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相似文献
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1.
卫星导航定位系统对于我国军事现代化与国民经济发展意义重大,卫星导航定位系统时间同步对导航定位的精度具有显著的影响,对卫星导航定位系统时间同步技术原理包括TWSTFT算法、卫星共视算法进行了介绍,并对二者时间同步精度进行了对比。  相似文献   

2.
随着科技发展的日新月异,卫星导航定位系统的发展也越来越迅速,其应用领域也越来越广泛.从一开始的军用领域,发展到民用、航空、交通、海洋等多个领域.在多个领域发挥了它的重要作用.同时卫星导航定位系统也在抗险救灾,反恐维稳,地质勘探等方面的作用也越来越大.本文从卫星导航定位系统的工作原理,以及其在工程施工中的应用两方面进行了介绍,以加深读者对卫星导航定位系统的了解.  相似文献   

3.
卫星导航定位系统星地时间同步方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
李树洲 《无线电工程》2002,32(10):60-63
星地时间同步是卫星导航定位系统的重要组成部分,其精度和可靠性对导航系统的定位精度和性能有重大影响。该文简要介绍了星地时间同步的基本原理,阐述了卫星导航定位系统星地时间同步常用的单向时间同步、双向时间同步和激光时间同步方法,并对这三种方法的优缺点进行了分析比较,对建立新型卫星无源导航定位系统应采用的星地时间同步方法提出了自己的观点。  相似文献   

4.
时间测试是卫星导航定位系统测量距离的基础,而确保卫星定位和定轨的前提则是各观测量时间的同步性,所以,时间同步技术是卫星导航定位系统发展建设的关键环节。本文就当前卫星导航定位系统常用的时间同步技术进行研究,对其工作原理等相关情况进行分析。  相似文献   

5.
对影响导航定位系统定位精度的各种因素进行了分析。研究了影响导航定位精度的关键技术问题,如时间基准、时间同步和卫星定轨等。叙述了GPS系统的时间基准精度的国内外技术水平,以及时间同步的各种常用方法,如单向时间传递、共视时间传递和双向时间传递等。描述了影响卫星定轨的各种因素,特别是地球重力、月球引力、宇宙引力、大气阻力和阳光光压等对卫星轨道的作用。指明了卫星导航系统的主要误差源或影响定位精度的主要因素。  相似文献   

6.
白帆 《现代导航》2011,2(6):401-403
本文通过对多种卫星导航定位系统的研究,提出了一种多卫星组合导航定位的算法.该组合导航系统能够提高卫星导航信息的安全性,且在单一系统无法定位时,仍能利用其他卫星导航系统提供定位服务,大大提高了卫星导航系统的可靠性及系统的精度.  相似文献   

7.
从船只到飞机,从汽车到火车,现代交通工具的发展可谓日新月异,要想安全、快捷地到达目的地,准确、及时、便捷的导航工具是不可或缺的。导航的按原理一般分为天文导航、无线电导航、惯性导航、地磁导航等,随着空间技术的发展,人们找到了一种理想的导航工具,即利用地球卫星进行导航。卫星导航可以为陆地、海洋、空中和空间的目标提供导航定位服务,且不受气象条件和航行距离的限制,导航精度比较高,所以被广泛的运用于现代生产生活之中。本文就卫星导航技术的概念,种类和发展做出了阐述和总结,就全球定位系统(GPS)和北斗导航定位系统的原理及特点做出了分析,并对未来卫星导航技术的发展做出了展望。  相似文献   

8.
卫星导航定位系统的更新和发展需要更高精度更小型化的星载原子钟。本文介绍了卫星导航定位系统的现状和与其相关的新原理、新技术,重点介绍了一些可能在下一代卫星导航定位系统中应用的新型星载原子钟的生产和发展情况。  相似文献   

9.
卫星激光测距(SLR)是一种高精度测量观测点与卫星之间距离的重要方法,它可以为卫星精密定轨和星地时间同步提供高精度观测数据。本文首先介绍了卫星激光测距基本原理,然后从系统架构角度深入分析了用于卫星导航定位系统的激光测距系统的组成和功能,详细阐述了激光测距中光学系统、控制系统等子系统原理及工作过程。最后,按照本文架构实现的激光测距系统给出了实际的测试结果和精度。实验表明,本文提出的激光测距系统具有较高的测量精度,能够满足我国导航定位系统的测距需求。  相似文献   

10.
北斗系统是我国自主研制的卫星导航定位系统,为提高该系统的定位精度,必须对其误差源引起的定位误差进行修正。对流层延迟是影响北斗卫星定位精度的误差源之一,它是由对流层大气对卫星信号的折射而引起,因此需要进行对流层延迟改正,其改正精度将直接影响卫星的定位精度。针对目前导航系统常用的3种对流层延迟模型,利用公认的电波射线描迹法进行比对,得到了各个模型的特征和适用范围,从而为我国北斗导航卫星定位应用中的对流层延迟模型选择奠定基础。  相似文献   

11.
GPS即全球定位系统(Global Positioning System),具有在海、陆、空进行全方位实时三维导航与定位能力的卫星导航与定位系统。它可为车辆、船只、飞机等各种移动载体提供导航、定位和时统,广泛应用在军事、交通、农业等各个领域。  相似文献   

12.
一、国外卫星导航定位系统概况 目前,可实用的卫星导航定位系统只有美国的GPS、俄罗斯的GLONASS和我国的“北斗”卫星导航定位系统。GPS系统在技术上处于领先地位.在实际应用和产业化上处于垄断地位,目前正向下一代导航卫星GPS-2F和第三代卫星GPS-3发展。GLONASS系统则进入快速增长阶段,2008年计划发射6颗GLONASS-M卫星。  相似文献   

13.
为了提高无线电卫星导航定位系统(RNSS)的精度,需要对导航设备时延进行精确测量。给出了导航设备的时延测量方法,研究了使用专用时延传递设备进行时延测试的实现方案,介绍了专用时延传递设备对接收链路和发射链路进行时延测量的方法,指出了该方法的创新性和实际测试过程中的应该注意的问题,给出了测试结果及误差分析。  相似文献   

14.
卫星导航系统的定位精度主要受伪距测量的精度和卫星的空间几何分布两方面的影响.GPs等相同轨道分布的卫星导航系统一般采用DOP(几何精度因子)来分析定位精度.我国的转发式卫星导航定位系统CAPS是由GEO商用通信卫星以及一定数量的倾斜轨道通信卫星(IGSO)组成的混合星座导航系统,转发地面控制站信号,实现导航定位等功能.由于不同轨道卫星轨道误差不同,用户得到的卫星轨位精度和测量伪距精度也不相同,因此定位精度计算时必须考虑这种差异.本文引入加权几何精度因子(WDOP)的概念,对CAPS的定位精度进行了分析.通过仿真实验可以看出,由加权几何精度因子计算所得的定位精度能更真实地描述定位精度状况.  相似文献   

15.
利用卫星导航定位系统建立新航行系统是航空监视的发展趋势。根据新航行系统的特点,分析了新航行系统对卫星导航定位系统的需求,论证了双星导航定位系统对新航行系统的适应性、存在问题及解决建议。提出了双星在新航行系统中的应用方案,进行了地面和空中的模拟试验。  相似文献   

16.
星地时间同步是导航定位系统的重要组成部分,其精度和可靠性对导航系统的定位精度和性能有重大影响.该文分析比较了常用的单向、共视、双向三种卫星授时方法的原理和特征,研究了影响授时精度的原因,介绍了高精度时间同步技术的应用.  相似文献   

17.
摄动对北斗授时机的影响及修正方法探讨   总被引:1,自引:1,他引:0  
王宇  曾洁 《通信技术》2010,43(8):190-191,194
北斗卫星导航试验系统是我国第一代自行研制建立的卫星导航定位系统。利用该系统实现单向授时的原理是计算地面中心站与用户机间卫星信号传输延迟,经修正实现本地时钟和系统时钟同步,得到本地的精确时间。为了实现同步,消除"摄动"的影响是至关重要的。这里提出利用"最小二乘"对卫星速度进行多项式拟合,消除卫星运动对授时精度影响的方法。通过与直接法(没有进行最小二乘拟合)比较,发现前者能将"摄动"对授时精度的影响降低在10ns以内。介绍并分析了这种方法,并得出了分析结论。  相似文献   

18.
韩钊  武小金 《现代导航》2020,11(4):258-262
本文针对采用晶振产生本地时钟的卫星导航接收机的高精度授时问题,特别是考虑在卫星失锁等不定位情况,提出了一种具备快速拟合的时间同步控制方法,提高了卫星导航接收机的授时精度和可用性。文中分析了影响卫星导航接收机授时精度的几个关键因素,给出了时间同步的软件设计算法实现,在某型卫星导航接收机上进行了测试验证。测试结果表明:本文设计的基于快速拟合的时间同步控制算法有效,提高了卫星导航接收机的授时精度和可用性。  相似文献   

19.
车斐 《无线电工程》2007,37(3):34-35
主要研究由GPS、Galileo和北斗等多个卫星导航系统互相辅助,实现组合定位解算。由于各独立卫星导航定位系统的卫星星座规模有限,可提供的卫星定位服务的精度、可靠性无法得到保障。为了提高定位精度,在传统卫星定位解算的理论基础上,提出了利用多种系统组合定位的方法,可明显改善可见卫星结构,提高定位精度,从而保证定位结果的可靠性和连续性。  相似文献   

20.
自从改革开放以来,我国经济得到了极其迅猛的发展和进步.伴随着经济的快速发展和进步,我国在科学技术方面取得了比较显著的成就,尤其是在北斗导航卫星定位方面更是取得了令人举世瞩目的成就.众所周知的是,北斗导航定位技术是一项难度系数比较高的工作,近几年来我国相关政府在北斗导航卫星定位方面投入了大量的时间和精力,并且也取得了一定的成就,但是,与其他一些先进的国家相比较,我国在北斗导航定位系统方面却仍然存在着一系列问题.本文就北斗导航定位系统现状、发展以及应用做了简要的分析.  相似文献   

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