文章列表:GIS理论
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GPS原理应用(6-8)站间求差(站间差分)
求差方式 同步观测值在接收机间求差 数学形式 特点 消除了卫星钟差影响 削弱了电离层折射影响 削弱了对流层折射影响 削弱了卫星轨道误差的影响 课程全集 全部 GPS原理与应用课程全集请点...

GPS原理应用(6-7)同类型同频率相位观测值的线性组合
按差分方式可分为: 站间差分 星间差分 历元间差分 按差分次数可分为: 一次差 二次差 三次差 差分观测值的定义 将相同频率的GPS载波相位观测值依据某种方式求差所获得的新的组合观测值...

GPS原理应用(6-6)GPS载波相位测量的基本原理
原理图 载波相位观测值 载波相位测量的特点 优点 精度高,测距精度可达0.1mm量级 难点 整周未知数问题 整周跳变问题 载波相位测量的观测方程 课程全集 全部 GPS原理与应用课程全...

GPS原理应用(6-5)重建载波的方法
码相关法 将所接收到的调制信号(卫星信号)与接收机产生的复制码相乘。 技术要点 卫星信号(弱)与接收机信号(强)相乘。 特点 限制:需要了解码的结构。 优点:可获得导航电文,可获得全波长的载波...

GPS原理应用(6-4)载波相位测量概述
基本原理 载波相位测量的关键技术-重建载波 即将非连续的载波信号恢复成连续的载波信号。 课程全集 全部 GPS原理与应用课程全集请点击-->: GPS原理与应用课程整理汇总

GPS原理应用(6-2)测距方法
主动式测距 双程测距:用于电磁波测距仪/北斗卫星导航系统,按使用的光源可分 为普通光源测距仪、红外测距仪、微波测距仪和激光测距仪; 被动式测距 单程测距:用于GPS/GLONASS 激光测...

GPS原理应用(6-1)测距码测定站星距离
GPS定位的基本原理 需解决的两个关键问题 如何确定卫星的位置 如何测量出站星距离 测距(怎么进行测距?) 直接用尺子进行测量---ruler 在三角形等图形中,测量角度再求解出距离 使用...

GPS原理应用(5-15)其他影响与消除
数字分析表明,上述残差对GPS的影响最大可达70ns,对卫星钟速的影响可达0.01ns/s,显然此影响对精密定位不能忽略。 在GPS定位中,除了上述各种误差外,卫星钟和接收机钟震荡器的随机误差、...

GPS原理应用(5-14)其他误差来源-相对论效应
卫星钟和接收机钟在惯性空间中的运动速度不同以及这两台钟所处位置的地球引力位的不同而引起的 什么是相对论效应 根据狭义相对论,地面上一个频率为f0的时钟,安装在运行速度为Vs(已知)的卫星上后,钟...

GPS原理应用(5-13)其他误差来源-地球自转的影响
地球自转影响:当卫星信号传播到观测站时,与地球相固联的协议地球坐标系相对卫星的瞬时位置已产生旋转(绕Z轴)。 若取(\omega)为地球的自转速度,则旋转的角度为(\Delta\alpha=\o...
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GPS原理应用(5-12)与接收设备有关的误差-天线相位中心位置偏差
GPS定位中,观测值都是以接收机天线的相位中心位置为准,在理论上,天线相位中心与仪器的几何中心应保持一致。 实际上,随着信号输入的强度和方向不同而有所变化,同时与天线的质量有关,可达数毫米至数厘...

GPS原理应用(5-11)与接收设备有关的误差-接收机钟差
GPS接收机一般设有高精度的石英钟,日频率稳定度约为10^-11。如果接收机钟与卫星钟之间的同步差为1(\mu)s,则引起的等效距离误差为300m。 处理接收机钟差的方法: 作为未知数,在数据...
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GPS原理应用(5-10)与接收设备有关的误差-观测误差
主要包括观测误差、接收机钟差、天线相位中心误差和载波相位观测的整周不确定性影响。 观测误差 除分辨误差外,还包括接收天线相对测站点的安置误差。 分辨误差一般认为约为信号波长的1%。 安置误差主要...
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GPS原理应用(5-9)多路径效应(多路径误差)
接收机天线除直接收到卫星发射的信号外,还可能收到经天线周围地物一次或多次反射的卫星信号。两种信号迭加,将引起测量参考点位置变化,使观测量产生误差。 在一般反射环境下,对测码伪距的影响达米级,对测...