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文档简介

GNSS测量GNSSGPS北斗GLONASSGALILEO美国

中国

俄罗斯

欧盟GNSS与传统的手工测量手段相比,GNSS技术有着巨大的优势:

1)测量精度高、观测时间短、操作简便;2)全天候作业;3)观测点之间无须通;GPS的组成1)空间卫星部分2)地面监控部分3)用户设备部分GPS的组成空间卫星部分空间部分由GPS卫星组成,称为卫星星座。特点

由21+3颗卫星组成分布在6个轨道平面上轨道高度20200Km运行周期11小时58分坐标系统为WGS-84坐标系全球、全天候工作,定位精度高,功能多,应用广。GPS的组成地面监控部分

监测站:5个,是主控站直接控制下的数据自动采集中心。将收集的资料传送给主控站。GPS的组成地面监控部分

主控站:1个,主控站利用观测资料,推算卫星轨道,将数据传入注入站。为GPS提供时间基准。调整偏离轨道的卫星,使之沿预定轨道运行。启用备用卫星替代失效卫星。GPS的组成地面监控部分

注入站:3个,在主控站控制下,将主控站推算的数据注入到卫星的存储系统,并监测注入信息的正确性。GPS的组成用户设备部分GPS接收机主要由GPS接收机天线、GPS接收机主机和电源三部分组成。GPS定位测量观测分类根据观测值分为:伪距测量、载波相位测量根据测站的运动状态:静态定位、动态定位根据观测方式:绝对定位(单点定位)、相对定位(多台接收机)GPS的定位的基本原理空间距离后方交会几种常用的定位测量方法GNSS静态相对定位cm级精度静态相对定位就是两台接收机分别安置在基线的两个端点,其位置静止不动,同步观测相同的4颗以上的卫星,确定两个端点的相对位置,称为差分测量。基线长度100-500km。是一种定时和测距的空间距离交会定点的导航系统,可以向全球用户提供连续、实时、高精度的三维位置、三维速度和时间信息。GPS-RTKGNSS技术利用载波相位差分技术(RTK),在实时处理两个观测站的载波相位的基础上,可以达到厘米级的精度。将一台接收机置于基准站上,另一台置于载体上(流动站)。同时接受相同GNSS卫星发射的信号。实现实时数据接收、实时数据传输、实时数据处理,获得三维坐标。

在1~2s

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