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时间:2019-03-01
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1、Piksi:RTKGPS接收器Byxq我们对出自GIS和映射领域的专家之手的Piksi实时动态系统很有兴趣,但是仅仅凭我们的RTK工具不足以实现这个需求。在这些背景下使用Piksi,你需要一个双重综合性解决方案——可以通过开关以及方便直观的用户界面打开的一个方案。所以我们增加了一个加固型的RTK工具,包含两个Piksi接收器,每个接收器完全装配有一个外壳,一个蓝牙组件,一个SD卡槽,一个综合性的无线电线路以及10小时可再充电的锂聚合物电池。同时我们将为安卓和苹果系统发布数据收集软件,这些软件通过蓝牙与Piksi连接,你可以在你的智能收集地图上测量、画点,专
2、业人士可以实现通用格式输出整合到你标准映射工作流中去—利用Piksi实时动态系统4厘米的精确度。什么是RTK?它是一种常见的GPS接收器,例如你手机上的那种,可以提供米级的定位精度。RTK系统可以把定位精度提高一百倍,定位到厘米级。第9页共9页什么是Piksi?这种Piksi的加强版同时也是无人机使用者的综合性参考站。这将免除连接参考站Piksi到外部电源或无线电线路,保护它免受尘土、湿气以及外部环境的影响。同时它将允许增加车载日志功能以及与用户的安卓或苹果设备交流的能力。Piksi是具有开源软件的RTKGPS接收器,是现有RTK系统价格的十分之一。我们设
3、计这款接收器,相信极低成本提供如此准确度的接收器将会面向更多的应用。对于它在无人驾驶汽车系统中的应用,我们尤其抱以激动的心情。最近几年平民和业余爱好者使用无人机的数量急剧增加,但是高度准确、低成本的定位方案却仍未实现。我们希望P能够填补这一空白,用这些系统挑战不可能的极限。一些可能的应用l无人机l业余火箭研究l无人驾驶汽车l建筑测量l调查l方向和姿态测量lGPS教育l新星座的接收第9页共9页l航拍的地理参照l无人割草机Piksi技术说明l厘米水平的定位l快速定位/速度/数据更新l开源软件和电路板设计l低电力消耗l较小的形状因素l低成本一个灵活的平台我们从一
4、开始就希望Piksi能成为GPS实验必不可少的工具。无论你是想测试一种新的算法,从新星座中接收信号,为你的应用更紧密地综合调整你的接收器,或是自学GPS,Piksi将为你提供做这些的灵活性、力量和透明度。Piksi上运行的软件是开源软件,正如PCB的电路和布局一样。Linux,Windows,andOSX系统均支持这个开发的工具链。第9页共9页我们同时开发了一款开源的GPS后处理工具,Peregrine,它提供一个高水平界面给P固件所利用的开源性GPS文库。未处理的GPS样品可以利用Peregrine通过P上的USB传输到电脑进行后处理。用Python语言
5、编写的Peregrine非常适合新算法的快速发展,这些新算法可以快速过渡到P硬件上运行的单机。RTK是如何工作的?GPS接收器通过测量它到4个或更多的GPS卫星间的距离来确定它的位置。通过对由卫星不断传输的唯一“编码”的相对相位偏移量进行比较,接收器可以确定与每个卫星的相对距离。每一段代码长度大约为300米,这在实践中限制了接收器可以将码相精确到几米的精度。这是一个正常的接收器无法达到厘米级精度的原因之一。第9页共9页GPS接收器的另一个重要的错误来源是电离层延迟。当GPS信号通过电离层时,它们的速度变慢了,在距离测量中增加了几米误差。信号被减慢的数量随时
6、间和地点的变化而变化并很难预测。RTK的GPS接收器可以通过减少这两个错误源来达到厘米的精度。首先,除了测量码相位之外,RTKGPS接收器还测量调制代码的载波的相位。这种载波的波长约为19厘米。这使得测量精度比300米代码的更高,但是有个问题——在卫星和接收器之间有一个未知数量的全载波波长。为了解决这个“整数歧义”,需要通过确保代码和载波相位测量将随着卫星移动和几何问题的变化得到一致的位置解决方案。第9页共9页其次,RTK的GPS接收器能够在额外的参考接收器的帮助下减少电离层误差。电离层的延迟随位置的变化而变化缓慢,因此,对于两个接收机来说,延迟几乎是一样
7、的,而且基本上可以被忽略。这就是RTKGPS系统使用两个接收器的原因。项目现状我们目前有25个生产前期的Piksi接收器(与生产的相同)已组装并准备好装船。Piksi固件目前支持没有RTK的普通GPS接收器的功能,我们已经开始实现RTK的功能了。我们还编写了大量的PC端开发工具,以方便与硬件交互。开发工具链在Linux、Windows和OSX上得到了支持。在实现RTK功能的同时,我们将使用Kickstarter的融资来支付开发成本。我们还将改进开发工具,并添加更多的文档,让开发人员和各背景下的终端用户在使用P时都拥有愉悦的体验。第9页共9页进度计划请注意,
8、尽管这些是我们最好的预测,但与所有的开发项目一样,交付日期总是会有
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