Содержание
- 2. ГЛОНАСС (Глобальная Навигационная Система) Разработка системы начата в середине 1970-х. Развертывание начато в 1982 г. Принята
- 3. Космический сегмент Сегмент пользователя Сегмент контроля и управления Наземный сегмент Общая структура ГССП GPS и ГЛОНАСС
- 4. * в настоящее время активны 30 GPS SV’s и 17 ГЛОНАСС SV’s Космический сегмент систем GPS
- 5. Космический сегмент систем GPS и ГЛОНАСС ГЛОНАСС спутник Подсистема космических аппаратов ГЛОНАСС Подсистема космических аппаратов GPS
- 6. Космический сегмент систем GPS и ГЛОНАСС ГЛОНАСС спутник GPS satellite, BLOCK IIA GPS satellite, BLOCK IIR
- 7. Сегмент контроля и управления системой GPS Колорадо- Спрингс о. Гавайи о. Вознесения о. Диего-Гарсия атолл Кваджалейн
- 8. Сегмент контроля и управления системой ГЛОНАСС
- 9. * в настоящее время выведены на орбиту 2 SV’s Европейская глобальная навигационная система GALILEO (планируется к
- 10. Общий вид спутника системы GALILEO
- 11. Наземный сегмент (сеть IGS)
- 14. Принципы определения местоположения при помощи ГССП GPS и ГЛОНАСС Фундаментальное уравнение космической геодезии (ФУКГ) Матрица масштабов
- 15. Принципы определения местоположения при помощи ГССП GPS и ГЛОНАСС Геометрическая интерпретация (пространственная линейная засечка) О Абсолютное
- 16. Север Восток Верх X Y Z Трансформация координат Относительное позиционирование
- 17. Мы измерили базовую линию Трансформирование разностей геоцентрических координат в локальную ТПСК Известны геодезическая широта и долгота
- 18. Сигналы, излучаемые спутниками GPS и ГЛОНАСС и их назначение Немодулированный сигнал (несущая) Назначение несущих сигналов: 1.
- 19. Модулирование несущих сигналов в ГССП GPS и ГЛОНАСС Дальномерные коды и другая необходимая информация, встраиваются в
- 20. Генератор опорной частоты f0=10.23 МГц f0/10 Принципы формирования и виды сигналов, излучаемые спутниками GPS f0 154f0
- 21. Генератор опорной частоты f0=5.11 МГц f0/10 Принципы формирования и виды сигналов, излучаемые спутниками ГЛОНАСС f0 Упрощенная
- 22. Формирование дальномерных кодов (ПСП-последовательностей) Простейший сдвиговый регистр обратной связи Вход (тактовый сигнал) Выход (PRN-code) Правила сложения
- 23. Формирование C/A-code в GPS
- 24. Пропускание радиоволн атмосферой Земли
- 25. Системное время GPS и ГЛОНАСС не совпадает с международными шкалами времени TAI (Time Atomic International), UT
- 26. Размещение информации в БД сети IGS
- 27. Основные методы определения псевдодальностей Кодовый метод точность получения псевдодальностей 0.3 – 0.6 м. Фазовый метод точность
- 28. Излученный спутниковый сигнал (ПСП) Принятый спутниковый сигнал Сигнал, сгенерированный в приемнике Часы приемника tr Часы спутника
- 29. Параметры ПСП кодов стандартной точности
- 30. Излученный спутниковый сигнал (несущая) Принятый спутниковый сигнал Сигнал, сгенерированный в приемнике Часы приемника tr Часы спутника
- 31. Случайные («белый шум») влияние минимизируется путем осреднения результатов измерений Систематические («смещения») неустранимы путем осреднения результатов измерений
- 32. Влияние ошибок эфемерид спутников GPS и ГЛОНАСС на точность позиционирования
- 33. 50 – 1000 км 0 – 50 км Ионосфера Тропосфера Атмосферная рефракция Земля
- 34. Влияние ионосферы на результаты GPS и ГЛОНАСС измерений Искажение псевдодальности, обусловленное влиянием ионосферы δPIono может принимать
- 35. Важнейшие линейные комбинации GPS/ГЛОНАСС измерений и «уничтожение» эффекта TEC Пусть измерены дробные части разности фаз спутникового
- 36. Влияние тропосферы на результаты GPS и ГЛОНАСС измерений Искажения во влажном слое: - по величине Тропосферные
- 37. Учет влияния тропосферы на результаты GPS и ГЛОНАСС измерений Моделирование тропосферы (менее трудоемко и более просто,
- 38. Моделирование тропосферы К настоящему времени разработано большое количество моделей тропосферы, например, модели Хопфилда (Hopfield,1969), Саастамоинена (Saastamoinen,
- 39. Антенна Поверхность Отраженный сигнал Прямой сигнал h h Отображение антенны Излишне пройденный сигналом путь Влияние эффекта
- 40. Пример плоского экрана-отсекателя и экранов типа Choke-Ring Влияние многолучевости на результаты обработки фазовых GPS измерений
- 41. H h D θ Препятствия на пути спутникового сигнала Примечание: таблица составлена для h = 1.5м
- 42. Влияние нестабильности и неточного знания положения фазового центра антенны на результаты GPS/ГЛОНАСС позиционирования Вариации фазового центра
- 43. Калибровка GPS/ГЛОНАСС
- 44. Геометрический фактор (DOP) и его влияние на результаты GPS/ГЛОНАСС позиционирования DOP является связующим звеном между точностью
- 45. Формирование разностей спутниковых измерений A B i j Пусть на пунктах А и В одновременно измеряются
- 46. Способы и режимы позиционирования
- 47. Контрольно-корректирующая (ККС) или базовая станция (БС) Потребители Вычисление поправок (коррекций) к псевдодальностям Трансляция поправок Вычисление скорректированных
- 48. Способы инициализации кинематики Цель инициализации – разрешение неоднозначности фазовых измерений. 1). По известной точке (координаты которой
- 49. Особенности построения геодезических GPS/ГЛОНАСС сетей Известное правило геодезии – «от общего к частному» – полностью справедливо
- 50. Особенности построения геодезических GPS/ГЛОНАСС сетей Необходимо стремиться к выполнению независимых и однородных измерений в спутниковой сети,
- 51. Общая концепция уравнивания GPS/ГЛОНАСС сетей Пусть измерено n величин, истинные значения которых X1, X2, …, Xn,
- 52. Условия, возникающие в GPS/ГЛОНАСС сетях В качестве измеренных величин при уравнивании GPS/ГЛОНАСС сетей обычно используются компоненты
- 53. Цели уравнивания геодезических GPS/ГЛОНАСС сетей Задача уравнивания возникает только при наличии в сети избыточно измеренных величин!!!
- 54. Виды ошибок GPS/ГЛОНАСС измерений Грубые ошибки (промахи) Примеры: - ввод ошибочных координат пункта; - ввод ошибочного
- 55. Абсолютная точность и внутренняя сходимость результатов GPS/ГЛОНАСС измерений Абсолютная точность (accuracy) характеризует степень близости результатов измерений
- 56. Оценка точности компонент базовой линии по внутренней сходимости результатов GPS измерений
- 57. Поправки, нормальное распределение поправок, нормированные поправки Поправка – это разность между уравненным значением измеряемой величины и
- 58. Ковариационная матрица. Среднеквадратическая ошибка единицы веса (Reference Factor). Структура ковариационной матрицы i-й базовой линии, полученная в
- 59. Математический смысл среднеквадратической ошибки единицы веса (СКОЕВ) Можно показать, что: - если СКОЕВ=1, ошибки уравненных измерений
- 60. Результаты оценки точности компонент базовых линий (краткий отчет)
- 61. Схема расположения пунктов ФАГС (1999-2003гг.)
- 62. Схема расположения пунктов ФАГС (1999-2003гг.)
- 63. Схема расположения пунктов ОГС
- 64. Существующий порядок обработки GPS измерений Единая СК
- 65. «Идеальная» схема обработки GNSS измерений Уравнивание сети в единой геоцентрической СК (например, ITRF2005) Используется для: -
- 66. Уравнивание геодезических GPS/ГЛОНАСС сетей Свободное (минимально ограниченное) уравнивание Используется для: - контроля качества и оценки точности
- 67. Трансформация результатов GPS/ГЛОНАСС измерений в заданную систему координат Цель трансформации – преобразование результатов GPS/ГЛОНАСС позиционирования в
- 68. Трансформация плановых координат α α ycosα xsinα c2 c1
- 69. Одна из возможных схем трансформации плановых координат из системы WGS-84 в систему координат пользователя Преобразование геоцентрических
- 70. Трансформация высот ζ H = H γ + ζ α1 α2 α3 ∆h H– H γ
- 71. Одна из возможных схем трансформации высот из системы WGS-84 в систему координат пользователя Преобразование геоцентрических координат
- 72. Упрощенная принципиальная схема устройства и функционирования спутникового приемника Антенный блок Блок питания Радиочастотный блок ___________________________ Блок
- 73. Классификация спутникового оборудования Системная классификация. 1) Односистемные (обычно ориентированы на GPS); 2) Двухсистемные (GPS и ГЛОНАСС).
- 74. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Общие рекомендации по выполнению геодезических GPS/ГЛОНАСС измерений При практическом выполнении спутниковых наблюдений следует соблюдать
- 75. Параметры, которые необходимо контролировать при выполнении GPS/ГЛОНАСС измерений 1) Количество непрерывно отслеживаемых спутников (желательно чтобы их
- 77. Скачать презентацию










































































Пограничная служба
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
WMF Blender. Case for Product Manager position. Шаблон
Государственная политика в сфере семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей
СООБЩЕСТВА КОРАЛЛОВЫХ РИФОВЮ.А. Галышевапрезентация к курсу «Морская экология»
Происхождение рас
Управляемая RGB - подсветка
Стратегическая сессия 2019
Роль субботников в экологическом сознании горожан Казани
Презентация на тему Теорема Пифагора и её применение
Человечество на Земле
Загадка человека
Управление затратами через калькуляцию себестоимости. Тема 3
Education in America
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Тест
Мы рады приветствовать вас в группе компаний ПИК
Перспективы развития атомной энергетики
Презентация на тему Общее знакомство с растениями Мир растений
Магнитные поля. Влияние магнитного поля на здоровье человека
Презентация на тему Портфолио студента
Характеристика медиаресурса
Выпускная работа Череп саблезубого тигра
Люксембург (7 класс)
Сбалансированное питание
Kazan tour
машиностроение
Гномы
Макар Чудра