21第一讲 GNSS接收机认识
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项目报告7 GNSS 接收机的认识与使用 一、预留作业
1.学校现有的GNSS 接收机中属于 双频 (单频/双频)接收机。
2.使用测地型接收机外业观测时,接收到了 4颗以上均可 颗卫星。
3.如何判断GNSS 接收机是处于静态观测模式还是动态观测模式? 风云 K9TX GNSS 接收机机头具有语音播报功能,其中“F 功能键”,负责工作模式的切换以及电台,GPRS 模式的切换。
按F 功能键,可以语音播报当前接收机的观测模式,方便查看是处于静态观测模式还是动态观测模式。
4. 简述实验所用到的接收机控制面板上按键及指示灯的作用?
指示灯在面板的上方,从左向右依次是“状态指示灯”,“蓝牙指示灯”,“内置电池指示灯”和“数据链指示灯”,“卫星指示灯”,“外接电源指示灯”分别指示的作用如下表:
设置键 F 的基本思路:开机决定工作模式以及通讯直联,工作后选择通讯方式。
各灯以及按键代表的含义:
BAT 表示内置电池:长亮表示供电正常;闪烁表示电量不足。
PWR 表示外接电源:长亮表示供电正常;闪烁表示电量不足。
BT 表示蓝牙连接; SAT 表示卫星数量;
移动站 基准站 静态
STA
BT BAT
电台 GPRS 外接模块
开关键
功能键
状态/数据链灯
电源灯
蓝牙/卫星灯
STA在静态模式下表示记录灯;动态模式下表示数据链模块是否正常运作;
DL在静态模式下长亮;动态模式下表示数据链模块是否正常运作;
F功能键,负责工作模式的切换以及电台,GPRS模式的切换;
P开关键,开关机以及确认。
长按P键3到10秒关机(三声关机),10秒后进入自检(长响,新机要求自检一次)。
GNSS接收机的组成1. 引言GNSS(全球导航卫星系统)是一种利用卫星定位技术进行导航和定位的系统。
GNSS 接收机是GNSS系统中的关键部件,用于接收卫星发送的导航信号并计算出自身的位置、速度和时间等信息。
本文将介绍GNSS接收机的组成、原理和功能。
2. GNSS接收机的基本组成2.1 天线GNSS接收机的天线用于接收卫星发送的导航信号。
天线通常由有源天线、天线滤波器和低噪声放大器(LNA)组成。
有源天线主要负责接收卫星信号,天线滤波器用于滤除非卫星导航频段的干扰信号,LNA则用于放大接收到的微弱卫星信号。
2.2 RF前端GNSS接收机的RF(Radio Frequency)前端包括射频信号的放大、滤波和变频等处理。
RF前端通常由放大器、滤波器、混频器和振荡器等组件构成。
放大器主要用于放大接收到的微弱卫星信号,滤波器用于筛除干扰信号,混频器则将高频信号转换为中频信号,振荡器则提供稳定的频率参考。
2.3 中频部分GNSS接收机的中频(Intermediate Frequency,IF)部分主要用于对接收到的信号进行放大、滤波和解调处理。
中频部分通常包括中频放大器、中频滤波器和解调器等组件。
中频放大器用于放大中频信号,滤波器用于筛除干扰信号,解调器则将中频信号解调得到原始的导航数据。
2.4 数字信号处理部分GNSS接收机的数字信号处理部分主要用于解码和计算接收到的导航信号,以计算出位置、速度和时间等信息。
数字信号处理部分包括解码器、导航计算模块和存储器等组件。
解码器用于解码接收到的导航信号,导航计算模块则利用解码后的数据进行导航计算,存储器用于存储解码后的数据和计算结果。
2.5 控制器GNSS接收机的控制器用于控制和管理整个接收机的运行。
控制器通常包括微处理器、时钟和接口等组件。
微处理器用于控制接收机的各种参数和功能,时钟提供准确的时间基准,接口用于与外部设备进行数据交换。
3. GNSS接收机的工作原理GNSS接收机的工作原理可以分为导航信号接收与处理两个过程。
gnss概念(一)
GNSS概念
概述
•GNSS全称为全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System)
•是一种利用人造卫星提供全球定位和导航服务的技术系统
•通过卫星信号传输位置和时间信息,为用户提供准确的定位、导航和时钟同步服务
GNSS系统
•包括全球定位系统(GPS)、伽利略导航系统、北斗导航系统等多个卫星导航系统
•每个系统由一组卫星、地面监控站和用户终端组成
•卫星发射信号,地面监控站接收并处理信号,用户终端接收信号进行定位和导航
GNSS定位原理
•GNSS接收器接收卫星发射的信号,并通过测量信号传播时间和卫星位置来计算接收器与卫星的距离
•通过多个卫星的距离计算,使用三角定位法或多普勒效应测量接收器的位置和速度
GNSS应用领域
•导航和定位:提供车辆导航、航空导航、船舶导航等服务
•测绘和地理信息系统(GIS):用于地图绘制、空间数据采集和地理信息分析
•农业和农村发展:用于农业机械自动驾驶、农田精准施肥等应用•天文学和科学研究:用于测量地球形状和旋转、研究大气层和地壳运动等
GNSS发展趋势
•系统完善性:不同国家和地区的GNSS系统逐步完善
•多模多频:GNSS接收器支持接收多个系统的信号,提高定位精度和可用性
•增强导航技术:增加差分定位、增强型GPS等技术,提供更精确的定位服务
•融合创新应用:与其他技术如惯性导航、无线通信等融合,为新兴领域如自动驾驶、智能交通等提供支持。
《卫星定位测量》项目四:GNSS静态控制网测量
任务一:GNSS接收机的认识与检验
2012-2-15
项目四:GNSS静态控制网测量
任务一:GNSS接收机的认识与检验
一、任务一教学目标
了解GNSS接收机的分类方法;了解GNSS接收机的工作原理;掌握常见接收机的操作方法;
二、任务一教学内容与建议学时
三、教学单元设计方案
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单元授课教案
项目四:GNSS静态控制网测量
任务一: GNSS接收机的认识与检验
教学目标:了解GNSS接收机的分类方法;了解GNSS接收机的工作原理;掌握常见接收机的操作方法;
重点与难点:
重点:
1.接收机的分类方法;
2.接收机的工作流程;
3.数据格式转换方法
难点:
1.单频机与双频机的使用范围;
2.接收机工作参数的设置办法
教学方法:
讲授法
教学媒介:
多媒体、课件、案例数据
学习任务与学习成果:
1.为什么双频接收机比单频接收机的使用范围更广;
2.导航型接收机与测量型接收机有什么区别?
课时分配:2理论
授课班次:
课程执行情况:授课教师应在该部分说清楚教师授课及学生学习过程中存在的体会,有哪些教学成功之处,哪些知识点的教学效果尚不理想等几方面
教师授课过程中如能综合运用多媒体技术、特色案例等教学手段,再通过课前布置任务、课中启发式和课后扩展式教学模式,更能使得教学效果达到最佳,当然,不可能十全十美的完成教学任务,有些知识点较抽象,比如地理信息系统的主要功能部分,只能通过后续内容才能真正理解。
任务一 GNSS接收机的认识与检验
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