全球定位系统(GPS)术语及定义
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《全球定位系统(GPS)测量规范》 GB/T18314―2009 简介
GB/T 18314―2009《全球定位系统(GPS)测量规范》代替GB/T 18314―2001《全球定位系统(GPS)测量规范》。
本标准规定了利用全球定位系统(GPS)静态测量技术,建立GPS控制网的布设原则、测量方法、精度指标和技术要求。
本标准适用于国家和局部GPS控制网的设计、布测和数据处理。
本标准的内容包括:范围、规范性引用文件、术语和定义、基本规定、级别划分和测量精度、布设的原则、选点、埋石、仪器、观测、外业成果记录、数据处理、成果验收与上交资料,以及附录A(资料性附录)大地坐标系有关说明、附录B(规范性附录)选点与埋石资料及其说明、附录C(规范性附录)气象仪表的主要技术要求、附录D(规范性附录)测量手簿记录及有关要求、附录E(资料性附录)归心元素测定与计算和附录F(规范性附录)同步观测环检核。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024版一文读懂GPSNMEA 本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1 GPSNMEA的定义1.2 合同双方的身份和信息1.3 相关术语的解释2. 合同的条款和条件2.1 合同的有效期2.2 双方的权利和义务2.3 合同的修改和终止3. GPSNMEA的使用和功能3.1 GPSNMEA的使用范围3.2 GPSNMEA的功能描述3.3 GPSNMEA的技术参数4. 技术支持和维护服务4.1 技术支持的提供4.2 维护服务的实施4.3 服务响应时间和处理流程5. 合同的价格和支付条款5.1 合同价格的确定5.2 支付方式和支付时间5.3 发票的出具和支付6. 违约责任6.1 双方违约的情形6.2 违约责任的计算和赔偿6.3 违约解决的流程7. 争议解决7.1 争议解决的途径7.2 仲裁的地点和规则7.3 法律适用8. 保密条款8.1 保密信息的定义8.2 保密信息的保护措施8.3 保密信息的例外情况9. 法律和监管要求9.1 合同遵守的法律9.2 合同的监管要求9.3 法律变更的影响10. 一般条款10.1 通知和通讯10.2 合同的完整性和可分割性10.3 合同的转让11. 保险11.1 保险的购买和维持11.2 保险事故的通知和处理11.3 保险赔偿的分配12. 知识产权12.1 知识产权的保护12.2 知识产权的使用权限12.3 知识产权侵权的责任13. 附件和附录13.1 合同附件的说明13.2 附录内容的列举13.3 附件和附录的法律效力14. 签署页14.1 双方签署的合同正本14.2 双方签署的合同副本14.3 签署日期和地点的记录第一部分:合同如下:第一条定义与术语解释1.1 GPSNMEA的定义GPSNMEA是全球定位系统(Global Positioning System)的导航信息(Navigation Message)的缩写,是指由GPS卫星发射的一种数据格式,包含了卫星的时间、位置、速度等导航信息。
GPS 常用术语及英文缩写GPS作为野外定位的最佳工具,在户外运动中有广泛的应用,在国内也可以越来越经常地看见有人使用了。
GPS不象电视或收音机,打开就能用,它更象一架相机,你需要有一定的知识。
首先大家要弄清使用GPS时常碰到的一些术语:1.坐标(coordinate)有2维、3维两种坐标表示,当GPS能够收到4颗及以上卫星的信号时,它能计算出本地的3微坐标:经度、纬度、高度,若只能收到3颗卫星的信号,它只能计算出2维坐标:精度和纬度,这时它可能还会显示高度数据,但这数据是无效的。
大部分GPS不仅能以经/纬度(Lat/Long)的方式,显示坐标,而且还可以用UTM(Universal Transverse Mercator)等坐标系统显示坐标但我们一般还是使用LAT/LONG系统,这主要是由你所使用的地图的坐标系统决定的。
坐标的精度在Selective Availability(美国防部为减小GPS精确度而实施的一种措施)打开时,GPS的水平精度在50-100米之间,视接受到卫星信号的多少和强弱而定,若根据GPS的指示,说你已经到达,那么四周看看,应该在大约一个足球场大小的面积内发现你的目标的。
在SA关闭时,精度能达到15米左右。
高度的精确性由于系统结构的原因,更差些。
经纬度的显示方式一般都可以根据自己的爱好选择,一般有\"hddd.ddddd\",\"hddd*mm.mmm\"\",\"hddd*mm\"ss.s\"\"\"(其中的“*”代表“度”,以下同)地球子午线长是39940.67公里,纬度改变一度合110.94公里,一分合1.849公里,一秒合30.8米,赤道圈是40075.36公里,北京地区纬在北纬40度左右,纬度圈长为40075*sin(90-40),此地经度一度合276公里,一分合1.42公里一秒合23.69米,你可以选定某个显示方式,并把各位数字改变一对应地面移动多少米记住,这样能在经纬度和实际里程间建立个大概的对应。
卫星定位中的⼀些专业术语失锁是从锁相环⽽来的,要理解失锁先了解下什么是锁相环。
1.失锁锁相环(phase-locked loop)为⽆线电发射中使频率较为稳定的⼀种⽅法,主要有VCO(压控振荡器)和PLL IC,压控振荡器给出⼀个信号,⼀部分作为输出,另⼀部分通过分频与PLL IC所产⽣的本振信号⽐较,为了保持频率不变,就要求相位差不发⽣改变,如果有相位差的变化,则PLL IC的电压输出端电压发⽣变化,去控制VCO,直到相位差恢复,达到频锁的⽬的,使受控振荡器的频率和相位均与输⼊信号保持确定关系的闭环电⼦电路。
失锁涵义:表⽰环路既不锁定,也不跟踪,环路所处的⼯作状态。
失锁通过环路调节作⽤可能有两种不同结果:其⼀:可能使环路⽆法再锁定。
其⼆:可能使环路再锁定。
(这是通常失锁状态总是指这种情况失锁是锁相环的固有属性,引起失锁的原因归纳起来有以下⼏点:(1)、过⼤的频率阶跃(2)、过⼤的频率斜升(3)、过⼤的噪声⼲扰简单的说历元就是时刻,就是接受卫星信号的时刻。
卫星轨道倾⾓:⾚道平⾯与卫星轨道平⾯间的夹⾓,具体计算是在卫星轨道升段时由⾚道平⾯反时针旋转到轨道平⾯的夹3.卫星轨道倾⾓⾓。
基线(base line)指的是在三⾓⽹测量中,经精确测定长度的直线段。
4.基线伪距由于卫星钟、接收机钟的误差以及⽆线电信号经过电离层和对流层中的延迟,实际测出的距离A与卫星到接收机的⼏何距离B有⼀定的差5.伪距值,因此,⼀般称量测出的距离为伪距。
整周模糊度(ambiguity of whole cycles)⼜称整周未知数,是在全球定位系统技术的载波相位测量时,载波相位与基准相6.整周模糊度位之间相位差的⾸观测值所对应的整周未知数。
cycle clips)是指在GPS全球定位系统技术的载波相位测量中,由于卫星信号的失锁⽽导致的整周计数的跳变或中8. RTK(Real Time Kinematic)实时动态测量技术,是以载波相位观测为根据的实时差分GPS(RTDGPS)技术,它是测量技术发展⾥程中的⼀个突破,它由基准站接收机、数据链、流动站接收机三部分组成。
电动车gps定位器业务交流电动车定位功能介绍
可以用专业术语和图文结合形式
电动车GPS定位器简介
电动车GPS定位器是一种无线网络定位设备,通过它可以精确获取电
动车的真实位置及运动轨迹,通过便捷的监控系统可以让用户实时获取电
动车的运行状态,避免非法使用或盗窃行为的发生。
GPS定位原理
GPS全称为全球定位系统,可以通过GPS定位系统来记录、定位和查
询定位点的经纬度。
GPS定位器的定位原理是利用电波传播的时间差原理,将位置传送到GPS车辆定位器,然后GPS接收器就可以计算出该位置的经
纬度,实现对电动车的准确定位。
电动车GPS定位器功能
1、实时监控:GPS定位器可以实现对电动车运行的实时监控,并精
确记录车辆运行的轨迹,以便及时发现潜在安全隐患。
2、车内报警:通过设置车内报警系统,在电动车安装GPS定位器后,可以及时发现车内的异常情况,以便采取必要的措施,确保电动车的安全。
3、防盗监测:GPS定位器可以有效的监测电动车是否被非法使用或
者被盗窃,及时发现异常信息,从而保护电动车辆的安全。
4、远程控制:GPS定位器可以远程控制电动车的各种参数,如电动
车的速度、方向等,方便和安全的操控电动车。
gps协议书GPS协议书写GPS,全球定位系统,是一种利用卫星导航原理,用于确定地球上某一点位置信息的系统。
GPS协议作为GPS系统的重要组成部分,规定了GPS设备之间的通信协议,确保数据的准确传输和设备的正常工作。
本文将探讨GPS协议书写的内容和要点。
GPS协议书写的第一要点是明确协议的目的和范围。
协议应该明确规定GPS设备之间的通信目的和方式,以及协议适用的范围。
例如,协议可以规定其适用于GPS设备之间的数据传输,但不包括与其他设备或系统之间的通信。
第二要点是定义协议中使用的术语和符号。
GPS技术涉及诸多专业术语和符号,为避免歧义,协议应明确定义并解释这些术语和符号的含义。
例如,协议可以定义GPS设备的定位坐标是由经度和纬度组成,并详细说明其测量单位和表示方式。
第三要点是规定通信传输的数据格式和协议。
协议应规定数据的格式、编码和传输方式,以确保数据的准确传输和设备的正常工作。
例如,协议可以规定GPS设备之间采用二进制编码,数据包含设备识别号、位置坐标、时间戳等信息,并规定数据的传输顺序和校验方法。
第四要点是规定通信的错误处理和容错机制。
协议应规定GPS设备在通信过程中可能发生的错误类型以及对应的处理方法。
例如,协议可以规定设备在接收到错误数据包时进行重新传输或向设备发送错误消息以解决通信问题。
第五要点是确定通信的安全性和保密性要求。
GPS协议应规定设备之间的通信通道是否需要加密和认证,以确保通信的安全性和保密性。
例如,协议可以规定通信通道使用SSL加密协议,并要求设备在通信前进行身份认证。
第六要点是设计GPS设备之间的通信协议遵循的原则和规范。
协议应明确规定GPS设备之间通信的原则和规范,以确保设备之间的互操作性和兼容性。
例如,协议可以规定通信协议遵循国际标准,并要求设备在设计和生产过程中遵循统一的技术规范。
最后,协议的附录应该包括一些示例和实例,以便使用者更好地理解和应用协议。
协议可以提供一些常见的通信场景和对应的通信协议示例,以增强协议的实用性和可操作性。
Acquisition Time:初始定位时间Active Leg:激活航线Adapter: 转接器、拾音器、接合器Airborne: 空运的、空降的、机载的、通过无线电传播的Alkaline: 碱性的、碱性Almanac: 历书、概略星历Anti-Spoofing: 反电子欺骗Artwork: 工艺、工艺图、原图ssAtomic Clock: 原子钟Auto-controlling: 自动控制Avionics: 航空电子工学;电子设备Azimuth: 方位角、方位(从当前位置到目的地的方向)Beacon: 信标Bearing: 方向,方位(从当前位置到目的地的方向)Bug: 故障、缺陷、干扰、雷达位置测定器、窃听器Built-in: 内置的、嵌入的Cellular: 单元的、格网的、蜂窝的、网眼的Cinderella: 水晶鞋、灰姑娘这里特指JAVAD GPS接收机OEM板的选项,能自动在隔周的星期二GPS午夜时刻开始的24小时内让您的Javad接收机和OEM板变为双频双系统。
Coarse Acquisition Code(C/A): 粗捕获码Cold Start: 冷启动Connector: 接头、插头、转接器Constellation: 星座Control Segment: 控制部分Converter: 转换器、交换器、换能器、变频管、变频器、转换反应堆Coordinate: 坐标Co-pilot: 飞机副驾驶Cost-effective: 成本低,收效大的Course: 路线、路程、航线Course Deviation Indicator (CDI): 航线偏航指示Course Made Good (CMG): 从起点到当前位置的方位Course Over Ground (COG): 对地航向Course To Steer(CTS): 到目的地的最佳行驶方向Crosstrack Error (XTE/XTK): 偏航De-emphasis: 去矫、去加重Definition: 清晰度Diagonal: 对角线、斜的、对角线的Distinguishability: 分辨率Dropping resistors: 减压电阻器、将压电阻器Datum: 基准Desired Track (DTK): 期望航线(从起点到终点的路线) Differential GPS (DGPS): 差分GPSDilution of Precision (DOP): 精度衰减因子Elevation: 海拔、标高、高度、仰角、垂直切面、正观图Enroute: 在航线上、航线飞行Ephemeris: 星历Estimated Position Error (EPE): 估计位置误差Estimated Time Enroute (ETE): 估计在途时间(已当前速度计算) Estimated Time of Arrival (ETA): 估计到达时间Front-loading data cartridges: 前载数据卡Geodesy: 大地测量学Global Positioning System(GPS): 全球定位系统GLONASS: 俄国全球定位系统GOTO: 从当前位置到另一航路点的航线Greenwich Mean Time: 格林威治时间Grid: 格网坐标Heading: 航向Headphone: 戴在头上的收话器、双耳式耳机Headset amplifier: 头戴式放大器High-contrast: 高对比度Intercom: 内部通信联络系统、联络用对讲电话装置Intersection: 空域交界Interface Option (I/O): 界面接口选项Initialization: 初始化Invert Route: 航线反转Jack: 插座、插孔Keypad: 键盘、按键Kinematic: 动态的L1 Frequency: GPS信号频率之一(1575.42 MHz)L2 Frequency: GPS信号频率之一(1227.6 MHz)Latitude: 纬度、纬线Leg (route): 航段,航线的一段Liquid Crystal Display (LCD): 液晶显示器Local Area Augmentation System (LAAS): 局域增强系统Localizer: 定位器、定位发射机、定位信标Longitude: 经度、经线Long Range Radio Direction Finding System (LORAN): 罗兰导航系统Magnetic North: 磁北Magnetic Variation: 磁偏角Map Display: 地图显示Meter: 米Mount: 安装、支架、装配、管脚、固定件Multiplexing Receiver: 多路复用接收机Multipath: 多路径Nautical Mile: 海里(1海里=1.852米).Navigation: 导航Navigation Message: 导航电文NAVigation Satellite Timing and Ranging(NAVSTAR) Global Positioning System: GPS系统的全称National Marine Electronics Association (NMEA): (美国)国家航海电子协会NMEA 0183: GPS接收机和其他航海电子产品的导航数据输出格式North-Up Display: GPS屏幕显示真北向上Observatory: 观象台、天文台Offset: 偏移量Omnidirectional: 全向的、无定向的Orientation: 方位、方向、定位、倾向性、向东性Panel: 仪表盘、面板Panel-mount: 配电盘装配Parallel Channel Receiver: 并行通道接收机P-Code: P码Photocell: 光电管、光电池、光电元件Pinpoint: 极精确的、准确定位、准确测定、针尖Pixel: 象素Position: 位置Position Fix: 定位Position Format: 位置格式Power-on: 接通电源Pre-amplifier: 前置放大器Prime Meridian: 本初子午线Pseudo-Random Noise Code: 伪随机噪声码Pseudorange: 伪距Rack: 齿条、支架、座、导轨Resolution: 分辨率Route: 航线RS-232: 数据通信串口协议Radio Technical Commission for Maritime Services (RTCM): 航海无线电技术委员会,差分信号格式Selective Availability (SA): 选择可用性Sidetone: 侧音Source: 信号源、辐射体Space Segment: 空间部分Speed Over Ground (SOG): 对地航速Specifcation: 详述、说明书、规格、规范、特性Split Comm: 分瓣通信Squelch:静噪音、静噪电路、静噪抑制电路Statute Mile: 英里(1英里=1,609米)Straight Line Navigation: 直线导航Strobe: 闸门、起滤波作用、选通脉冲、读取脉冲TracBack - 按航迹返航Track-Up Display - 航向向上显示Track (TRK): 航向Transceiver:步话机、收发两用机Transponder: 雷达应答机、(卫星通讯的)转发器、脉冲转发机Transducer: 渔探用探头、传感器Triangulation: 三角测量True North: 真北Turn (TRN): 现时航向和目的地之间的夹角Two-way: 双向的、双路的、双通的Universal Time Coordinated (UTC): 世界协调时间Universal Transverse Mercator (UTM): 通用横轴墨卡托投影U.S.C.G.: 美国海岸警卫队User Interface: 用户自定义界面User Segment: 用户部分Velocity Made Good (VMG): 沿计划航线上的航速Viewing angles: 视角Waypoint: 航路点Wide Area Augmentation System (WAAS): 广域差分系统World Geodetic System - 1984(WGS-84): 1984年世界大地坐标系Windshield: 防风玻璃、防风罩Y-Code: 加密的P码Yoke: 架、座、轭、磁轭、磁头组、偏转线圈。
全球定位系统应用说明1简介1.1概述本文给出了sim7100 GPS功能的使用。
用户可以得到关于sim7100 GPS /A-GPS功能有用的信息通过这个文件迅速。
全球定位系统的功能是提供在命令格式,他们是专为客户设计他们的全球定位系统应用程序很容易。
用户可以访问这些命令通过USB接口,GPS在与sim7100模块通信。
SIM7100 GPS特征:●支持S-GPS和A-GPS功能。
●支持GLONASS功能。
●支持单机模式,MS基础模式和MS辅助模式●支持冷启动和热启动。
●支持NMEA-0183标准的一个子集。
●支持NMEA句子NMEA端口输出。
●GPS支持(用户平面)和CP(控制平面)的方法。
●MS辅助模式支持单一固定;MS为基础的模式支持连续固定。
●如果有必要的话,支持证书。
支持GPS模块上电时自动启动,它仅支持单机模式1.2全球定位系统模式介绍在辅助模式下,当一个定位的请求发出时,有效的网络信息被提供给位置服务器,并援助来自位置服务器的请求。
位置服务器向手机发送辅助信息。
手机/移动设备测量的GPS观测值给位置服务器提供GPS测量与有效网络数据(对于给定的空中接口技术)。
位置服务器然后计算定位信息,并把结果返回到请求的实体。
在以微软为基础的模式下,位置服务器所提供的辅助数据不仅包括协助手机测量卫星信号所需的信息,还包括计算手机位置所需的信息。
因此,并不是提供全球定位系统测量值和可用的网络数据回到位置服务器,而是移动计算手机上的位置,并将结果传递给请求的实体。
在独立模式下,手机直接从GPS和GLONASS卫星解调数据。
相比辅助模式,这种模式会有点降低冷启动灵敏度,和一个较长的第一次固定时间。
然而,它不需要服务器的交互和工程网络覆盖。
GPS优先于GLONASS,所以如果GPS 具有固定的位置,导航引擎将关闭全球导航卫星系统(GLONASS),以节省电力。
如果你想要GPS和GLONASS的混合,你可以先用AT指令改变模式表1 GPS操作模式1.3.4 gpsonextra辅助文件源和政策高通所产生的援助文件和高通合作伙伴托管。
中华人民共和国国家标准全球定位系统(GPS)测量规范 GB/T 18314-2001Specifications for global positioning system (GPS) surveys-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.范围本标准规定利用全球定位系统(GPS)按静态、快速静态定位原理,建立测量控制网(简称(GPS)控制网)的原则、等级划分和作业方法。
本标准适用于国家和局部GPS控制网的设计、布测和数据处理。
2.引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,适用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 12897-1991 国家一、二等水准测量规范GB 12898-1991 国家三、四等水准测量规范GB/T 17942-2000 国家三角测量规范CH 1002-1995 测绘产品检查验收规定CH 1003-1995 测绘产品质量评定规定CH/T 1004-1999 测绘技术设计规定CH 8016-1995 全球定位系统(GPS)测量型接收机检定规程3.术语3.1观测时段 observation session测站上开始接收卫星信号到停止接受,连续观测的时间间隔称为观测时段,简称时段。
3.2同步观测 simultaneous observation两台或两台以上接收机同时对一组卫星进行的观测。
3.3同步观测环 simultaneous observation loop三台或三台以上接收机同步观测所获得的基线向量构成的闭合环。
3.4独步观测环 independent observation loop由非同步观测获得的基线向量构成的闭合环。
GPS测量仪器使用步骤使用方法概述全球定位系统(GPS)是一种卫星导航系统,它能够提供高精度的位置和时间数据。
GPS测量仪器是利用GPS技术进行测量、定位和导航的工具。
本文将介绍GPS测量仪器的使用步骤和使用方法。
步骤一:准备工作在使用GPS测量仪器之前,需要进行一些准备工作: 1. 确保你已经了解GPS测量的基本原理和相关术语。
2. 确认测量场地的条件和环境,以确定是否需要采用附加的测量方法或技术。
3. 检查GPS测量仪器的电量和存储空间,并确保其正常运作。
步骤二:设置测量参数在开始测量之前,需要设置一些测量参数: 1. 打开GPS测量仪器,进入设定菜单。
2. 根据实际需要选择测量模式,例如静态模式或动态模式。
3. 设置采样频率和采样时长,以平衡数据的准确性和存储空间的需求。
4. 确定是否需要设置差分GPS(DGPS)或实时运动定位系统(RTK)等增强模式。
步骤三:安装GPS测量仪器在使用GPS测量仪器之前,需要正确安装和设置设备: 1. 将GPS测量仪器放置在固定的基准点上,使其能够稳定地接收卫星信号。
2. 将天线正确连接到GPS测量仪器,并确保其与卫星的连通性。
3. 调整和校准仪器以确保其水平仪和指南针的准确性。
4. 确保设备没有任何干扰源,例如金属结构或电子设备。
步骤四:开始测量一切准备就绪后,可以开始进行GPS测量: 1. 打开GPS测量仪器,并确保其能够接收到卫星信号。
2. 选择开始测量,在确定位置和时间后,开始记录数据。
3. 在测量过程中,保持设备和测量场地的稳定性。
4. 根据需要,可以在测量过程中进行标记或记录附加信息。
步骤五:数据处理与分析完成测量后,需要对数据进行处理和分析: 1. 将测量仪器连接到计算机或数据处理设备上。
2. 导入测量数据,并使用相关软件对其进行处理和分析。
3. 清除或修正任何错误或异常数据。
4. 根据需要生成测量报告或图表。
步骤六:维护和保养GPS测量仪器是一种精密仪器,需要进行维护和保养: 1. 定期检查和清洁GPS测量仪器,特别是天线和接口部分。
GPS常用词汇表Almanac历书。
历书中含有卫星轨道参数、开普勒元素、卫星钟差、电离层延迟参数、卫星健康状态等信息,与卫星星历的 内容大体相同,不过较为粗略,GPS接收机利用此信息捕获卫星。
Anti-Sp oofing(A/S)美国军方用以加密精码(P-码)的方法。
Azimuth方位角。
Baseline基线。
基线一般由两个进行了同步观测的测站所构成。
Base Station基准站。
见GPS Reference Station。
Block I, II, IIR, IIF SatellitesBlock I, II, IIR, IIF卫星。
不同代的GPS卫星:Block I是GPS的原型卫星,从1978年开始发射;24颗Block II卫星构成了GPS的卫星星座,它于1995年构成;Block IIR是补充卫星;Block IIF是下一代GPS卫星。
C/A code(Coarse/Acquisition Code)C/A码(粗/捕获码)。
该码调制在L1载波上,该码是一种双相调制在 GPS载波上的二进制伪随机码,码长为1023,码元速率为1.023MHz,码重复周期为1ms。
所选取的编码具有优良的捕获特性。
有时也被称为民用码。
Carrier载波。
至少具有可以通过调制,依一定的参考值改变频率、振幅或相位中的一种特性的无线电波。
Carrier frequency载波频率。
从无线电发送器中输出的未经调制的载波的频率。
GPS的L1载波频率为1575.42MHz。
Carrier phase载波相位。
基于L1和L2载波信号的GPS观测值。
Carrier-aided tracking相位辅助跟踪。
利用GPS载波信号达到精确锁定伪随机码的一种信号处理技术。
CDMA参见code division multiple access (码分多路访问)。
Channel通道。
一个GPS接收机通道是由用于接收来自单一GPS卫星的信号的电路所组成。
伪距差分和浮点解
伪距差分和浮点解都是全球定位系统(GPS)中常见的术语,用于提高GPS定位精度和稳定性。
1. 伪距差分(Pseudorange Differential):伪距差分是一种技术,通过对来自两个或多个接收机的GPS信号进行比较,来减小GPS定位中的误差。
其原理是,多个接收机接收到相同的GPS信号,但由于它们的位置不同,由于大气延迟、卫星位置误差等因素,导致接收到的信号存在微小的差异。
通过测量这些差异,并利用差分算法进行处理,可以消除或减小这些误差,从而提高定位的精度。
2. 浮点解(Float Solution):浮点解是指GPS定位中的一种解算方式,即通过接收到的GPS 信号,仅使用伪距信息来估计接收机的位置。
由于存在各种误差因素(如大气延迟、卫星位置误差等),浮点解通常只能提供相对较低精度的位置估计,但其计算复杂度较低,适用于许多实时定位应用。
与浮点解相对应的是固定解(Fixed Solution),固定解通过同时使用伪距和载波相位信息,以及差分技术等,可以获得更高精度的位置解算结果。
总的来说,伪距差分和浮点解都是用于提高GPS定位精度和稳定性的技术手段,它们在不同的应用场景和精度要求下有不同的优劣势。
供应链专业术语缩写及含义1. SCM -供应链管理(Supply Chain Management)供应链管理是指在产品或服务从原始材料生产到最终用户使用的整个过程中,协调和管理各个环节,以实现高效的运作和最大程度的客户满意度。
2. ERP -企业资源规划(Enterprise Resource Planning)企业资源规划是一种集成管理系统,通过整合企业内部的各个部门和业务流程,提高资源利用效率,优化供应链流程。
3. WMS -仓储管理系统(Warehouse Management System)仓储管理系统是一种用于管理和优化仓库操作的软件系统,包括入库、出库、库存管理、订单处理等功能。
4. TMS -运输管理系统(Transportation Management System)运输管理系统是一种用于优化货物运输和配送过程的软件系统,包括路线规划、运输成本管理、运输跟踪等功能。
5. GPS -全球定位系统(Global Positioning System)全球定位系统是一种卫星导航系统,用于确定物品或车辆的精确位置,提高运输过程的可视化和管理效率。
6. RFID -射频识别技术(Radio Frequency Identification)射频识别技术是一种利用无线电信号来识别和跟踪物品或货物的技术,可以实现物流信息的实时采集和监控。
7. JIT -及时制(Just-In-Time)及时制是一种生产和库存管理方法,通过在需要时准确生产所需数量的产品,以减少库存和提高效率。
8. SLA -服务水平协议(Service Level Agreement)服务水平协议是一种合同或协议,规定供应商或物流服务提供商应达到的服务水平标准和指标。
9. KPI -关键绩效指标(Key Performance Indicator)关键绩效指标是用于衡量供应链绩效的重要指标,可以是成本、交货准时率、库存周转率等。
GPS常用术语及英文缩写GPS作为野外定位的最佳工具,在户外运动中有广泛的应用,在国内也可以越来越经常地看见有人使用了。
GPS不象电视或收音机,打开就能用,它更象一架相机,你需要有一定的知识。
首先大家要弄清使用GPS时常碰到的一些术语:1.坐标(coordinate)有2维、3维两种坐标表示,当GPS能够收到4颗及以上卫星的信号时,它能计算出本地的3微坐标:经度、纬度、高度,若只能收到3颗卫星的信号,它只能计算出2维坐标:精度和纬度,这时它可能还会显示高度数据,但这数据是无效的。
大部分GPS不仅能以经/纬度(Lat/Long)的方式,显示坐标,而且还可以用UTM(Universal Transverse Mercator)等坐标系统显示坐标但我们一般还是使用LAT/LONG系统,这主要是由你所使用的地图的坐标系统决定的。
坐标的精度在Selective Availability(美国防部为减小GPS精确度而实施的一种措施)打开时,GPS的水平精度在50-100米之间,视接受到卫星信号的多少和强弱而定,若根据GPS的指示,说你已经到达,那么四周看看,应该在大约一个足球场大小的面积内发现你的目标的。
在SA关闭时,精度能达到15米左右。
高度的精确性由于系统结构的原因,更差些。
经纬度的显示方式一般都可以根据自己的爱好选择,一般有\"hddd.ddddd\",\"hddd*mm.mmm\"\",\"hddd*mm\"ss.s\"\"\"(其中的“*”代表“度”,以下同)地球子午线长是39940.67公里,纬度改变一度合110.94公里,一分合1.849公里,一秒合30.8米,赤道圈是40075.36公里,北京地区纬在北纬40度左右,纬度圈长为40075*sin(90-40),此地经度一度合276公里,一分合1.42公里一秒合23.69米,你可以选定某个显示方式,并把各位数字改变一对应地面移动多少米记住,这样能在经纬度和实际里程间建立个大概的对应。
全球定位系统(GPS)术语及定义全球定位系统(GPS)术语及定义【中华人民共和国国家标准GB/T 19391-2003 】2004-12-24 5:55:151范围本标准规定了全球定位系统(GPS)常用术语及定义。
本标准适用于GPS专业范围内的各种标准的制定、各类技术文件的编制,也适用于科研、教学等方面。
2通用术语2.1全球定位系统global positioning system(GPS)导航星navigation by satellite timing and ranging(NA VSTAR)一种卫星导航定位系统。
由空间段、地面控制段和用户段三部分组成.为伞球用户提供实时的三维位置、速度和时间信息。
包括主要为军用的精密定位服务(PPS)和民用的标准定位服务(SPS)。
2.2全球导航卫星系统global navigation satellite system(GLONASS)一种全球卫星导航定位系统:为全球用户提供实时的三维位置、速度和时间信息。
包括军用和民用两种服务。
2.3伽利略系统Galileo system一种民用全球卫星导航系统;2.4全球导航卫星系统global navigation satellite system(GNSS)由国际民航组织提出的概念。
GNSS的最终目标是由多种民用卫星导航系统组成,向全球民间提供服务。
并将由多国民间参与运行和控制的卫星导航系统。
GNSS也已经为国际海事组织(IMO)所接受。
欧洲的GNSS计划分为两个阶段,即GNSS-1和GNSS-2。
GNSS-1为EGNOS(欧洲地球静止轨道卫星导航重叠服务)系统,GNSS-2为Galileo(伽利略)系统。
2.5静地星/定位星系统Geostar/Locstar system一种卫星定位系统,利用两颗地球轨道静止卫星双程测距而实现定位功能,兼有简短报文通信能力。
2.6海军导航卫星系统navy navigation satellite system(NNSS)子午仪Transit是1960年由美国研制的卫星导航系统,为固定用户或低动态用户提供不连续定位信息。
注:已于l997年12月31日关闭。
2.7国际GPS动力学服务international GPS geodynamics service(IGS)国际大地测量协会于1994年创立的国际GPS研究服务机构。
它负责向世界各国的GPS 用户提供精密的星历、地球旋转参数、全球GPS跟踪网数据等多种信息。
2.8GPS空间段GPS space segment指GPS的空间星座,它按设计由分布在6个轨道平面上的24颗导航卫星组成,卫星向地球方向广播含有测距码和数据电文的导航信号。
2.9GPS地面控制段GPS ground control segment指GPS的地面监测和控制系统,它包括主控站、卫星监测站和上行信息注入站(又称地面天线)以及把它们联系起来的数据通信网络。
2.10GPS用户段GPS user segment指各种GPS用户终端,其主要功能是接收卫星信号,提供用户听需要的位置、速度和时间等信息。
2.11Block Ⅰ,Ⅱ,ⅡA,ⅡR,ⅡR-M,ⅡF,Ⅲ卫星Block Ⅰ,Ⅱ,ⅡA,ⅡR,ⅡR-M,ⅡF,Ⅲsatellites指GPS的各代卫星的名称。
Block Ⅰ是原型卫星;BlockⅡ和ⅡA是目前的基本工作卫星;Block ⅡR和ⅡR-M是正在发射的替补卫星;Block ⅡF是后继卫星,Block Ⅲ是在规划中的2010年以后发射的卫星。
2.12伪卫星pseudolite设立在地面上的GPS信号发射站,它发播与真实的GPS卫星相似的信号,可在近距离内起到和GP5卫星类同的作用。
2.13星历ephemeris描述天体的空间位置的轨道参数。
2.14GPS卫星星历GPS satellite ephemerisGPS卫星星历一共包含16种数据,它们分别是历元、在历元上的6个卫星轨道参数以及用于在历元之后修正轨道参数的9个系数。
2.15广播星历broadcast ephemeris卫星播发的电文中所包含的本颗卫星的轨道参数或卫星的空间坐标。
2.16精密星历precise ephemeris由若干个不属于GPS系统的卫星跟踪站获得的测量值,经事后处理计算出的卫星轨道参数,供事后精密定位使用。
2.17历书almanacGPS卫星电文中包含的所有在轨卫星的粗略轨道参数。
2.18载频L1、L2、L5 carrier L1,L2,L5L1、L2为GPS卫星所发射信号的载频,L1为1575.42MHz,L2为1227.60MHz。
L5为GPS卫星将增发的民用信号的载频,预定为117**5MHz。
2.19历元epoch指一个时期和一个事件的起始时刻或者表示某个测量系统的参考日期。
注:在GPS术语中两种概念都使用。
2.20伪随机噪声码pseudo random noise(PRN)code一种具有与白噪声类似的自相关特性确定的码序列。
GPS信号中采用了伪随机噪声编码技术,以产生码分多址(CDMA),直接宇列扩频和伪距测量功能。
2.21粗/捕获码coarse/acquisition codeC/A码C/A code用于调制GPS卫星L1载频信号的民用伪随机码。
2.22精码precise codeP码P code曾经用于调制GPS卫星L1和L2载频信号的伪随机码。
2.23P(Y)码P(Y)codeY码Y codeGPS卫星用于调制L1和L2载频信号的军用伪随机码,由P码与加密码W模2相加而成。
由于Y码仍然保持着P码的码速率,因此也称作P(Y)码。
2.24精度因子dilution of precision(DOP)描述卫星的几何位置对误差贡献的因子。
GPS的误差为测距误差与精度因子之乘积。
2.25几何精度因子geometrical dilution of precision(GDOP)表征卫星几何位置布局对GPS三维位置误差和时间误差综合影响的精度因子。
2.26位置精度因子positional dilution of precision(PDOP)表征卫星几何位置布局对GPS三维位置精度影响的精度因子。
2.27高程精度因子vertical dilution of precision(VDOP)表征卫星几何位置布局对GPS高程定位精度影响的精度因子。
2.28平面位置精度因子horizontal dilution of precision(HDOP)表征卫星几何位置布局对GPS平面位置精度影响的精度因子。
2.29时间精度因子time dilution of precision(TDOP)表征卫星几何位置布局对GPS时间精度影响的精度因子。
2.30捕获acquisition用户设备对接收到的GPS卫星信号完成码识别、码同步和载波相位同步的处理过程。
2.31重捕re-acquisitionGPS接收机因信号遮挡等原因短时间失锁后重新捕获信号的过程,一般很快便能完成。
跟踪tracking对捕获到的GPS卫星信号继续保持码同步和载波相位同步的过程。
2.33码相位跟踪code phase trackingGPS接收机通过对GPS卫星信号的C/A码或P(Y)码的码相位进行跟踪,以获得GPS 伪距测量值的过程。
2.34载波相位跟踪carrier phase trackingGPS接收机通过对GPS卫星信号的载波相位的跟踪,以获得载波相位测量值的过程。
2.35载波相位平滑carrier phase smoothing在GPS接收机中利用积分载波相位测量值,以减小由码相位跟踪噪声造成的误差的方法。
2.36周跳cycle slips在GPS接收机进行载波相位跟踪时,因某种原因产生的整数载波周期跳变。
2.37伪距pseudorange由GPS接收机测出的卫星信号传播时间而计算出的卫星与接收天线相位中心间的距离。
2.38距离变化率range rate用测量GPS卫星载波的多普勒频移求得的伪距变化的速率。
2.39选择可用性selective availability(SA)是美国人为地将误差引入卫星时钟和星历数据中,以降低GPS标准定位服务(SPS)精度的人为措施。
注:该措施从1990年3月开始实施,2001年5月1日停止使用。
2.40完好性integrity当无线电导航系统不应当用于导航时向用户及时发出警告(信息)的能力。
GPS系统有一定的完好性措施,但对一些应用系统目前的完好性还不够。
2.41反欺骗anti-spoofing(A-S)GPS卫星信号中用加密码W与P码相叠加,使之变为Y码的措施,用于精密定位眼务(PPS)。
只有具有解密能力的接收机才能利用精密定位服务。
2.42标准定位服务standard positioning service(SPS)由GPS的C/A码所提供的公开的民用服务。
2.43精密定位服务precise positioning service(PPS)由GPS的P(y)码所提供的保密服务,仅供美国及其盟国军用或经特许的其他用户使用。
接收机自主完好性监测receiver autonomous integrity monitoring(RAIM)接收机利用冗余GPS卫星的伪距测量信息,以判定GPS系统完好性的方法。
它能判断可见卫星中是否有卫星出现故障或哪一颗卫星发生了故障并将其排除在导航解之外。
2.45飞机自主完好性监视airplane autonomous integrity monitoring(AAIM)利用飞机上各种导航设备的冗余信息辅助GPS接收机,以提高GPS完好性的一种技术。
2.46GPS完好性通道GPS integrity channel(GIC)以由多个地面GPS卫星监测台组成的网为基础,提高GPS星座完好性的技术。
2.47故障检测和排除fault detection exclusion(FDE)在RAIM中,利用冗余GPS卫星的伪距测量信息,具体地判定某一颗卫星不可用而将其从求解组合中排除不用的方法。
注:当可见卫星为6颗以上时,才能作故障检测和排除。
2.48GPS监测站GPS monitor station在GPS地面控制段中用以对GPS星座的所有卫星进行跟踪测量的设施,全球一共设有5个。
所有监测站收集到的数据传送到主控站,在那里解算出卫星星历和时间的修正参数,然后上行加载到卫星上。
2.49主机板original equipment manufacture(OEM);engine board是GPS接收机的核心部件,包括RF、数字通道、处理器和定位解算软件。
在OEM基础上,根据不同用户的需求,加上不同的人机界面、天线和外壳结构,可以做成适合不同需要的GPS用户没备。