随着我国城市建设规模的扩大,车辆日益增多,交通运输的经营管理和合理调度,车辆的指挥和安全管理已成为交通系统的一个重要问题。GPS导航定位技术的出现给车辆、轮船等交通工具的导航定位提供了具体的实时的定位能力。用于交通系统的主要有:车辆GPS定位与无线电通信系统相结合的指挥管理系统;应用GPS差分技术的指挥管理系统。GPS属于被动式导航系统,在被动式测距系统中,用户天线只需要接收来自这些导航定位信号,从而就可测得用户天线至星的距离或距离差。这种发送测距信号和接收测距信号分别位居两个不同地方的测距方式,称为被动测距。GPS的基本功能是:接收并存储来自地面控制系统的导航电文;在原子钟的控制下自动生成测距码和载波;并将测距码和导航电文调制在载波上播发给用户;按照地面控制系统的命令调整轨道,调整星钟,修复故障或启用备用件以维护整个系统的正常工作。不同型号的的外形也各不相同;
24颗均为近圆形轨道,运行周期约为11小时58分,分布在6个轨道面上(每轨道面4颗),轨道倾角为55度。这些分布使得在任何地方、任何时间都可观测到4颗以上,并能保持良好定位解算精度的几何图形。这就提供了在时间上连续的导航能力载波相位测量是测定GPS载波信号到接收机天线之间的相位延迟。GPS载波上调制了测距码和导航电文,接收机接收到信号后,车载gps回收,先将载波上的测距码和电文去掉,重新获得载波,称为重建载波。GPS接收机将重建载波与接收机内由振荡器产生的本振信号通过相位计比相,即可得到相位差。GPS是指利用GPS,向各地全天候、实时性地提供三维位置、三维速度等信息的一种无线电导航定位系统。GPS的前身是1958年美国军方研制的一种子午仪(Transit)定位系统,1964年正式投入使用,该系统用5-6颗组成的星网工作,每天绕过地球13圈,并且无法给出高度信息,在定位精度方面也不尽如人意。
24颗均为近圆形轨道,运行周期约为11小时58分,分布在6个轨道面上(每轨道面4颗),轨道倾角为55度。这些分布使得在任何地方、任何时间都可观测到4颗以上,并能保持良好定位解算精度的几何图形。这就提供了在时间上连续的导航能力
定位系统一般主要是指GPS,尽管俄罗斯、欧洲及中国也纷纷建立自身的定位系统,但就技术而言,美国建立的GPS技术处于先进地位。本节所指的定位系统应用主要依据是GPS的应用,我们相信在不久的将来,其他定位系统也将发挥自身的作用,同样也能实现相应领域的应用。GPS实时差分定位的原理是在已有的地心坐标点上安放GPS接收机(称为基准站),利用已知的地心坐标和星历计算GPS观测值的校正值,并通过无线电通信设备(称为数据链)将校正值发送给运动中的GPS接收机(称为流动站)。
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