GPS基本原理和使用方法

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3S技术集成之GPS原理和使用方法全球定位系统(GlobalPositioningSystem,简称GPS)GPS系统基本构成GPS定位原理•GPS定位的基本原理是空间后方交会,以GPS卫星与用户接收机天线之间的空间距离为基本观测量,根据已知的卫星瞬时坐标来确定用户接收机所在的点位,即待定点的三维坐标(x,y,z)GPS定位分为伪距测量和载波相位测量两种。GPS定位方法•1静态定位和动态定位•2绝对定位和相对定位•3差分定位1静态定位和动态定位•所谓静态定位,就是在进行GPS定位时,认为接收机的天线在整个观测过程中的位置是保持不变的。也就是说,在数据处理时,将接收机天线的位置作为一个不随时间的改变而改变的量。在测量中,静态定位一般用于高精度的测量定位,其具体观测模式多台接收机在不同的测站上进行静止同步观测,时间由几分钟、几小时甚至数十小时不等。•所谓动态定位,就是在进行GPS定位时,认为接收机的天线在整个观测过程中的位置是变化的。也就是说,在数据处理时,将接收机天线的位置作为一个随时间的改变而改变的量。动态定位是待定点相对于周围固定点显著运动(相对于地球运动)的GPS定位方法,以车辆、舰船、飞机和航天器为载体,实时测定GPS信号接收机的瞬间位置。绝对定位和相对定位•绝对定位又称为单点定位,这是一种采用一台接收机进行定位的模式,它所确定的是接收机天线的绝对坐标。其优点是作业方式简单,可以单机作业。绝对定位一般用于导航和精度要求不高的情况。但由于受卫星星历误差、大气延迟误差等影响,定位精度较低,一般为25m~30m。单点定位一般用于船舶、飞机、勘探、海洋作业等方面。•相对定位又称为差分定位,这种定位模式采用两台或两台以上的接收机,同步跟踪相同的卫星信号,以确定接收机天线间的相对位置(三维坐标或基线向量)的方法。由于各台接收机同步观测相同卫星,这样卫星钟的钟误差、卫星星历误差、大气延迟误差几乎相同,解算各测点坐标时可有效消除或大幅度削弱,从而有较高的定位精度。相对定位一般采用载波相位测量,相对精度可达(5mm),一般在大地测量、精密工程测量等领域有广泛的应用。差分定位•差分定位是在已知三维坐标的基准站上设置GPS接收机,求出观测值的校正值,并将校正值通过无线电通讯实时发送给各待测点上,对其接收机的观测值进行修正来提高实时定位精度的一种方法。它采用的是单点定位模型,但同时需要多台接受机,在基准站和流动站之间进行同步观测,利用误差的相关性来提高定位精度。所以差分定位同时具有单点定位和相对定位特性的定位模式。•GPS动态差分实时定位系统由三部分组成:(1)基准站:在已知三维坐标的测站点上安置GPS接收机,接收卫星定位信息,并实时提供差分修正信息;(2)流动站:GPS接收机随待测点流动,接收卫星定位信息,并实时接收基准站输来的修正信息进行实时定位;(3)无线电通讯链:将基准站差分修正信息传输到流动站。GPS定位误差•1与卫星有关的误差:包括卫星星历误差和卫星钟误差。卫星星历误差将导致卫星位置误差。其误差是由于系统的地面监控部分所给出的卫星轨道预报值误差引起。卫星钟差是真卫星系统时与卫星上的时钟维持的钟面时之差。此两者均属于系统误差,可采用数学模型改正方法削弱或消除。•与GPS卫星信号传播有关的误差:包括有电离层延迟、对流层延迟和信号多路径误差。•与GPS卫星信号接收机有关的误差:包括接收机观测误差、接收机钟误差和接收机天线相位中心误差。GPS技术的应用•GPS全球卫星定位系统是一种全天候、高精度的连续定位系统,且定位精度高、仪器操作简便及方法灵活多样等特点,GPS精密定位技术已经广泛地渗透到了经济建设和科学技术的许多领域。尤其是对经典大地测量学的各个方面产生了极其深刻的影响。它在大地测量学及其相关学科领域,如地球动力学、海洋大地测量学、天文学、地球物理勘察、资源勘察、航空与卫星遥感、工程变形测量、运动目标的测速以及精密时间传递等方面的应用,充分显示了这一卫星定位技术的高精密和高。•近年来,GPS精密定位技术在我国已得到蓬勃发展。在我国,大地测量、精密工程测量、地壳运动测、资源勘察和城市控制网的改善等方面的应用及其所取得的成功经验,进一步展示了GPS精密定位技术的显著优越性和巨大潜力。•随着3S(GPS、地理信息系统GIS、遥感技术RS)的集成,在国民经济、军事、科研等众多领域的应用将产生巨大的社会效益和经济效益。手持GPS(eTrexsummit)功能简介•eTrexsummit是美国Garmin公司生产的手持GPS系列之一,它体积小、重量轻、功能强、携带方便,在资源调查、矿产勘探、环境调查、林业、交通、测量及导航方面具有广泛的应用。eTrexsummit按键示意图导航性能•航点:500个可命名及定义图标字符的航点•航迹:10条可自动生成的航迹•航线:1条包含50个航点的航线•旅行提示器:当前速度、平均速度、最大速度、日出/日落时间、航程、航程时间、高度接收性能•接收机:并行12通道,共同跟踪切换,适时修改当前位置•定位时间:热启动15秒、冷启动45秒、自动定位1.5分钟•数据更新率:1次/秒,连续更新•定位精度:10MRMS1-3M(差分定位)RMS•动态性能:速度999节,加速度60M/S•速度精度:0.1节RMS电源•电源:2节1.5伏AA电池•电池寿命:16小时(标准模式),22小时(省电模式)•功耗:0.35W•锂电:内置锂电可用10年物理性能•尺寸:11.2×5.1×3.0CM•重量:150G(含电池)•显示:LCD显示屏(5.4*2.7CM)•温度:-15゜C~+70゜C•辅助功能:通过接口与计算机交换数据,进行存储、编辑等工作;选配天线、电源数据线后可扩展领域,方便使用。主要应用领域•林业遥感地质矿产城市建设测量石油海洋电力旅游铁路公路大地测绘水力国防气象农业科学考察环境保护……使用方法•(1)开机•“电源键”是GPS开机、关机的按钮。使用时,将GPS正面朝上置于水平状态,按住“电源键”1秒钟后,进入开机状态,接收卫星信号。如果选择“一般表示”,则出现如下图的画面;如果选择“详细表示”,则出现如下图的画面。在卫星状态画页,有上中下三个区域,分别显示GPS接收机的状态、搜索卫星情况及卫星信号强度。•在上方的区域中,显示当前GPS接收机的状态,包括自动定位、获取卫星、三维导航、二维导航、信号低等信息,在显示三维导航或二维导航时,还显示当前的估计误差。在中间区域中,显示当前搜索GPS的情况,当某条信号线为灰色时,表示正在追踪该卫星信号,当信号线为黑色时,表示已经锁定该卫星。在下方的区域中,显示当前GPS卫星信号的强度。eTrexsummit按键示意图正在搜索卫星信号……罗盘校正•开机后,eTrexsummit必须进行罗盘校正才能够正确地显示方向,首次使用或更换电池后,都需要重新进行校正。•通过“翻页键”找到“菜单”界面。在“菜单”选项中有“校准”子菜单项。通过“向下键”选中该子菜单项,按“输入键”进入“校准过程”界面,如图所示。在该界面中可以通过“向上键”、“向下键”选择“罗盘”或“高度计”菜单项,并按“输入键”进入“校准罗盘”界面。按“输入键”确认校准开始。根据要求缓慢转动GPS两周,“校准进程条”上会提示转速“正好”、“太快”或“太慢”,如图所示。罗盘校准过程……存点与查点•通过“翻页键”进入“菜单”页面,选择“存点”菜单项,按“输入键”进入“存点”页面,如图所示。•在该页面中,包括该点的点号、高程和经纬度三项内容。按“输入键”确认存点。每存贮一个航点,存点的点号会自动累加。你也可以把光标移到点号上,按“输入键”编辑输入自定义的点号。如果要取消存点可按“翻页键”返回上一层。•要查看其他点号信息,在“菜单”页面中选择“航点”子菜单项,按“输入键”进入查询航点页面,如图所示。如果你的点位编号为数字(其他编号类型的操作方法一致),通过“向上键”或“向下键”选择“0—9”子菜单项,按“输入键”,这时显示已存点的点位编号供你查询。存点和航点界面……导航功能•在航点信息页面中,使用“上、下键”选择“去”子菜单项,按“输入键”即可进入“导航”面页,如图所示。•在导航页面中,显示目的地的方位、距离、速度及时间等信息。如果用户到达目的地,系统会出现提示:“到达目的地”。正在导航……GPS坐标单位设置•GPS卫星星历是以美国WGS84坐标系为基础建立的,而我国目前应用的地形图属于北京54坐标系或西安80坐标系。WGS84坐标系是以度、分、秒(Hdddmmss.s)或度、分、分(Hdddmm.mmm)为标准的坐标格式,而我国北京54坐标系或西安80坐标系投影类型是高斯投影,是以公里网格的形式表示的,并且由于不同坐标系之间存在平移和旋转关系,如果想要美国GPS显示北京54坐标系或西安80坐标系的坐标格式,必须进行单位设置,包括位置格式和地图基准的设置。位置格式设置•a.按“翻页键”至主菜单画页,按上移或下移光标键,将光标移至“设置”处,按“输入键”进入单位设置画面。•b.按上移或下移光标键,将光标移至“位置距离”处,按“输入键”进入“位置距离”单位画面。•c.“位置格式”为坐标的显示格式,默认的格式为经纬度,可以选择“度分秒”(hddd°mm′ss.s″)、“度分”(hddd°mm.mmm′)或“度”(hddd.ddddd°)格式。如果您需要使用“北京54”坐标,这一项要选择“UserGrid”,按“输入键”进入UserUTMGrid画页位置格式设置定位所在地位置格式设置……•在UserUTMGrid画页中,“LONGITUDEORIGIN”项为当地所在的三度带或六度带的中央子午线经度(例如在桂林市为E111)。“SCALE”为投影比例,输入数字应为“1.0000000”;“FALSEE”为东西偏差,输入数字应为“500000.00”;“FALSEN”为南北偏差,输入数字应为“0.0”。地图基准设置•在“位置距离”单位画面中,“地图基准”为坐标的参考坐标系统,默认的坐标系统为“WGS84”。如果您需要使用“北京54”坐标,这一项要选择“User”,按“输入键”进入WGS84-Local画页。在该页面中,有五个参数需要输入,分别为DX,DY,DZ,DA,DF,这五个参数值随所处地区不同而变化,需要进行专门的计算才能获得。根据计算和实际验证,在桂林地区可以使用以下参数:地图基准参数输入界面……桂林地区地图基准参数DX=16DY=-95DZ=-55DA=-108DF=0.0000005手持GPS(eTrexsummit)数据下载•存储在GPS里的数据可用其附带的下载软件-Mapsource下载,Mapsource是eTrex系列手持式GPS数据的专用下载软件。Mapsource中存储有世界各地的矢量化基础地理地图,在任何一处采集的GPS点位数据都可以通过下载,在相应的地图窗口中显示出来,同时可以从地图中获取点位信息。GPS数据下载方法•打开GPS,在功能菜单页面的“设置”选项中选择“接口”,在“输入/输出”格式中选择“GARMIN”,这种格式用来与计算机交换航点、航线、航迹等信息。把GPS数据线与计算机的数据接口相连接后,打开Mapsource应用程序。首先检测GPS是否与计算机成功连接,具体方法是在Edit菜单下选择Preferences,弹出Preferences对话框。在CommunicationSettings栏中,选择对应的Port和BaudRate,如果不能确定以上选项,可用AutoDetect自动检测,系统会自动提示连接是否成功。Preferences界面GPS数据下载……•确认GPS与计算机成功连接后,在下载数据前还应对Units(单位)和Position(位置)进行设置,Units包括Distance(距离)、Heading(正北)及Altitude/Elevation(海拔/高程),Position包括Position(位置格式)和MapDatum(地图基准)。如果MapDatum选择WGS84,Pos

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