GNSS系统

GNSS系统--GNSS是Global Navigation Satellite System的缩写。很长时间以来,它有两个译名:全球卫星导航系统和全球导航卫星系统。

GNSS系统基本信息

中文名称 GNSS系统 外文名称 Global Navigation Satellite System
泛    指 所有的卫星导航系统 别    名 全球卫星导航系统

说起卫星定位导航系统,人们就会想到GPS,但是现在,伴随着众多卫星定位导航系统的兴起,全球卫星定位导航系统有了一个全新的称呼:GNSS。当前,在这一领域最吸引人眼球的除了GPS外,就是欧盟和我国合作的“伽利略”导航卫星系统。

“伽利略”计划是一种中高度圆轨道卫星定位方案。“伽利略”卫星导航定位系统的建立将于2007年底之前完成,2008年投入使用,总共发射30颗卫星,其中27颗卫星为工作卫星,3颗为候补卫星。卫星高度为24126公里,位于3个倾角为56度的轨道平面内。该系统除了30颗中高度圆轨道卫星外,还有2个地面控制中心。

“伽利略”系统将为欧盟成员国和中国的公路、铁路、空中和海洋运输甚至徒步旅行者有保障地提供精度为1米的定位导航服务,从而也将打破美国独霸全球卫星导航系统的格局。按计划,首批两枚实验卫星将于2005年末和2006年发射升空。

GNSS系统造价信息

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目前全世界使用的导航定位系统主要是美国的GPS系统,欧洲人认为这并不安全。为了建立欧洲自己控制的民用全球导航定位系统,欧洲人决定实施“伽利略”计划。2003年9月18日,欧盟和中国草签了中国参与“伽利略”计划的协议。2004年10月9日,双方又签署了此项目的技术合作协议;因而引发美国媒体发出美国可能击毁“伽利略”卫星的报道。可见,此项目不但具有极高经济价值,也深具政治和军事战略意义。

参与“伽利略”计划是迄今为止我国与欧洲最大的合作计划。全球导航定位系统的应用十分广泛,从经济建设、国防建设等各方面来考虑,我国都应该建立自己的全球导航定位系统。比如,将来我们建立起全国的车辆定位系统后,如果我们没有其他导航定位系统而只依靠GPS系统,那么一旦出现意外情况,将使整个交通系统瘫痪。“伽利略”计划总值36亿欧元,2004年10月9日,中欧伽利略计划技术合作协议在北京正式签署,中国将投入2亿欧元参与“伽利略计划”,约5%。据悉,中国是正式加入“伽利略计划”的第一个非欧盟国家,这标志着我国航天事业在国际合作领域迈出走向欧洲化的第一大步。

GNSS系统基本资料

早在20世纪90年代中期开始,欧盟为了打破美国在卫星定位、导航、授时市场中的垄断地位,获取巨大的市场利益,增加欧洲人的就业机会,一直在致力于一个雄心勃勃的民用全球导航卫星系统计划,称之为Global Navigation Satellite System。该计划分两步实施:第一步是建立一个综合利用美国的GPS系统和俄罗斯的GLONASS系统的第一代全球导航卫星系统(当时称为GNSS-1,即后来建成的EGNOS);第二步是建立一个完全独立于美国的GPS系统和俄罗斯的GLONASS系统之外的第二代全球导航卫星系统,即正在建设中的Galileo卫星导航定位系统。由此可见,GNSS从一问世起,就不是一个单一星座系统,而是一个包括GPS、GLONASS等在内的综合星座系统。近年来,GPS接收机制造厂商纷纷推出高性能GNSS接收机。如PENTAX的Smart 78/88、Smart 8800,后者更是可以升级到72通道,成为真正意义上的GNSS接收机。

综上所述,GNSS的中文译名应为全球导航卫星系统。

GNSS系统常见问题

  • ssd系统转移怎么做?

    其实没有那么麻烦的,先把硬盘的区分好,记得要做分区对齐。然后直接用GHOST把系统还原到SSD然后再使用多系统修复软件修复引导扇区,马上就在启动菜单里面多了一个启动选项,而且是自动识别系统类型的。

  • 南方CASS成图系统与CAD系统有什么不同?

    CASS是以CAD为平台开发的专业测绘软件,它依附于CAD才能运行,不能独立安装

  • 新ssd硬盘装系统该怎么做?

    硬盘4k对齐不仅可以增加硬盘的读写速度、系统的启动时间、程序运行响应时间,还可以保护硬盘,所以对于4k对齐还是很有必要的,尤其是固态硬盘。对于已经使用过一段时间,有数据文件的硬盘可以应用以下方法进行4...

“伽利略”系统是世界上第一个基于民用的全球卫星导航定位系统,在2008年投入运行后,全球的用户将使用多制式的接收机,获得更多的导航定位卫星的信号,将无形中极大地提高导航定位的精度,这是“伽利略”计划给用户带来的直接好处。另外,由于全球将出现多套全球导航定位系统,从市场的发展来看,将会出现GPS系统与“伽利略”系统竞争的局面,竞争会使用户得到更稳定的信号、更优质的服务。世界上多套全球导航定位系统并存,相互之间的制约和互补将是各国大力发展全球导航定位产业的根本保证。

“伽利略”计划是欧洲自主、独立的全球多模式卫星定位导航系统,提供高精度,高可靠性的定位服务,实现完全非军方控制、管理,可以进行覆盖全球的导航和定位功能。“伽利略”系统还能够和美国的GPS、俄罗斯的GLONASS系统实现多系统内的相互合作,任何用户将来都可以用一个多系统接收机采集各个系统的数据或者各系统数据的组合来实现定位导航的要求。

“伽利略”系统可以发送实时的高精度定位信息,这是现有的卫星导航系统所没有的,同时“伽利略”系统能够保证在许多特殊情况下提供服务,如果失败也能在几秒钟内通知客户。与美国的GPS相比,“伽利略”系统更先进,也更可靠。美国GPS向别国提供的卫星信号,只能发现地面大约10米长的物体,而“伽利略”的卫星则能发现1米长的目标。一位军事专家形象地比喻说,GPS系统,只能找到街道,而“伽利略”则可找到家门。

GNSS系统文献

GNSS系统综述 GNSS系统综述

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页数: 22页

评分: 4.8

课程结课大报告 报告标题: GNSS系统综述 课程名称: 领航学 指导老师: 耿增显 组员姓名: 邓人博 1503050 刘俊 1503053 张定鹏 1503060 宋晓羽 1503056 高永胜 1503051 完成日期: 2016 年 4月 7日 目录 第一章 .................................................................................................................................... 3 1.1 GNSS的前身 ..............................................................................................................

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第4章GNSS系统概述 第4章GNSS系统概述

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大小:466KB

页数: 105页

评分: 4.7

第4章GNSS系统概述

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输出格式:ASCⅡ:NMEA-0183以及二进制:Trimble GSOF

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静态格式支持:GNS、Rinex双格式静态数据

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高程:±15mm+1ppm

静态、快速静态精度:平面:±2.5mm+1ppm;

高程:±5mm+1ppm

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◎工作温度:-40℃~65℃

◎存储温度:-40℃~75℃

前言

章 GNSS定位基本原理

1.1 全球卫星导航系统(GNSS)

1.2 GNSS发展现状

1.2.1 GPS

1.2.2 GLONASS

1.2.3 BDS

1.2.4 GALILEO

1.2.5 其他区域卫星导航系统及星基增强系统

1.3 GNSS定位基本原理

1.3.1 接收机观测量

1.3.2 载波相位定位模型

1.4 GNSS主要定位模式

1.4.1 单点定位、精密单点定位

1.4.2 相对定位

1.4.3 差分定位

1.5 GNSS工程测量应用优势与前景

1.5.1 GNSS定位技术应用优势

1.5.2 GNSS定位技术应用前景

第2章 GNSS工程控制测量技术设计

2.1 控制测量技术设计

2.1.1 设计原则

2.1.2 基准设计

2.1.3 外业观测及数据处理

2.2 控制网优化设计

2.2.1 优化设计内容

2.2.2 优化设计的质量准则

2.2.3 分级优化设计

2.3 控制网精度确定原则

2.3.1 精度设计依据

2.3.2 放样误差分析及精度指标确定

2.4 控制网精度估算

2.4.1 基线向量的方差阵估算方法

2.4.2 精度估算

2.4.3 方向中误差估算

2.5 洞外GNSS控制测量对隧洞贯通的误差影响

2.5.1 贯通误差的定义

2.5.2 贯通误差的允许值

2.5.3 洞外GNSS控制测量对隧洞贯通的误差影响

2.6 工程控制网技术设计实践

2.6.1 项目概况

2.6.2 网形设计

2.6.3 技术设计要点

2.6.4 控制网优化设计

2.6.5 控制网精度评估

第3章 GNSS控制网星历预报与测前规划

3.1 星历预报与观测调度

3.1.1 背景与主要思路

3.1.2 基于可见卫星及同步观测基线的星历预报

3.1.3 基线精度评估及观测调度

3.2 测前规划评估案例

第4章 GNSS测量误差分析

4.1 测量主要误差分类

4.2 钟差、轨道误差及地球潮汐影响分析与处理

4.2.1 钟差

4.2.2 卫星轨道(星历)误差

4.2.3 地球潮汐影响

4.3 观测值系统误差分析与处理

4.3.1 电离层延迟

4.3.2 对流层延迟

4.3.3 天线相位中心偏差

4.4 多路径和衍射影响分析与处理

4.4.1 多路径和衍射影响分析

4.4.2 多路径和衍射影响对策

第5章 工程测量坐标系建立

5.1 测绘基准和常用坐标系

5.1.1 测绘基准

5.1.2 大地测量坐标系统

5.1.3 平面直角坐标系统

5.1.4 高程系统

5.1.5 重力测量系统

5.2 工程参考椭球参数确定

5.2.1 工程参考椭球确定的必要性

5.2.2 一种新的工程参考椭球确定方法

5.2.3 基于尺度比关系的椭球参数确定

5.2.4 案例分析

5.2.5 工程参考椭球参数确定小结

5.3 坐标系统转换

5.3.1 坐标系统之间的转换

5.3.2 坐标基准变换

5.4 工程测量坐标系建立关键技术

5.4.1 工程分类及特点

5.4.2 工程测量坐标系作用及要求

5.4.3 工程测量坐标系建立关键技术

第6章 工程测量控制网投影

6.1 工程测量投影与分类

6.2 常用投影方法

6.2.1 高斯投影

6.2.2 墨卡托投影

6.2.3 高斯投影与UTM投影关系

第7章 GNSS工程测量控制网基线解算

第8章 GNSS工程测量控制网平差

第9章 GNSS工程控制网高程测量

0章 GNSS变形监测技术

1章 GNSS RTK工程控制测量技术

参考文献

2100433B

《GNSS工程控制测量技术与应用/技术专著系列》围绕GNSS工程控制测量技术与应用这一主题,系统总结了外有关GNSS工程控制测量技术设计、测量实施及数据处理研究成果,其中也包括了作者在工程实践中的研究成果和经验总结,全书体现了密切结合工程实际兼具鲜明的应用性特点。全书共分11个章节,内容涉及GNSS基本测量原理、GNSS工程控制测量技术设计、GNSS测量误差、工程测量坐标系建立关键技术、基线解算、网平差与联合平差、GNSS高程测量、GNSS变形监测、RTK控制测量等方面。

《GNSS工程控制测量技术与应用/技术专著系列》既可作为工程测量技术人员的参考用书,亦可供从事G:NSS工程技术研究、测绘生产的科技人员参阅。

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