




的GPS计划是在美国联合计划局的***下制定的,该方案将24颗放置在互成1200的三个轨道上。每个轨道上有8颗,地球上任何一点均能观测到6-9颗。GPS***系统采用多星高轨测距体制,以距离作为基本观测量,通过对4颗同时进行伪距测量,即可推算出接收机的位置。由于测距可在极短的时间内完成,泰安gps,即***是在极短的时间内完成的,故可用于动态用户。GPS是美国第二代导航系统。它是在子午仪导航系统的基础上发展起来的,它采纳了子午仪系统的成功经验。按目前的方案,GPS的空间部分使用24颗高度约2.02万千米的组成星座。
地面监控系统还能通过注入站向发布各种指令,调整的轨道及时钟读数,修复故障或启用备用件等。用户则用GPS接收机来测定从接收机至GPS的距离,并根据星历所给出的观测瞬间在空间的位置等信息求出自己的三维位置、三维运动速度和钟差等参数。这样,粗码精度可达100m,精码精度为10m。由于预算的压缩,GPS计划不得不减少发射数量,改为将18颗分布在互成600的6个轨道上,然而这一方案保障不了的可靠性。
从相关接收的方式来看,车辆监控gps,要求测距信号具有类似白噪声的自相关特性。伪随机码测距技术就是这一思想的体现。这种接收方式是用发射信号的信号(称为本地信号)和所接收到的信号与噪声之和进行相关计算,然后通过测量相关函数的大值的位置来确定目标的距离。载波相位测量是测定GPS载波信号到接收机天线之间的相位延迟。GPS载波上调制了测距码和导航电文,接收机接收到信号后,汽车gps***器,先将载波上的测距码和电文去掉,重新获得载波,称为重建载波。
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