【正文】
但是,長的波長使測量易受多路徑效應影響,大致對程度和偽距測量一樣。 L2 信號用來去除電離層作用,非常精確應用( 2 ppm 為相對安置), 沒有S 代碼模塊化, 以便接收器為這些應用必須或有P 代碼能力或經(jīng)營沒有代碼。 載波測量階段可能是堅定的從代碼被調(diào)整的信號或者由使用代碼或其它技術。另外一個影響偽距觀測精度的是出現(xiàn)多路徑效應,那是衛(wèi)星的某一分數(shù)傾向發(fā)信號到達接收器天線通過反射地面或其它表面。為了達到10 米位置準確性從P編碼測量或100 米從S 代碼測量(滿足航海要求),它所設計的代碼結(jié)構(gòu)必須要達到米級定位精度。 最佳的幾何位置將是何時衛(wèi)星是在每個四個象限和海拔角度在40度到70度。在測量技術中,這是簡單的距離測量,由衛(wèi)星作為控制站。在這篇專題論文過程中, 我們使用期限時鐘, 頻率標準和擺動器表示同樣事件, 即一個設備為精確地測量間隔時間。掌握每種測量類型對你了解和評估GPS儀器是非常必要的。GPS 測量可以使用載體信號或代碼。以上這些因素將簡要地被談論在下三個部分。(3) 大氣層和電離層的影響。以下因素將影響GPS獲得最后精確定位的準確性:(1) 儀器的精度和被接收到的衛(wèi)星的幾何位置。在地心坐標系中,所有衛(wèi)星定位系統(tǒng)提供接收機的地面坐標(或基礎線傳染媒介在一對接收器之間),系統(tǒng)的取向是堅定的,由GPS 衛(wèi)星制成表的坐標或星歷。如果這樣,所有的關于數(shù)據(jù)采集和處理的任務將由一臺雙頻接收機承擔,這就是常說的差分定位。當從1985年晚些時候衛(wèi)星再被發(fā)射后, 這個有用的可見性的期間將增加。在當?shù)貢r間下午6點和午夜之間,衛(wèi)星的最大相互可見性出現(xiàn)在東澳大利亞。從1986年開始,“Block 1”試驗衛(wèi)星將被“Block 2”工作衛(wèi)星取代。 S碼中的信息主要是為民用服務,產(chǎn)生范圍測量精確度大約10 米, 航海也由這個代碼提供標準定位服務, P代碼主要是為軍事和被選擇的某些民用方面服務,產(chǎn)生范圍測量精度大約1米,航海由這個代碼提供精確定位服務 雖然兩個代碼都能用來測量,但有一種更加準確的方法是測量載體信號, 因此, 我們不會談論詳細代碼的特征在這篇專題論文里。 這安置是完成通過對被編碼的信息的用途, 根本上聰明定時信號, 由衛(wèi)星傳輸。 這意味著, GPS地面技術能應用在短距離上,而且在長距離GPS獲得高精度結(jié)果的時間比子午儀多普勒系統(tǒng)(TRANSIT)要短。 但GPS 不僅僅是替換子午儀多普勒系統(tǒng)(TRANSIT)。70176。 and the skills required to utilise the technology are different both in field operations and data processing . But GPS is not merely a replacement for TRANSIT . The simultaneous visibility of multiple satellites allows effective cancellation of the major sources of error in satellite observations , with the result that with GPS, relative positioning accuracies of one part per million(ppm) or better over distances from one kilometer to thousands of kilometers are possible . This means that GPS can pete with terrestrial techniques over short distances, and can achieve more accurate results in less time than TRANSIT observations over longer distances . GPS was designed primarily as a navigation system, to satisfy both military and civilian needs for realtime positioning. This positioning is acplished through the use of coded information, essentially clever timing signals, transmitted by the satellites. Each GPS satellite transmits a unique signal on two Lband frequencies: A at MHz and B at MHz(equivalent to wavelengths of approximate