美国全球定位系统简介

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导航定位ABC确定目标点的位置叫定位。定位的方法有很多种,有声波定位、光学定位和无线电定位。舰船使用的声纳就是声波定位,雷达导航和卫星导航则属于无线电定位。无线电定位的目的多数是为了导航。所谓导航就是不断测定目标的位置,使目标沿着运行安全、用时最短、费用最经济路线到达目的地。要实现导航必须对运动体实施实时定位,以便与目的地点位置相比较,计算前进的距离和方位。
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卫星星座方案的选择对导航定位精度具有很大影响。本文根据GALILEO系统的设计轨道参数模拟得到的GALILEO系统的卫星位置,分别计算了GPS系统、GALILEO系统和GPS/GALILEO组合系统在不同卫星截止高度角的情况下,全国范围内可见卫星和GDOP值的分布情况,并选择了北京、武汉和乌鲁木齐三个城市,连续观测24小时,分析了各城市的可见卫星和GDOP值随时间的变化规律。
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研究了电离层对Galileo观测信号的主要影响及电离层折射误差模型。针对Galileo中的四个频率,系统推导了四个频率的电离层改正模型及相位观测值无电离层组合(LC组合)模型。该模型将电离层折射误差模型改正至三阶项,可进一步提高Galileo定位精度,同时,为Galileo定位提供了有力的技术手段。
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对四川区域网多年数据进行处理,得到欧亚框架下的测站运动速度,采用刚性地块假设下的最小二乘拟合方法,得到川滇、川青、扬子地块的运动速度分别为(17.6±1.0)mm/a、(11.4±0.7)mm/a、(9.6±1.1)mm/a,地块运动方向逐渐由SE向SEE变化;作为川滇地块东边界的鲜水河断裂、安宁河-则木河断裂运动速度远大于龙门山断裂,显示了其较强的活动性。
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由于地球是弹滞体,根据牛顿理论,由于地球的自转作用,地球应该呈扁椭球状。18世纪,法国科学院派遣了两支测量队分赴拉普兰和秘鲁对地球的子午线弧长进行了实测,最终证实了地球是扁椭球。本文分别讨论了子午弧长随地心、大地、归化纬度的变化规律,数值计算结果表明:以大地纬度和归化纬度而论.1°子午线弧长随着纬度的增大而逐渐变长;但以地心纬度而论,1°子午线弧长随着纬度的增大而逐渐变短。
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介绍了海底声像图的形成机制和方法,分析了ISODATA算法的基本原理,以实际数据的试验实现了海底底质分类。
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采用了MapObjects地理信息系统控件及VB编程语言,开发了一个水准测量数据预处理程序,实现了自动搜索测量路线、判断路线闭合差是否超限和显示水准测量路线图的功能。
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选用了第一期单位权方差估值作为整个分析过程参照的标准值,分析了变形监测网稳定性,确定了监测网某期中的动点。
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针对南方GPS随机软件自动拟合测区似大地水准面的功能,利用大同市云威矿药厂水准测量资料和GPS测量资料作比较,得出通过GPS网高程约束平差获得待定点高程,在实际作业中是可行的、可靠的。
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提出了基于坡度对陡坡林区LIDAR点云数据滤波的预处理算法,结合迭代最小二乘滤波方法改进了滤波效果,实测数据表明,有效地降低了第一类误差和第二类误差。
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导航定位产业从仅局限于个别行业的应用已经深入到现今社会生活的方方面面。通过提升各个行业的信息化水平,导航定位产业促进了国民经济的发展,并为社会生产生活安全提供了有效保障。文章阐述了卫星定位的基本原理、技术特点及其在安监领域的应用。
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