒng)
共由30顆中高度圓軌道衛(wèi)星組成,其中27顆為工作衛(wèi)星,3顆為候補;軌道高度為24126公里,位于3個傾角為56度的軌道平面內(nèi),最高精度小于1米,主要為民用。在2005年12月28日首顆實驗衛(wèi)星成功發(fā)射,2008年前開通定位服務(wù)。
(3)俄羅斯GLONASS衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)數(shù)量:24顆衛(wèi)星組成; 精度:10米左右; 用途:軍民兩用; 進展:2007年已有17顆衛(wèi)星在軌運行,計劃2008年全部部署到位。
(4)中國“北斗”衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) 數(shù)量:3顆衛(wèi)星組成,2顆為工作衛(wèi)星,1顆為備用衛(wèi)星;用途為軍民兩用。前兩顆衛(wèi)星分別于2000年和2003年發(fā)射成功。2012年12月27日,北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)正式運行。
GPS在監(jiān)測電離層方面的應(yīng)用,也是GPS空間氣象學(xué)的開端。太空中充滿了等離子體、宇宙線粒子、各種波段的電磁輻射,由于太陽常在1秒鐘內(nèi)拋出百萬噸量級的帶電物,電離層由此而受到強烈干擾,這是空間氣象學(xué)研究的一個對象。通過測定電離層對GPS訊號的延遲來確定在單位體積內(nèi)總自由電子含量(TEC),以建立全球的電離層數(shù)字模型。
GPS衛(wèi)星發(fā)射L1和L2兩個載波。由這兩個載波可以削弱電離層對GPS定位的影響,或者說可以求定電離層折射。因為這一折射和載波頻率有關(guān)。
當(dāng)人們建立地區(qū)或全球電離層數(shù)字模型時,總是假定所有自由電子含量都表示在一個單層面上、該面離地面高為H。因此,電子含量可以用在接收機和衛(wèi)星連線與此單層面交點(刺入點)處的電子含量Es表示,它可以視為E與刺入點處天頂距Z'的函數(shù) ,它可以將在球面上的電子濃度Es加以模型化,例如寫成經(jīng)緯度的球諧函數(shù)等,這方面有很多專家提出了各種模型。IGS提出了一種電離層地圖的交換格式(10nosphere Map Exchange Format,IONEX—Format),它的作用是使基于各種理論和技術(shù)所獲得的電離層地圖能在統(tǒng)一規(guī)格的基礎(chǔ)上進行綜合和比較。電離層模型有各不相同的理論基礎(chǔ),而取得的數(shù)據(jù)來源的技術(shù)也不同,數(shù)據(jù)覆蓋面也不完整,所以只能將IGS和全球各種TEC的圖和GPS衛(wèi)星訊號的差分碼偏差(differential code biases—DCBS)用IONEX形式向全世界用戶提供,下一步將通過比較,逐步聯(lián)合起來。

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