GPS重要概念及解释

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1、实用标准文案一、名称解释1.GPS2.“3S”3.NNSS:海军导航卫星系统(子午卫星导航系统)4.PPS:精密定位服务5.SPS:标准定位服务6.SA技术:SelectiveAvailability–选择可用性7.AS技术:Anti-Spoofing–反电子欺骗8.GLONASS:全球导航卫星系统9.UTC:协调世界时10.天体视运动:由于地球不停的自西向东作自转运动,我们可以观察到天球上的日月星辰自东向西旋转,每日转一周,从而产生天体每日东升西落的自然象,这种由于地球自转产生的天体或天球的视运动,称为天体视运动11

2、.岁差:实际上地球的形体接近一个赤道隆起的椭球体,因此,在日月引力和其它天体引力对地球隆起部分的作用下,地球在绕太阳运行时,自转轴的方向不再保持不变,从而使春分点在黄道上缓慢西移,这种现象在天文学中称为岁差12.历元:天文学上把观测资料所对应的时刻(观测瞬间)称为历元。因此时间的原点也叫作起始历元。13.轨道参数:而描述卫星轨道位置状态的参数,称为轨道参数14.二体问题:忽略所有的摄动力,仅考虑地球质心引力研究卫星相对于地球的运动,在天体力学中称为二体问题15.开普勒运动:卫星在上述地球引力场中的无摄运动(忽略所有的摄

3、动力,仅考虑地球质心引力的运动)称为开普勒运动16.受摄运动:卫星的实际运行轨道,由于受到多种非地球中心引力的影响,而使其偏离开普勒轨道。考虑了摄动力作用的卫星运动称为卫星的17.卫星星历:是描述有关卫星运动轨道的信息。18.参考星历:相应参考历元的卫星开普勒轨道参数,也叫参考星历19.CDMA:码分多址20.测距码:是用于测定从卫星至接收机间的距离的二进制码,包括C/A码和P码21.导航电文:导航电文是由GPS卫星向用户播发的一组反映卫星在空间的位置、卫星的工作状态、卫星钟的修正参数、电离层延迟修正参数等重要数据的二

4、进制代码,也称数据码(D码)。22.接收机钟差:GPS接收机一般采用石英钟,接收机钟与理想的GPS时之间存在的偏差和漂移。23.卫星星历误差:由卫星星历给出的卫星在空间的位置与卫星的实际位置之差24.大气延迟:信号在穿过大气时,速度将发生变化,传播路径也将发生弯曲25.总电子含量:底面积为一个单位面积时沿信号传播路径贯穿整个电离层的一个柱体内所含的电子总数26.对流层折射:GPS信号通过对流层时,也使传播路径发生弯曲,从而使测量距离产生偏差27.多路径误差:在GPS测量中,被测站附近的物体所反射的卫星信号(反射波)被接

5、收机天线所接收,与直接来自卫星的信号(直接波)产生干涉,从而使观测值偏离真值产生所谓的“多路径误差”。28.FDMA:频分多址文档大全实用标准文案29.载波相位测量:由于载波的波长较短,能达到较高的测距精度,把载波作为测距信号进行距离测量的方法叫作载波相位测量30.重建载波:由于载波上已用二进制相位调制法调制了测距码和导航电文,故接收到的卫星信号的相位也不连续,所以在进行载波相位测量前,必须设法将调制信号去掉,恢复载波,此项工作称重建载波31.差分观测值:将相同频率的GPS载波相位观测值依据某种方式求差所获得的新的组合

6、观测值(虚拟观测值)32.静态定位:如果在定位时,接收机的天线在跟踪GPS卫星过程中,位置处于固定不动的静止状态,这种定位方式称为静态定位。33.动态定位:是以确定与各观测站相应的、运动中的、接收机载体的位置或轨迹的卫星定位。定位时,至少应有1台接收机处于运动状态。34.相对论效应:是由于卫星中和接收机钟所处的状态不同而引起的卫星钟和接收机钟之间产生相对钟误差的现象。35.接收机的位置误差:接收机天线相位中心相对测站标石中心位置的误差。36.等效距离误差:为了便于理解,通常将各种误差的影响投影到观测站至卫星的距离上,以

7、相应距离误差来表示,称为等效距离误差。37.ITRF:国际地球参考框架38.被动式测距:用户自己不发送信号,只是接收发射源发射的信号进行距离量测。39.DGPS:差分动态定位40.差分动态定位:用两台接收机在两个测站上同时测量来自相同GPS卫星的导航定位信号,用以联合测得动态用户的精确位置。41.RTK:(realtimekinematic)实时动态测量系统二、简答题1.子午卫星系统局限性卫星少,观测时间和间隔时间长,无法提供实时导航定位服务导航定位精度低卫星信号频率低,不利于补偿电离层折射效应的影响卫星轨道低,难以进

8、行精密定轨2.GPS的发展简史方案论证阶段全面研制和试验阶段实用组网阶段3.GPS系统特点•全天候、全球无缝覆盖•独立于美国,受欧洲控制的民用卫星导航定位系统•定位精度高于其它导航星座•导航定位服务多样性•具有地面与卫星通信能力,提供救援和搜索服务•系统开放性•系统管理民间性4.GPS系统发展趋势文档大全实用标准文案•集成化,小型

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