GPS定位原理
發(fā)布時間:2014/6/15 16:15:00 訪問次數(shù):762
在GPS觀測量中包含了衛(wèi)星和接收機 衛(wèi)星的鐘差、大氣傳播延遲、多路徑效應等誤差,PHX23NQ10T在定位計算時還要受到衛(wèi)星廣播星歷 誤差的影響,在進行相對定位時大部分公共誤差被抵消或削弱,因此定位精度將大大提高,雙頻接收機可以根據兩個頻率的觀測量抵消大氣中電離層誤差的主要部分,在精度要求高,接收機間距離較遠時(大氣有明顯差別),應選用雙頻接收機。
GPS定位的基本原理是根據高速運動的衛(wèi)星瞬間位置作為已知的起算數(shù)據,采用空間距離后方交會的方法,確定待測點的位置。如圖10-1所示,假設f時刻在地面待測點上安置GPS接收機,可以測定GPS信號到達接收機的時間At,再加上接收機所接收到的衛(wèi)星星歷等其他數(shù)據可以確定圖10-1下方的4個方程式,求解方程即可得到待測點的位置坐標。
在GPS觀測量中包含了衛(wèi)星和接收機 衛(wèi)星的鐘差、大氣傳播延遲、多路徑效應等誤差,PHX23NQ10T在定位計算時還要受到衛(wèi)星廣播星歷 誤差的影響,在進行相對定位時大部分公共誤差被抵消或削弱,因此定位精度將大大提高,雙頻接收機可以根據兩個頻率的觀測量抵消大氣中電離層誤差的主要部分,在精度要求高,接收機間距離較遠時(大氣有明顯差別),應選用雙頻接收機。
GPS定位的基本原理是根據高速運動的衛(wèi)星瞬間位置作為已知的起算數(shù)據,采用空間距離后方交會的方法,確定待測點的位置。如圖10-1所示,假設f時刻在地面待測點上安置GPS接收機,可以測定GPS信號到達接收機的時間At,再加上接收機所接收到的衛(wèi)星星歷等其他數(shù)據可以確定圖10-1下方的4個方程式,求解方程即可得到待測點的位置坐標。
熱門點擊