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GPSMAP78s Garmin佳明手持机GPSMAP78S测面积水上漂浮
&佳明GPSMAP78s海上GPS测亩仪 对于想拥有一款最好设备的船员和水上运动爱好者来说,坚固的GPSMAP 78s可以提供3轴的罗盘、气压高度计、清晰彩色地图、高灵敏接收机、新模制的橡胶侧握把。同时拥有加载额外地图的microSD(TM)卡槽。而且,它可以漂浮!探索世界GPSMAP 78s内置全国电子地图,您可以轻松地导航到任何地方。 & GPSMAP78s具有一般气压式高度计的数据显示及记录功能,而部分数据是随着航迹记录功能同时计算及储存的,即当您记录航迹时,GPSMAP78S也会记录该航迹的海拔变化数据。 GPSMAP78s输入具有水深资料的电子海图,即可设定深水报警功能,当船只航行进入水深超过所设定的警示深度时,则会发出警告声响,提醒您注意。 GPSMAP78s在进行海上航行时,选择开启偏航报警功能,并输入警示距离后,若因海流影响导致船只航行偏离航线程度超过所设定的航线时的警告距离时,GPSMAP78S即会发出警告声响,提醒您注意。 GPSMAP78s在进行海上停泊时,选择开启移锚报警功能,并输入警示距离后,若因海流影响导致船只流锚移位超过所设定的警告距离,GPSMAP78s即会发出警告声响,提醒您注意。 & 对于想拥有一款最好设备的船员和水上运动爱好者来说,坚固的GPSMAP 78s可以提供3轴的罗盘、气压高度计、清晰彩色地图、高灵敏接收机、新模制的橡胶侧握把。同时拥有加载额外地图的microSD(TM)卡槽。而且,它可以漂浮! 探索世界 GPSMAP 78s内置全国电子地图,您可以轻松地导航到任何地方。而且,和其它78s系列的设备一样,GPSMAP 78s防水IPX7级,甚至可以在水上漂浮。 锁定您的方位 GPSMAP 78s有一个内置的3轴倾斜补偿的电子罗盘,即使在您静止不动时,也会显示您的朝向,无需水平放置。其气压高度追踪压力变化,可以指出您精确的海拔高度。您甚至可使用GPSMAP 78s记录周围环境气压随时间变化的图形,帮您关注天气变化的情况。 无线分享 GPSMAP 78s,帮您同其它可兼容设备的用户无线分享您的航点、航线、航迹和寻宝。现在,可以把您喜爱的钓鱼位置发送给您的朋友,让您的朋友去寻找。轻松的分享数据。只需按下“发送“,便能把您的信息传送到兼容设备上。 让您永不迷失方向 GPSMAP 78s是具有高灵敏度与支持WAAS功能的GPS接收机,即便您在茂密树林或建筑密集区,GPSMAP 78s都可以迅速且准确地锁定您的位置。显著的优势—无论您是在森林还是高大建筑物旁,只要您有需求,GPSMAP 78s就会帮您找到前进之路。 附加地图 选购Garmin各式各样的microSD地图卡,您就可以轻易地获得更多详细的导航信息,不论是在陆上或海上。在进行水上活动时,可插上BlueChart(R) g2预装卡;在路上时,可载入City Navigator NT(R)地图数据。地图卡槽位于防水电池盒的里面,您不用担心防水问题。GPSMAP 78s还支持BirdsEye(TM) Satellite Imagery(需要订阅),使您能够通过设备下载卫星图像,并把它们与您的地图集成。另外,78s还支持自制地图,您可以把纸质或电子地图转换成可下载到GPS手持导航上的地图。 自由连通 当您一直忙于探索环境,而想要储存与分析您的活动项目,只要登录Garmin Connect网站,就可以详细地分析您的活动。轻松地将路线发送至您的户外设备上。利用Garmin Connect用户上传的上千万的其它路线,在Twitter(R)和Facebook(R)上分享您的体验。使用起来非常便捷,让我们走出去、探索、分享吧。 寻找乐趣 GPSMAP 78s存储和重要信息的显示,包括位置、地形、难度、提示和说明,这意味着无需手动输入并打印在纸上!只需上传GPX文件到您的设备上,开始寻宝即可。GPSMAP 78s超薄且轻便,是您户外活动所追求的最佳伴侣。 GPSMAP 78s:彩色地图、经久耐用的设计和漂浮能力--一切都是船员所需的。 & GARMIN手持机7系列功能最全的顶级机皇 半透反射式彩屏,强烈阳光下依然清晰可读 支持数字高程模型图和等高线图 预装最新城市详图,可实现导航与路径规划功能 具有三轴电子罗盘和气压测高的功能 可在水上漂浮,超强的IPX7防水性能佳明GPSMAP78s海上GPS测亩仪
硬件和性能:
6.6×15.2×3.0 cm
显示屏尺寸:
屏幕分辨率:
支持存储卡:
microSD(TM)卡
重量(含电池):
2节5号(AA)电池
电池使用时间:
高灵敏接收器:
航线(条):
航迹记录(点):
保存航迹(条):
预装详细地图:
可附加地图:
支持导航地图:
支持等高线地图:
支持DEM高程地图:
支持自制图片地图:
气压测高计:
航迹测面积:
航线测面积:
位置求平均:
北京54、西安80、CGCS2000:
无线数据传输:
蜂鸣器声音提醒:
图片浏览器:
太阳月亮信息:
支持自定义兴趣点:
兼容潮汐表:
& GPSMAP 78s主机 USB数据线 便携腕绳 使用说明书 GPSMAP78s是美国GARMIN公司推出的新一代高清晰彩色GPS手持机。它是GPS72的高阶产品,同样具有可漂浮功能。符合人体工学设计,使用起来更加顺手不易滑落。拥有高对比度的彩色屏幕,强光下依然清晰可读。机器内采用最新的超高灵敏GPS芯片,让你即使在密林下,甚至海上作业都可以准确收星定位。佳明GPSMAP78s海上GPS测亩仪
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怎么关闭网络位置打开GPS情况下?
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手机的gps因为天线灵敏度差,一半要靠网络获取一个大概的位置,如果网络位置没有,定位可能会比较慢。
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GPS导航定位技术在海洋工程中的应用
  [摘 要]本文首先系统论述了GPS的工作原理、特点;然后结合其原理全面的讨论了GPS导航定位技术在海洋工程中的应用,其中着重对在海上油气勘探工程中的应用作了具体分析和讨论。 中国论文网 /1/view-7313675.htm  [关键词]GPS;DGPS;导航定位;海上油气勘探   中图分类号:P228.4 文献标识码:A 文章编号:X(4-02   GPS的全称为全球卫星定位系统(global posioning system,简称GPS)是上世纪70年代由美国陆海空三军联合研制的新一代空间卫星导航定位系统 。   一、GPS概述和工作原理   全球定位系统(Global Positioning System - GPS)是美国从上世纪70年代开始研制,历时20年,耗资300亿美元,于1994年全面建成。全球定位系统由三部分构成:(1)地面控制部分,由主控站(负责管理、协调整个地面控制系统的 工作)、地面天线(在主控站的控制下,向卫星注入寻电文)、监测站(数据自动收集中心)和通讯辅助系统(数据传输)组成;(2)空间部分,由24颗卫星组成,分布在6个道平面上;(3)用户装置部分, 主要由GPS接收机和卫星天线组成。   全球定位系统 GPS(Global Positioning System)是一个全球性、全天候、全天时、高精度的导航定位和时间传递系统,由地面控制站、GPS卫星网和GPS接收机三部分组成。地面主控站实施对GPS卫星的轨道控制及参数修正。GPS卫星网向地面发射两个频率的定位导航信息,其中包括两个定位码信号:即C/A码(民用)及P码(美国军用)。卫星用2个L波段频率发射单向测距信号,区别不同卫星采用码分多址。   GPS之所以能够定位导航,是因为每台GPS接收机无论在任何时刻、在地球上任何位置都可以同时接收到最少4颗GPS卫星发送的空间轨道信息。接收机通过对接收到的每颗卫星的定位信息的解算,便可确定该接收机的位置,从而提供高精度的三维(经度、纬度、高度)。GPS的基本定位原理简单的说就是卫星不间断地发送自身的星历参数和时间信息,用户接收到这些信息后,经过计算求出接收机的三维位置,三维方向以及运动速度和时间信息。   GPS系统是一个高精度、全天候和全球性的无线电导航、定位和定时的多功能系统。那么GPS 系统是如何工作的呢?众所周知一共有24颗GPS卫星在离地面1万2千公里的高空上,以12小时的周期环绕地球运行,使得在任意时刻,在地面上的任意一点都可以同时观测到4颗以上的卫星。由卫星的位置精确可知,在GPS观测中,我们可得到卫星到接收机的距离,利用三维坐标中的距离公式,利用3颗卫星,就可以组成3个方程式,解出观测点的位置(X,Y,Z)。考虑到卫星的时钟与接收机时钟之间的误差,实际上有4个未知数,X、Y、Z和钟差,因而需要引入第4颗卫星,形成4个方程式进行求解,从而得到观测点的经纬度和高程。事实上,接收机往往可以锁住4颗以上的卫星,这时,接收机可按卫星的星座分布分成若干组,每组4颗,然后通过算法挑选出误差最小的一组用作定位,从而提高精度。   由于卫星运行轨道、卫星时钟存在误差,大气对流层、电离层对信号的影响,以及人为的SA保护政策,使得民用GPS的定位精度只有100米。为提高定位精度,普遍采用差分GPS(DGPS)技术,建立基准站(差分台)进行GPS观测,利用已知的基准站精确坐标,与观测值进行比较,从而得出一修正数,并对外发布。接收机收到该修正数后,与自身的观测值进行比较,消去大部分误差,得到一个比较准确的位置。现在DGPS技术已经广泛的应用于陆地,海洋,航空航天等各个领域,为这些领域的发展发挥着重要的作用。   二、GPS在海洋工程中的应用   随着GPS技术的快速发展,现在已经广泛的应用于各个领域,如为船舶,汽车,飞机等运动物体进行定位导航;为电力,邮电,通讯等网络时间同步和授入等;另外GPS技术广泛应用于高精度测量。GPS问世以来,已充分显示了其在导航,定位领域的霸主地位。下面就主要谈一谈GPS在海洋工程中的应用。   1、GPS在船舶导航中的应用   各种专用舰船、商用船只只要装上GPS接收设备,就可以在全球任何地点,进行定位和测速。舰船根据船用GPS系统测得的相对地球速度和用水压计程仪测出相对水的速度,可以直接算出海洋洋流速度,以保证舰船在适宜的洋流区航行。利用GPS的定位和测速信息,船只可始终沿大圆航线精确航行,以节省燃料和时间。目前,先进的船用GPS接收设备,含有一个在标准海图上进行投影显示的显示屏。这种使用方便的“微型海图”除了显示船位外,还能大大简化导航信息的输入和显示。所有航途基准点、危险点和其它重要标志都能用海图的游标迅速而简便地输入。此外,利用GPS接收设备,在狭窄航道和汇流区域,即使在雾天和黑夜能见度下降的情况下,实施海上交通管制,也能使碰撞减至最低限度。尤其是巨轮在港口航行或通过狭窄航道时,可通过差分GPS系统以满足相对航道中心高达5米的导航精度。美国海岸警备队在圣马斯河进行了成功的实验,证明了在冰块将所有浮标和其他目视标志带走后,差分GPS系统能成功地引导舰船在冬季通过狭窄的航道。茫茫大海,船舶上的GPS就像船舶的眼睛,有了GPS的指引和帮助,船舶才不会迷失,才能顺畅的航行在大海之上。   2、GPS系统在海上民用业务中的应用   海上民用业务中的海上地球物理测量,对导航定位精度提出了很高的要求,这是因为,在海上地球物理探测中,如果没有获得满足精度要求的位置数据,那么记录下来的地震、重力数据就失去意义了。此外,在收集重力数据过程中,还要求精确知道船只的运动,以修正由运动引起的加速度。采用GPS系统在海上进行三维地震测量,则可使得连续导航的定位精度控制在大约5米或更小。在美国的实验表明,对于3000公里以内的站间距离,GPS相对定位数据经过精细的处理,可达到? 3cm左右的三维位置精度。另外,在美国海洋测量局也用GPS系统进行水文测量,水文图测量要求精度较高,如在近岸区域,水图的测量精度为5米,在离岸100英里以外的区域测量精度为8米,利用差分GPS系统则完全能够满足这些要求。目前在海底正铺设越来越多的管路,包括输油管线、海底电缆、光缆等,这些海底管路必须沿着精确测量的通路进行铺设,而GPS系统能够满足铺设管线的高标准定位要求。导航浮标的允许距离偏差为10米~30米,GPS系统又可在建立浮标时大显身手。因此,GPS系统的出现,对海上协同作业、交通管制、海洋测量、石油勘探、海洋捕鱼、暗礁定位等都具有重大意义。
  下面着重论述GPS导航定位技术在海洋地震勘探中的应用。茫茫无际的海底里埋藏着的大量油气田,看不见,摸不着,怎么找到它?这就要想方设法进行勘探。这就涉及到两个方面,一是怎样确定海底有没有大量油气田,这属于勘探方法范围。二是如果有,那么它的具体位置在哪里?这属于导航定位的范围。目前在海上勘探石油和天然气主要以地震勘探为主,协调配合重力、磁法和测深等地球物理勘探的手段,进行综合海洋地质调查。海洋地震勘探法是利用精密的地震仪,接收由炸药或非炸药震源(目前主要使用的是利用压缩空气瞬间释放爆发作为震源,即气枪)激发引起地壳弹性震动所产生的地震波,在岩层中传播的规律,测定海底岩层的埋藏深度和起伏形状,探索海底的储油结构,了解矿床的分布情况,寻找油气田。地震波的传播速度很快,每秒钟达2~5公里,最快可达8公里,几公里深的岩石界面,只要零点几秒,地震波就可以反射到海面上来。地震勘探的施工程序,是把高精密的数字地震仪安装在由专门导航定位设备和其它专用装备的船只上,把地震检波器组阵装在密封的聚氯乙烯套管中成等浮电缆,悬浮在海面下10米左右,由船拖曳。在距船尾100米左右处,把激发地震波的震源沉放到海水下5米左右。船以7~10公里/小时的速度沿设计的测线航行,震源间隔10秒左右激发一次,地震仪也以同样间隔时间把海底反射回来的地震波接收记录下来,以此进行海上地震勘探的连续观测。(原理见图1)然后将地震记录用电子计算机进行处理,自动绘出地层剖面图和构造图。采用这种勘探方法,每日可完成100多公里的剖面测线长度。在实际的勘探调查中,通常又分为二维和三维,二维主要是在较大范围内对综合概查所发现的构造带进行普查,以查明地质构造的分布与特征,并发现局部构造;三维则是在二维基础上对局部构造进行详查,从而最终为海上石油钻探提供精准的井位。   由于海水的流动性和不稳定性,所以在这种海洋地震勘探法中,如何确定地质构造的位置,就显得尤为重要,这就是导航定位所要面临的问题了,而解决这一问题主要就得依靠船载GPS和船上的以GPS为主体的导航定位系统,这一系统当前最主要、最常用的就是DGPS即差分全球定位系统(Differential Global Position System,简称DGPS)是美国研制的第二代卫星导航系统。DGPS就是在GPS的基础上利用差分技术使用户能够从GPS系统中获得更高的精度。它实际上是把一台GPS接收机放在位置已被精确测定的点上,组成基准台。基准台接收机接受GPS卫星信号,测得并计算出到卫星的伪距,然后将伪距和已知的精确距离相比较,求得该点在GPS系统中的伪距测量误差,再将这些误差作为修正值以标准的格式通过播放台向周围空间播发。附近的DGPS用户接收到来至基准台的误差修正信息,以此来修正GPS的测量值,从而大大提高定位的精度。使用这种差分技术的基础是:在同一片地区内,GPS缓慢变化的系统误差,包括选择可用性(SA)误差,对基准台及其邻近用户的影响是相同或近似的。应用差分技术可有效地削弱S/A,电离层延迟,大气层延迟,星历误差,卫星钟误差,达到米级定位精度。这样在海洋地震勘探中,利用DGPS提供高精度的定位信息就是必不可少的,它直接影响到整个勘探调查的成果以及后期钻探井位的定位。现在世界上比较常用的差分技术有以下几种;第一种是伪距校正,校正信号通过基准台的天线通过无线电的方式传送的。伪距校正就是利用已知点上观测到的卫星伪距和已知的到卫星的距离相比较,从而得到测量误差,然后把这种校正信息发给周围的用户,从而提高他们的定位精度。这种方法的缺点是要建立比较多的基准台。第二种也是通过伪距校正的方法提高定位的精度,不同的是校正信号是通过地球同步卫星发送,这样信号的覆盖范围比较大。这种方法也称为WCT(World area Correction Transform)。第三种方式是通过修正GPS卫星的轨道参数和时钟值,从而提高定位的精度,修正信号通过地球同步卫星(比如说Inmarsat卫星)传送。这种方法被称为RTG(Real Time Gipsy)。DGPS技术使定位的精度提高到了米级级别。在海洋地震勘探调查中,光有高精度的DGPS是不够的。如何控制地震船,地震采集系统,震源按照设计的要求来运作,地震数据采集过程中各系统的时序问题,如何确定震源中心的位置、CMP点的位置和地震接收电缆每个SRG的位置等,这就需要一个复杂有效的系统,这就是综合导航系统。目前比较完善的综合导航系统有SPECTRA,GATHER。像Spectra综合导航系统,主要由Spectra软件和RTNμ硬件组成的。该硬件能够提供准确的GPS参考时间,各种数据接口并且能够产生和接收Relay和TTL/CMOS的触发信号,配合在Spectra软件中设定的参数,从而使得地震船、地震采集系统和震源按照指定的要求来运作。对于震源中心、CMP点和电缆的SRG位置,Spectra系统主要通过几何和数学方法来实现。通过已知的精确DGPS位置和辅助定位设备计算出的地震船、震源和电缆之间的相对位置,然后通过冗余平差等方法,从而计算出船、震源和电缆实时准确的位置。然后通过这些数据就可以很容易的计算出地震勘探中电缆每次接收到的海底反射地震波所处的位置,进而确定海底地质构造的地理位置。目前比较常用的辅助定位设备主要有RGPS和Digicourse水下声学定位系统。RGPS系统主要用于测量水面以上设备的相对位置(主要利用GPS系统,发出自己的位置信息,然后由共同的接收系统接收,从而计算出相互间的距离和方位)。Digicourse主要包括Acoustic CMX、CTX(利用声音在水中的传播,然后根据声音在设备之间的传输时间,从而得出设备间的距离),主要用于测量水下设备间的相对位置。有了这样一整套完整的综合导航系统后,就可以在地震勘探调查中,轻松的控制船、震源和电缆按照设计的要求去运作,达到调查目的。有了以DGPS为主体的导航定位系统,加上一些辅助定位系统,再加上专业的后处理就能够较准确的找到地质构造的位置,从而最终为海上石油钻探提供更精确的井位,为发现油气构造奠定了基础。   以上主要论述了GPS技术在海洋油气勘探中的作用,我们相信随着GPS技术的发展,导航定位技术也将会越来越先进,定位精度也将会越来越高。   正如人们所说:“GPS的应用,仅受人们的想象力制约。”GPS已经进入了我们生活的各个领域,为我们带来了方便带来了效率。我相信随着世界科技的发展和文明的进步,GPS技术将会有更加辉煌的明天,同时也将为人类提供更多的便利和帮助。   参考文献   [1] 邓中卫,【GPS技术应用与市场】;航空工业出版社;1996   [2] 刘基余,【全球定位系统原理及其应用】;测绘出版社;1993。   [3] 陆基孟,地震勘探原理[M],东营:石油大学出版社,1993;   [4] 刘基余,李征航,王跃虎等,全球定位系统原理及应用[M],北京:测绘出版社,1993;
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分类:卫星导航技术
蓝牙GPS接收器是采用蓝牙接口的GPS接收器,它只是一个接收GPS信号的装置,不具备象手持机或车载机一样的显示屏。蓝牙GPS接收器一般由自身带的锂电池供电,通过蓝牙接口与具备蓝牙接口的装置连接。蓝牙GPS接收器本身不在扩展口,蓝牙GPS接收器不具备地图存储功能,所有地图都安装在与之连接的装置内。   蓝牙GPS接收器应用范围:汽车导航、车队管理、个人导航、偶尔的手持应用。   蓝牙GPS接收器适用对象:具有蓝牙接口的手持或移动设备,主要是PDA和笔记本。 假如您的笔记本没有蓝牙接口,你也可以购买一个USB的蓝牙适配器(约100-150元),插在笔记本的USB接口中。  
  蓝牙GPS接收器优势:   1、蓝牙GPS接收器机型小巧,而且目前新出的产品外观设计上更漂亮,某些机型蓝牙GPS接收器还有防水的功能。   2、蓝牙GPS接收器可以随意放置在车内信号更强的地方,而CF卡GPS接收器插在PDA上则不可以随意放置。   3、蓝牙GPS接收器大部分是在车上与PDA或笔记本联接的,但假如偶尔你需要手持使用,也是比较方便的,你可以将蓝牙GPS接收器放置在口袋或包里,而不必担心磕碰。   4、与手持或车载GPS接收
发表于: 10:10:19 |
分类:卫星导航技术
根据所采用定位技术的不同,移动定位可以实现援助服务、基于位置的信息服务、广告服务以及追踪服务等多种业务。目前,在3G网络中广泛使用的移动定位技术有三种:基于网络的CELL-ID、OTDOA技术、网络与终端混合的A-GPS技术。
CELL-ID是一种最简单的定位技术,无需对手机和网络进行修改,就可以向当前的移动用户提供自动定位业务。该技术是根据移动台所处的蜂窝小区ID号来确定用户的位置,因此它的定位精度取决于蜂窝小区的半径。与其它技术相比,该技术投资较少,其精度是最低的。
OTDOA-IPDL通过移动台测量不同基站导频信号的相对到达时间实现定位,这是一种基于电波传输时间的定位技术。它的定位精度较高,但对时间基准的依赖性较强,受多径干扰的影响较大。该技术确定位置信息的响应时间比CELL-ID技术略长,大约要10秒。该技术也无需对手机进行修改,因此可以直接向现有用户提供服务。该技术只要对网络进行修改即可。
A-GPS技术是一种结合了网络基站信息和GPS信息对移动台进行定位的技术,可以在GSM/GPRS、WCDMA和CDMA2000网络中使用。A-GPS解决方案的优势主要在其定位精度上。在室外等空
发表于: 10:08:22 |
分类:卫星导航技术
GPS市场正在蓬勃发展,便携式导航设备(PND)显露了强劲的威力。本文介绍基于北京君正集成电路有限公司的JZ4730处理器的PND设计方案,并简要说明具有更强优势的JZ4740。   北京君正的嵌入式CPU具有创新的微体系技术XBurst,使处理器能在极低的功耗下高速运行指令,其各种性能指标领先现有工业界32位CPU内核。在取得学习机市场的成功后,君正将精力投入在PND方向。基于JZ4730处理器的PND设计方案以低成本、低功耗、高性价比为原则进行设计,现在已经进入到量产阶段。图a为该方案的原理框图,下面对主要部分进行说明。图:基于JZ4730处理器的PND设计方案原理框图(a)与PND设计方案的电源设计原理图(b)。   1. 处理器。JZ4730微处理器采用优化的MIPS架构,可运行在336MHz以上。由于采用独特的Xburst技术,在保证性能稳定的基础上,JZ4730的功耗远低于ARM处理器。它的主要特性包括:支持USB HOST与USB Device功能;支持SLC NAND 闪存;使用133MHz的SDRAM;芯片封装为0.8mm球距的256针BGA,利于贴片生产;工作电压仅需3.3V与1.8V,外
发表于: 17:55:56 |
分类:卫星导航知识
摘要:目前正值太阳活动的高峰期,大量导航系统对于由太阳风带到地球的太阳扰动的破坏的保护相当脆弱,首先是高能带电粒子能导致卫星暂时异常或永久性破坏。在这次太阳活动高年期间,现代宇航飞船和卫星可能要冒很大的风险。此外,相应产生的电离层扰动能够引起穿越电离层和电离层反射信号的异常变化和相位漂移,而带来定位误差,甚至造成GPS接收机、甚低频导航定位系统和超视距雷达系统无法接收到正常信号。人们现在已对太阳风及其与地球磁场之间的相互作用,有了充分的了解,可以统计地预测太阳活动对导航系统的影响。现已具备有先进的设备手段检测和跟踪这些活动,但还不能准确预报单个太阳活动时间来保护卫星和修正误差。人们最近已发现了太阳的长期变化,表明扰动出现的次数和对导航系统影响的严重性都增加了。1. 日地物理
太阳辐射的等离子流被称做太阳风,它对地球的磁场有很大的影响,虽然它是连续的,但其流量大小和速度的变化很大。地磁场使太阳风能量的绝大多数偏离地球,留下一个低密度的空腔,称为磁层。然而,入射能量的一小部分由于一种叫做磁重联的过程而被磁层获取。磁重联将地磁场在内部与以太阳起源的弱磁场(也称做行星际磁场—IMF)连接在一起,而IMF是被太阳
发表于: 17:54:14 |
分类:卫星导航技术
海洋测绘主要包括海上定位、海洋大地测量和水下地形测量。海上定位通常指在海上确定船位的工作。 主要用于舰船导航,同时又是海洋大地测量不可缺少的工作。海洋大地测量主要包括在海洋 范围内布设大地控制网,进行海洋重力测量。在此基础上进行水下地形测量,测绘水下地形图, 测定海洋大地水准面。此外海洋测绘的工作还包括海洋划界、航道测量以及海洋资源勘探 与开采(如海洋渔业、海上石油工业、大陆架以及专属经济区的开发)、海底管道的敷设、 近海工程(如海港工程等)、打捞、疏浚等海洋工程测量、平均海面测量、海面地形测量以外, 还有海流、海面变化、板快运动以及海啸等测量。
海上定位是海洋测绘中最基本的工作。由于海域辽阔,海上定位可根据离岸距离的远近 而采用不同的定位方法,如光学交会定位、无线电测距定位、GPS卫星定位、水声定位 以及组合定位等。 2. 用GPS定位技术进行高精度海洋定位
为了获得较好的海上定位精度,采用GPS接收机与船上的导航设备组合起来进行定位。 例如,在GPS伪距法定位的同时,用船上的计程仪(或多普勒声纳)、陀螺仪的观测值 联合推求船位。
对于近海海域,还可采用在岸上或岛屿上设
发表于: 17:52:41 |
分类:卫星导航技术
 摘 要:介绍了高动态GPS卫星信号模拟器的组成,阐述了模拟器的工作原理,给出了在研模拟器的主要技术指标,分析了模拟器研制涉及到的部分关键技术:高动态信号的产生与精度控制、电离层延迟误差模拟、多径信号模拟和差分数据产生,最后列举了高动态GPS卫星信号模拟器的几种应用。  关键词:GPS;C/A码;模拟器;高动态;应用 一、概述  GPS(Global Positioning System)是美国建立的高精度全球卫星定位导航系统,可供陆地、空中和空间用户使用。目前GPS卫星发射的信号有L1和L2两个载波频率,L1载频上调制有C/A码和P码,L2载频上仅调制有P码。GPS卫星信号模拟器就是模拟产生GPS卫星导航信号,为GPS接收机的研制开发、测试提供仿真环境。  利用卫星信号模拟器进行仿真实验可划分为3个阶段[1]:  第一阶段定义移动GPS接收机的工作环境;  第二阶段根据移动GPS接收机的工作环境,由软件控制信号模拟器产生相应环境下的GPS卫星射频信号,通过射频口送GPS接收机,同时根据需要也可产生基准站的差分信息,供GPS接收机做差分使用;  第三阶段分析试验数据,对第二阶段存储的卫星信号模拟器数据和GPS
发表于: 17:48:32 |
分类:卫星导航技术
不要以为那种用手点点地图,听听指示就叫GPS导航了!其实那只是GPS的一种。今天,我们为大家奉献一套GPS佳肴,让您了解GPS,玩转GPS! 头等要事:如何实现适合你的GPS系统   一般来说,要利用GPS导航仪带你去郊游,可以通过以下四种方法来实现。大家不妨根据自己的实际情况和经济能力来选择合适的GPS实现方案。最好做到即实用、又便宜,功能更丰富。首先,当然是最常见的手机、PDA、笔记本GPS方案,这也是投入最少的实现GPS导航的方案。方法很简单,就是要购买一个蓝牙GPS接收器(价格在300-900元之间),然后和你的现有设备(手机、PDA、笔记本)配合使用,当然手机、PDA、笔记本都需具备蓝牙功能(如果本本不带蓝牙,可以购买蓝牙适配器,价格只需几十元)。要实现导航,还需要软件地图,这些都可以从网上下载。也可以购买正版地图,国内正版的700多元一套。   其次,就是GPS专业车载导航仪方案。如果你使用GPS的目的主要是为了导航,这个是最省事的方案。GPS专业车载导航仪是专门用于车载导航的机器,大小和PDA掌上电脑一样。由于这类GPS主要用于导航,所以比PDA、手机的GPS导航更流畅,很少出现死机、顿机等情况
发表于: 17:34:11 |
分类:卫星导航新闻
近日,伊朗官方“逮捕”了14只被怀疑安装了特殊装置的松鼠。据称,这些松鼠身上携带了来自“外国机构的间谍装备”。而更有消息灵通者指出,实际上,这些松鼠身上装备的是GPS接收器。由于该事件的保密级别很高,因此事实还是笼罩在层层迷雾中。 图为:网络合成图
涉及动物的间谍装备在冷战期间异常活跃,带有各种监听,监视设备,甚至武器装备的狗,苍蝇,鸟类,海豚等动物被训练用于完成各种间谍以及攻击任务。当然,在科技发展下,更具控制的机器人等无人机器取代。希望在现代局部战争不断的大环境下,无辜的动物能尽可能少地遭受人类的烦扰。
发表于: 17:27:34 |
分类:卫星导航知识
作者:中国科学院微电子研究所巴晓辉 李金海 陈杰
GPS(Global Positioning System)是全球定位系统的简称,能提供全天候的定位、授时、测速功能。GPS已被广泛应用于航天、航空、航海、运输、测量、勘探等诸多领域。随着数字大规模集成电路的发展和定位功能需求,GPS已经开始更多地嵌入到移动手持设备、消费电子产品中。美国联邦通信委员会所制定的E911(Enhanced 911)安全条款,规定在2005年年底之前,所有新推出的手机都须配备简易的定位功能,以方便救助单位及时找到通话者的位置。日本政府2004年宣布,将GPS接收功能列为3G手机的基本规格,并表示2007年4月后上市的手机,均将配备GPS接收功能。尽管现在集成GPS功能的手机尚未进入主流市场,但是将来3G手机的中高端机型会普遍集成GPS功能。
核心芯片是GPS系统的关键部分之一,核心芯片的优劣在很大程度上决定了不同GPS产品的性能差异,芯片技术直接关系到GPS产品的技术指标和未来发展走向。GPS未来市场容量的巨大吸引力使得芯片产业得以快速发展,目前已有十余家厂商推出了GPS芯片。2005年7月,西安华迅公司
发表于: 17:24:05 |
分类:卫星导航技术
主要有如下两大测试项目:
GPS模块筛选
GPS终端整机测试 测试结束后,我公司会提供具体的测试报告,以备测试公司进行参考。 一、测试项目据我们多年的GPS/GNSS接收机开发经验,我们得出应该从以下几个方面测试产品的质量:1.
灵敏度测试测量产品内部接收机每一个通道的灵敏度,用来筛选GPS芯片2.
定位时间测试利用GPS信号测试产品冷启动,热启动等方式的定位时间3.
定位精度测试静态定位的精度,用来测试GPS接收机的单点定位误差4.
灵敏度+定位时间测试在特定的GPS卫星灵敏度情况下,测试产品冷启动、热启动的定位时间5.
动态重复性测试连续重复一个运动轨迹,检测产品定位的重复性好坏6.
整机测试通过特定的GPS卫星信号,测试整机定位性能,其中包括电磁干扰、天线摆放位置、接收灵敏度等问题,来决定产品是否合格 二、测试仪器
12通道GPS信号模拟器
同时产生12颗GPS卫星模拟信号
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