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;教学目标;3;补充;补充;补充;补充;;常规定位方法的局限性;10;子午卫星系统及其局限性;子午卫星系统及其局限性;子午卫星系统及其局限性;子午卫星系统及其局限性; 第三章 GNSS系统组成与发展;16;17;18;GPS全球导航卫星系统;20;21;由24颗卫星组成,分布在3个轨道平面上,每个轨道面有8 颗卫星,轨道倾角64.8°
轨道高度19100Km,运行周期11小时15分
定位精度可达1米,速度误差仅为15厘米/秒
前苏联地心坐标系(PE-90)
卫星平均在轨寿命较短
采用频分多址(FDMA)方式;24颗卫星正常工作
3颗维修中
3颗备用
1颗测试中;空间段和地面段
空间段:27+3
3轨面
倾角:56°
高度:23616km
周期:14h04m;与GPS相比:
覆盖面积将是GPS系统的两倍
地面定位误差不超过1米。一位军事专家形象地比喻说,GPS系统,只能找到街道,而“伽利略”则可找到家门。
伽利略系统使用多种频段工作,在民用领域比GPS更经济、更透明、更开放;免费公共服务:免费使用
商业服务:高精度加密信息、区域差分信号等
生命保险服务:用于交通运输、航空、船只入港、铁路运输管制和航空管制
公共事业服务:欧盟用,如国家安全、紧急救援、治安、警戒,及紧急的能源和通讯等。
搜寻与救援服务:优于国际通用的卫星搜寻救援系统;中国北斗卫星导航定位系统①;中国北斗卫星导航定位系统②;中国北斗卫星导航定位系统③;中国北斗卫星导航定位系统④;中国北斗卫星导航定位系统⑤;中国新一代卫星导航定位系统①;中国新一代卫星导航定位系统②;北斗(COMPASS)全球导航卫星系统;2012年实现亚太地区覆盖
2020年完成全球覆盖
截止2018年底,北斗系统已开始全球服务; 我国的“北斗二代卫星导航定位系统”,称之为指南针导航卫星系统(Compass Navigation Satellite System= CNSS )系统,第一期星座是由12颗Compass卫星组成的区域覆盖性星座;它包括5颗在36000km高度运行的地球同步卫星(GEO),4颗在21500km高度运行的中轨卫星(MEO)和3颗分别处于三个轨道上飞行于36000km高度的斜轨卫星(IGO)。
第二期星座是由30颗MEO卫星和5颗GEO卫星构成的(30+5)全球性导航星座。;37;38;39;GNSS的定义;
;美国建立GPS;GNSS接收机; 可见卫星数增加一倍
缩短解载波相位整周模糊度求解时间,提高生产效率
提高观测结果的可靠性
提高观测结果的精度;GNSS未来的发展趋势;GNSS未来的发展趋势; 第三章 GNSS系统组成与发展;补充;补充;补充;补充;补充;补充;补充;补充;56;57;58;59;60;61;62;63;64;GPS接收机; 第三章 GNSS系统组成与发展;GPS系统的特点; 定位精度高
现已完成的大量实验表明,目前在小于50km的基线上其相对定位精度可达1~2*10-6,而在100km~500km的基线上可达10-6~10-7。随着观测技术与数据处理方法的改善,可望在大于1000km的距离上,相对定位精度达到或优于10-8。 ; 观测时间短
随着GPS系统的不断完善,软件的不断更新,目前,20km以内相对定位,仅需15到20分钟;快速相对定位测量时,当每个流动站与基准站相距在15km以内时,流动站观测时间只需1到2分钟;动态相对定位测量时,流动站出发时观测1到2分钟,然后可随时定位,每站观测仅需几秒钟。 ; 测站间无需通视
现GPS测量不要求观测站之间通视,因而不再需要建造觇标。这一优点即可减少测量工作的经费(30%~60%)和时间,同时也使点位的选择变得甚为灵活。但要求净空。 ; 可提供三维坐标
经典大地测量将平面与高程采用不同方法分别施测。GPS可同时精确测定测站点的三维坐标。目前GPS水准可满足四等水准测量的精度。 ; 操作简便
GPS测量的自动化程度很高,在观测中测量员的主要任务只是安装并开关仪器、量取仪器高、监视仪器的工作状态和采集环境的气象数据,而其它观测工作,如卫星的捕获、跟踪观测和记录等均由仪器自动完成。另外,GPS用户接收机一般重量较轻、体积较小,携带方便,极大的减少了测量者工作紧张程度和劳动强度。 ; 全天候作业
GPS观测工作,可以在任何地点,任何时间连续地进行,一般也不受天气状况的影响。 ; GPS在军事部门的应用;航运、航空有哪些信誉好的足球投注网站
陆路交通(车辆导航、监控)
船舶远洋导航和进港引水
;大桥安全监测;补充; 布设城市控制网、变形监测控制网,进行各种工程测量;补充;GPS在航空测量方
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