完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
标签 > GNSS
全球导航卫星系统定位是利用一组卫星的伪距、星历、卫星发射时间等观测量来是的,同时还必须知道用户钟差。全球导航卫星系统是能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的3维坐标和速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统。
全球导航卫星系统定位是利用一组卫星的伪距、星历、卫星发射时间等观测量来是的,同时还必须知道用户钟差。全球导航卫星系统是能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的3维坐标和速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统。因此,通俗一点说如果你除了要知道经纬度还想知道高度的话,那么,必须对收到4颗卫星才能准确定位。
全球导航卫星系统定位是利用一组卫星的伪距、星历、卫星发射时间等观测量来是的,同时还必须知道用户钟差。全球导航卫星系统是能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的3维坐标和速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统。因此,通俗一点说如果你除了要知道经纬度还想知道高度的话,那么,必须对收到4颗卫星才能准确定位。
系统介绍
GPS
GPS是在美国海军导航卫星系统的基础上发展起来的无线电导航定位系统。具有全能性、全球性、全天候、连续性和实时性的导航、定位和定时功能,能为用户提供精密的三维坐标、速度和时间。现今,GPS共有 在轨 工作卫星31 颗,其中GPS-2A卫星10颗,GPS-2R卫星12颗,经现代化改进的带M码 信号的GPS-2R-M和GPS-2F卫星共9颗。根据GPS现代化计划,2011年美国推进了GPS更新换代进程。GPS-2F卫星是第二代 GPS向第三代GPS过渡的最后一种型号,将进一步使GPS提供更高的定位精度。随着科技水平的进步,无线通信技术和全球卫星定位系统(GPS)技术越来越多地应用于日常生活的方方面面开始。无论是在各方面的安全监控和维护,无线通信(GSM)和DGPS技术发挥了重要作用。基于GSM的无线通信网络覆盖一个大范围的数据已被破坏,很好用的便当,成本低。单独的GPS系统,GSM系统的车辆和人员通过无线卫星定位通信链路的移动电话用户完成车辆和人员的监控发送位置信息。[2]
GLONASS
GLONASS是由原苏联国防部独立研制和控制的第二代军用卫星导航系统,该系统是继GPS后的第二个全球卫星导航系统。GLONASS系统由卫星、地面测控站和用户设备三部分组成,系统由21颗工作星和3 颗备份星组成,分布于3 个轨道平面上,每个轨道面有8 颗卫星,轨道高度1万9000公里,运行周期11小时15分。GLONASS系统于20世纪70年代开始研制,1984年发射首颗卫星入轨。但由于航天拨款不足,该系统部分卫星一度老化,最严重曾只剩6颗卫星运行, 2003年12月,由俄国应用力学科研生产联合公司研制的新一代卫星交付联邦航天局和国防部试用,为2008年全面更新Glonass系统作准备。在技术方面,GLONASS系统的抗干扰能力比GPS要好,但其单点定位精确度不及GPS系统。2004年,印度和俄罗斯签署了《关于和平利用俄全球导航卫星系统的长期合作协议》,正式加入了GLONASS系统,计划联合发射18颗导航卫星。项目从1976年开始运作,1995年整个系统建成运行。随着苏联解体,GLONASS系统也无以为继,到2002年4月,该系统只剩下8颗卫星可以运行。2001年8月起,俄罗斯在经济复苏后开始计划恢复并进行GLONASS现代化建设工作GLONASS导航星座历经10年瘫痪之后终于在2011年底恢复全系统的运行。2006年12月25日,俄罗斯用质子-K运载火箭发射了3颗GLONASS-M卫星,使格洛纳斯系统的卫星数量达到17颗 。
GALILEO
伽利略卫星导航系统 (GALILEO)是由欧盟研制和建立的全球卫星导航定位系统,该计划于1992年2月由欧洲委员会公布,并和欧空局共同负责。系统由30颗卫星组成,其中27颗工作星,3颗备份星。卫星轨道高度为 23616km,位于3个倾角为56°的轨道平面内。2012年10月,伽利略全球卫星导航系统第二批两颗卫星成功发射升空,太空中已有的4颗正式的伽利略卫星,可以组成网络,初步实现地面精确定位的功能GALILEO系统是世界上第一个基于民用的全球导航卫星定位系统,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,这将无形中极大地提高导航定位的精度。
北斗卫星导航系统 (BDS)
北斗卫星导航系统 (BDS)是中国自主研发、独立运行的全球卫星导航系统。该系统分为两代,即北斗一代和北斗二代系统。我国上世纪80年代决定建设北斗系统,2003年,北斗卫星导航验证系统建成。该系统由4颗地球同步轨道卫星、地面控制部分和用户终端三部分组成。
影响全球导航卫星定位精度的因素
GPS存在三部分的误差:
第一部分是所有GPS接收机都有的,如卫星钟误差,星历误差、电离层误差、对流层误差等,其误差利用差分技术可以完全消除;
第二部分是传播延迟误差,该误差大部分也可以消除,主要取决于基准接收机和用户接收机的距离;
第三部分是所有GPS接收机固有的误差,例如通道延迟、多径效应、内部噪声等,该误差无法消除;
GPS和GNSS的区别和联系
利用GPS定位卫星,在全球范围内实时进行定位、导航的系统,称为全球卫星定位系统,简称GPS。GPS是由美国国防部研制建立的一种具有全方位、全天候、全时段、高精度的卫星导航系统,能为全球用户提供低成本、高精度的三维位置、速度和精确定时等导航信息,是卫星通信技术在导航领域的应用典范,它极大地提高了地球社会的信息化水平,有力地推动了数字经济的发展。
GNSS的全称是全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System),它是泛指所有的卫星导航系统,包括全球的、区域的和增强的,如美国的GPS、俄罗斯的Glonass、欧洲的Galileo、中国的北斗卫星导航系统,以及相关的增强系统,如美国的WAAS(广域增强系统)、欧洲的EGNOS(欧洲静地导航重叠系统)和日本的MSAS(多功能运输卫星增强系统)等,还涵盖在建和以后要建设的其他卫星导航系统。国际GNSS系统是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统。
Teseo VI系列-STA8600&Teseo-VIC6A GNSS车用精准定位方案
随着技术的进步以及客户应用场景的多样化,对GNSS的需求越来越高,在复杂环境下对GNSS的性能提出了极大的挑战。为了满足客户的应用需求,ST推出了新一代...
Cryologger Glacier Velocity Tracker:一套成本不足 500 美元的开源冰川流速观测系统
“ Cryologger GVT 的目标只有一个: 让任何科研团队、公民科学家甚至极客玩家,都能以低成本拿到专业级数据。 ” 背景 在极地或高山...
告别定位盲区!低成本组合导航系统ER-GNSS/MINS-05的实战能力
在现代导航技术中,GPS、北斗等卫星导航系统为我们提供了极大的便利。然而,在高楼林立的城市、隧道、地下停车场或茂密的森林等环境中,卫星信号容易受到遮挡或...
u-blox MAX-M10S GNSS模块助力Totem打造创新解决方案
当Totem公司的联合创始人兼首席技术官Chase Lemonds在一个庞大的音乐节中迷路且手机被盗时,他才意识到人与人最重要的连接时刻,过度依赖智能手...
在组合导航领域,航向角精度是设备的生死线,无论是低空无人机航拍的影像拼接,还是测绘工程的方向基准校准,一丝航向误差都可能导致最终成果偏离规范要求。同为M...
工业物联网在水利领域的落地:多协议兼容、低功耗MCU与GNSS毫米级监测技术详解
极端暴雨连袭、水库值守压力陡增、城市内涝预警滞后 —— 近年来,传统水利的 “人海战术” 在气候变化和城市化进程中频频失灵。而有人智能工业物联网的出现,...
直播预告 | @8/28 Veros连接万物: 探索Synaptics无线解决方案
SynapticsVeros系列无线解决方案将为你提供答案!8月28日锁定大大通直播间,大联大诠鼎集团联合Synaptics,深入探讨如何利用Synap...
智能手表、健身追踪器和支持GPS的运动可穿戴设备已成为数百万用户跟踪记录日常活动和运动表现的重要工具。但这些紧凑型设备也对设计要求带来了巨大的挑战,尤其...
Safran Skydel 25.6发布,新增多项模拟功能特性,赋能下一代GNSS仿真测试
Skydel 25.6不仅是一次版本迭代,更是高精度定位仿真领域持续深耕的体现。通过增强自动化能力、提升信号建模精度、全面适配最新硬件规范,Skydel...
如今,需要低于十米定位精度的应用可以在单频或双频技术之间进行选择。虽然这个决定看起来像抛硬币一样简单,但远非如此。设计师必须仔细权衡他们的选择,因为它会...
AT6850芯片作为卫星定位技术的核心基石,通过高度集成化设计赋能各类智能终端精准感知时空信息。其技术演进与场景适配呈现明显的进阶特性: 一...
近日,中国地理信息产业协会发布了2025年度地理信息产业百强企业榜单,北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)凭借卓越的综合实力再次荣登榜单...
编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题
电机控制 | DSP | 氮化镓 | 功率放大器 | ChatGPT | 自动驾驶 | TI | 瑞萨电子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二极管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
无刷电机 | FOC | IGBT | 逆变器 | 文心一言 | 5G | 英飞凌 | 罗姆 |
直流电机 | PID | MOSFET | 传感器 | 人工智能 | 物联网 | NXP | 赛灵思 |
步进电机 | SPWM | 充电桩 | IPM | 机器视觉 | 无人机 | 三菱电机 | ST |
伺服电机 | SVPWM | 光伏发电 | UPS | AR | 智能电网 | 国民技术 | Microchip |
开关电源 | 步进电机 | 无线充电 | LabVIEW | EMC | PLC | OLED | 单片机 |
5G | m2m | DSP | MCU | ASIC | CPU | ROM | DRAM |
NB-IoT | LoRa | Zigbee | NFC | 蓝牙 | RFID | Wi-Fi | SIGFOX |
Type-C | USB | 以太网 | 仿真器 | RISC | RAM | 寄存器 | GPU |
语音识别 | 万用表 | CPLD | 耦合 | 电路仿真 | 电容滤波 | 保护电路 | 看门狗 |
CAN | CSI | DSI | DVI | Ethernet | HDMI | I2C | RS-485 |
SDI | nas | DMA | HomeKit | 阈值电压 | UART | 机器学习 | TensorFlow |
Arduino | BeagleBone | 树莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 华秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |