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卫星导航的观念最早可以追朔至1957年的由苏联发射的史波尼克( Sputnik )人造卫星,它是人类历史上的第一颗人造卫星。精密的电子导航系统则在二次大战时由美国麻省理工学院无线电实验室开发成功,它是采用以陆上无线电基地台为架构的导航系统利用无线电波的波长及电波到达的时间并以三角定位法由计算器算出所在位置这种装置虽然其误差值有可能超过一公里但是在 GPS尚未出现之前却是大部份的飞机船舶所较能依赖的导航装置。【详细内容】 |
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| GPS名词解释一览 |
| Atomic Clock 原子钟 |
| 使用铯元素或铷元素制作之精准时钟,估计每一百万年仅有一秒之误差。 |
| Course To Steer 建议航向 |
| 为到达终点所需维持的方位向。 |
| Route 航线 |
| 由数个航点依您想要导航的顺序所组成,依序输入GPS接收机中进行导航功能。 |
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| GPS关注度排行榜 |
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| 全球卫星定位系统 (GPS) 早期局限于军事单位,由美国国防部( Depart of Defense,DoD)所计划发展,其目的针对军事用途,例如战机、船舰、车辆、人员、攻击标的物的精确度定位等。时至今日,GPS 已开放给民间做为定位使用,这项结合太空卫星与通讯技术的科技,在民间市场已正在蓬勃的展开,除了能提供精确的定位之外,对于速度、时间、方向及距离亦能准确的提供讯息,运用的范围相当广泛,此亦具体显示着 GPS 的确充满着无限的商机,即针对 GPS 的基础观念做一概要性叙述。 |
| GPS 的定位是利用卫星基本三角定位原理,GPS 接收装置以测量无线电信号的传输时间来量测距离,以距离来判定卫星在太空中的位置,这是一种高轨道与精密定位的观测方式。假设卫星在11,000英哩高处,测量我们的距离,首先以11,000英哩为半径,以此卫星为圆心画一圆,而我们位置正处于球面上。【详细内容】 |
基本的假设是,发射卫星的人可以一直追踪卫星的位置,然后卫星可以把这些数据直接传给你。卫星可以不断的传送轨道运行资料及所载原子钟产生的精确时间数据,GPS接收器上有一个专门接收无线电讯号的接收器,同时也有自己的时钟,当接收器收到一个卫星传来的讯号时,它可以经由内部微处理机换算成所在的...【详细内容】 |
| 常规的GPS测量方法,如静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获得厘米级的精度,而RTK是能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法,它采用了载波相位动态实时差分(Real - time kinematic)方法,是GPS应用的重大里程碑,它的出现为工程放样、地形测图,各种控制测量带来了新曙光... 【详细内容】 |
各种控制测量 传统的大地测量、工程控制测量采用三角网、导线网方法来施测,不仅费工费时,要求点间通视,而且精度分布不均匀,且在外业不知精度如何,采用常规的GPS静态测量、快速静态、伪动态方法,在外业测设过程中不能实时知道定位精度,如果测设完成后,回到内业处理后发现精度不合要求... 【详细内容】 |
| GPS作为野外定位的最佳工具,在户外运动中有广泛的应用,在国内也可以越来越经常地看见有人使用了。GPS不象电视或收音机,打开就能用,它更象一架相机,你需要有一定的技巧。现在介绍一些GPS使用办法和经验。【第一季】【第二季】 |
| 导航的准确性,最关键的是接受卫星信号的精度和算法。而卫星接收性能,主要由GPS的芯片决定。GPS的芯片相当于电脑的CPU。现在主流的是Sirf(瑟浮)三代芯片。具有20个卫星通道(sirf二代有12个通道)。其他的还有sony的芯片和瑞士的RFMD芯片。这些芯片在实际使用中的效果,和sirf的有明显的差距。【蓝牙GPS模块】【车载GPS】 |
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| 何为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。 【更多内容】 |
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