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GPS定位测量
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实时查看,防走丢神器:小米 米兔GPS定位器 防盗跟踪器 使用评测
去年朋友的孩子不慎走丢了,报警、朋友圈寻人,一家人发了疯一样的满处找,最后还是咱们人民公安给找到的,从那时候起,我就对儿童防走失的产品保持着关注,曾买过360的定位手表,不过孩子太小,不爱带,在一个爷爷奶奶也每天接送,就作罢了,在今年初的时候偶然发现小米的这款米兔定位器,觉得还可以,在京东下单买的。外观展示箱说早就当破烂儿卖掉了,来看看这款产品本身吧,这个定位器个头小巧,纯白色的外观显得非常干净,不过经过半年多的使用已经有些变为米白色了,在主体的正面,只有一个按钮,在按钮的上面有一颗小的呼吸灯,在不同的状态下会闪烁不同的光芒。在定位器的背面,有这款产品的一些信息和米兔的标注,都非常的淡。定位器的最上面是一个的充电孔。在定位器的下方,有话筒和挂绳孔。把正面的面板拆卸掉后,就可以插入卡了,大家可以根据情况办理一张互联网电话卡,定位器的开关键也隐藏按钮上部,长按3秒,定位器就可以开机了,日常待机在一个礼拜左右,如果设置一下还能更长,不过时间太久我就老忘记什么时候该充电。5V2A的大概要3个多小时能够充满电,随机并没有附带充电线,真小气。使用感受&APP在各大市场均有下载,在这里表扬下厂家,基本上每个月都会有一个新的版本推送,看的出来还是很用心的在做维护。米兔的定位十分的精准,软件里面是高德,可以精确到我的小区楼号码,外出时,在道路的精度也能保证在十分范围以内。在APP的联系页面,可以对定位器发起通话,关于定位器进出安全区域的提示也在这里显示,不过不知道什么问题,在手机上显示会有延迟。也可以查看每一天的定位器轨迹,可以看到都去过哪里,做到心中有数。关于其他一些的功能,都可以在设置里面找到,比如安全区域范围的设定,通话的白名单,定位器的休眠时间,都非常的简单易懂。总结通过这段时间的使用,这款定位器我觉得十分适合小孩和老人,定位的精度十分的精确,待机时间也很长,不过安全区域的报警会有延迟,不知道是APP有问题还手机设置的问题,通话音质不是太清晰,不过也不能强求了,169元的价格还算可以了。优点:价钱便宜,如果有优惠或搭配东券可以做到更低的价格入手。定位精准,续航很长。外观小巧,便于携带,用途也很广泛。不足:白色外壳容易变色。通话时音质不好。这篇评测都是用咱站的APP手打的,图片是通过电脑处理的,不过手机上面写原创,我觉得有点累啊。
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两周内免登录GPS定位系统Global Positioning System包括三大部分:空间部分—卫星星座;地面控制部分—地面监控系统;用户设备部分—。
GPS卫星星座/GPS定位系统
GPS工作卫星及其星座 由21颗工作和3颗在轨备用卫星组成星座,记作(21+3)。 24颗卫星均匀分布在6个平面内,轨道倾角为55度,各个轨道平面之间相距60度, 即轨道的升交点赤经各相差60度。每个轨道平面内各颗卫星之间的相差90度, 一轨道平面上的卫星比西边相邻轨道平面上的相应卫星超前30度。在两万公里高空的GPS卫星,当地球对恒星来说自转一周时,它们绕地球运行二周, 即绕地球一周的时间为12恒星时。这样,对于地面观测者来说,每天将提前4分钟见到同一颗GPS 卫星。位于地平线以上的卫星颗数随着时间和地点的不同而不同,最少可见到4颗, 最多可见到11颗。在用GPS信号定位时,为了结算测站的三维坐标,必须观测4颗 GPS卫星,称为定位星座。这4颗卫星在观测过程中的几何位置分布对定位精度有一定的影响。对于某地某时,甚至不能测得精确的点位坐标,这种时间段叫做“间隙段”。但这种 时间间隙段是很短暂的,并不影响绝大多数地方的、高精度、连续实时牡己蕉ㄎ徊饬俊?GPS工作卫星的和基本相同。
地面监控系统/GPS定位系统
对于来说,GPS卫星是一动态已知点。星的位置是依据卫星发射的—描述卫星运动及其轨道的 的参数算得的。每颗GPS卫星所播发的星历,是由地面提供的。卫星上的各种设备是否正常 工作,以及卫星是否一直沿着预定轨道运行,都要由地面设备进行监测和控制。地面监控系统 另一重要作用是保持各颗卫星处于同一时间标准—。这就需要监测 各颗卫星的时间,求出钟差。然后由地面注入站发给卫星,卫星再由导航电文发给用户设备。 GPS工作卫星的地面监控系统包括一个、三个注入站和五个。
GPS信号接收机/GPS定位系统
GPS 的任务是:能够捕获到按一定卫星高度截止角所选择的待测卫星的信号, 并跟踪这些卫星的运行,对所接收到的GPS信号进行变换、放大和处理,以便测量出GPS信号从卫星 到接收机天线的传播时间,解译出GPS卫星所发送的电文,实时地计算出测站的位置, 位置,甚至三维速度和时间。静态定位中,GPS接收机在捕获和跟踪GPS卫星的过程中固定不变,接收机高精度 地测量的传播时间,利用GPS卫星在轨的已知位置,解算出接收机天线所在位置的 三维坐标。而动态定位则是用GPS接收机测定一个运动物体的运行轨迹。GPS信号接收机 所位于的运动物体叫做载体(如航行中的,空中的,行走的等)。载体上 的GPS接收机天线在跟踪GPS卫星的过程中相对地球而运动,接收机用GPS信号实时地 测得运动载体的状态参数(瞬间三维位置和三维速度)。接收机和机内软件以及GPS数据的后处理包,构成完整的GPS用户设备。GPS接收机的结构 分为单元和接收单元两大部分。对于来说,两个单元一般分成 两个独立的部件,观测时将天线单元安置在测站上,接收单元置于测站附近的适当地方, 用将两者连接成一个整机。也有的将天线单元和接收单元制作成一个整体,观测时将其安置在测站点上。GPS接收机一般用做电源。同时采用机内机外两种直流。设置机内电池的目的 在于更换外电池时不中断连续观测。在用机外电池的过程中,机内电池自动充电。 关机后,机内电池为RAM存储器供电,以防止丢失数据。近几年,国内引进了许多种类型的GPS测地型接收机。各种类型的GPS测地型接收机用于精密相对定位时,其双频接收机精度可达5mm+1PPM.D,单频接收机在一定距离内精度可达 10mm+2PPM.D。用于差分定位其精度可达亚米级至厘米级。 目前,各种类型的GPS接收机体积越来越小,重量越来越轻,便于野外观测。GPS和GLONASS 兼容的全球导航定位系统接收机已经问世。
GPS定位原理/GPS定位系统
&&GPS定位原理
  GPS定位的基本原理是根据高速运动的卫星瞬间位置作为已知的起算数据,采用空间距离后方交会的方法,确定待测点的位置。如图所示,假设t时刻在地面待测点上安置GPS接收机,可以测定GPS信号到达接收机的时间△t,再加上接收机所接收到的卫星星历等其它数据可以确定以下四个方程式)1.空间部分
  GPS的空间部分是由24颗卫星组成(21颗工作卫星;3颗备用卫星),它位于距地表20200km的上空,均匀分布在6&个轨道面上(每个轨道面4&颗),轨道倾角为55°。卫星的分布使得在全球任何地方、任何时间都可观测到4&颗以上的卫星,并能在卫星中预存导航信息,GPS的卫星因为大气摩擦等问题;随着时间的推移,导航精度会逐渐降低。
2.&地面控制系统
  地面控制系统由监测站(Monitor&Station)、主控制站(Master&Monitor&Station)、地面天线(Ground&Antenna)所组成,主控制站位于美国科罗拉多州春田市(Colorado&Spring)。地面控制站负责收集由卫星传回之讯息,并计算卫星星历、相对距离,大气校正等数据。
3.用户设备部分
  用户设备部分即GPS&信号接收机。其主要功能是能够捕获到按一定卫星截止角所选择的待测卫星,并跟踪这些卫星的运行。当接收机捕获到跟踪的卫星信号后,就可测量出接收天线至卫星的伪距离和距离的变化率,解调出卫星轨道参数等数据。根据这些数据,接收机中的微处理计算机就可按定位解算方法进行定位计算,计算出用户所在地理位置的经纬度、高度、速度、时间等信息。接收机硬件和机内软件以及GPS&数据的后处理软件包构成完整的GPS&用户设备。GPS&接收机的结构分为天线单元和接收单元两部分。接收机一般采用机内和机外两种直流电源。设置机内电源的目的在于更换外电源时不中断连续观测。在用机外电源时机内电池自动充电。关机后机内电池为RAM存储器供电,以防止数据丢失。目前各种类型的接受机体积越来越小,重量越来越轻,便于野外观测使用。其次则为使用者接收器,现有单频与双频两种,但由于价格因素,一般使用者所购买的多为单频接收器。
参考资料/GPS定位系统
[01] 广东星唯科技 http://www.666gps.com/supportshow.asp?id=87
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扫码下载APP〖测天绘地〗关于GPS定位系统,你知其一,这里还有其二(一)〖测天绘地〗关于GPS定位系统,你知其一,这里还有其二(一)VR视线百家号相信大家对GPS(Global Positioning System)这个全球定位系统并不陌生,因为它已经渗透到了我们的日常生活,有着举足轻重的作用,就单是手机的导航定位,目前来说就离不开GPS(也许会有人反驳,我们不是还有北斗吗?至少民用这里,我们还是用GPS的多)。但是GPS仅仅只是给我们导航、定位这么简单的使用而已吗?它是不是还有其他更重要的作用?个人就想专开一个栏目,从测量的角度来讲述卫星定位技术以及导航定位系统,也算是给大家分享一些不一样的干货吧。本期预览:一、早期的卫星定位技术;二、子午卫星导航系统。一、早期的卫星定位技术卫星定位技术,是指利用人造地球卫星来进行点位测量从而实现定位的技术。起初,人造地球卫星仅仅作为一种空间的观测目标,由地面观测站对它进行摄影观测,测定观测站到卫星的方向,然后建立卫星三角网;也可以利用激光技术对卫星进行距离测量,测定观测站到卫星的距离,然后建立卫星测距网。这两种对卫星的几何观测方法,能够解决很多用常规大地测量技术都难以实现的远距离陆地海岛联测定位的问题。在20世纪的60~70年代,美国国家大地测量局在英国和德国测绘部门的协助下,用卫星三角测量的方法,测设了包含有45个观测站的全球三角网,点位精度为5m。但是这种观测方法受卫星可见条件以及天气等因素的影响,费时费力,不仅定位精度低,而且不能测得观测点位的地心坐标。因此,卫星三角测量很快就被多普勒卫星定位所替代了,这样就使得,卫星定位技术从仅仅把卫星当做空间观测目标的低级阶段,跃升到了把卫星作为动态已知点的高级阶段。二、子午卫星导航系统的应用及其缺陷在20世纪50年代的末期,美国开始研制利用多普勒卫星定位技术进行测速、定位的卫星导航系统,当时称为子午卫星导航系统(Navy Navigation Satellite System,NNSS)。这个NNSS的问世,开创了海空导航的新纪元,也揭开了卫星大地测量学的新篇章。20世纪70年代,NNSS的部分导航电文开始解密,交付民用。自此,多普勒卫星定位技术迅速兴起。多普勒卫星定位技术,具有经济快速、精度均匀、不受天气和时间的限制等优点。只要在观测点上能够接收到子午卫星发来的无线电信号,就能在地球表面的任何地方进行单点定位或是联测定位,获得观测点的三维地心坐标。而到了70年代的中期,我们国家也开始引进多普勒接收机,用于西沙群岛的大地测量基准联测。国家测绘局和总参测绘局联合测设了全国卫星多普勒大地网,石油和地质勘探部门也在西北地区测设了卫星多普勒定位网。这些都标志着我国开始加入卫星定位导航的行列,也给后来的北斗卫星导航系统的研制积累了宝贵的经验。而在美国的NNSS建立的同时,我们的老大哥前苏联,也在1965年的时候,开始了卫星导航系统的建设,这个老大哥的卫星导航系统被称作CICADA(俄文的译音),它包含有12颗前苏联的宇宙卫星。不伦是NNSS,还是CICADA,虽然它们都将导航和定位带进了一个新的发展阶段,但它们也还是存在着很明显的缺陷,比如说卫星数较少、覆盖面不足、不能实时导航定位等等。就拿NNSS来说,它只有6颗卫星,卫星们通过地球的南北极运行。在地面观测点的上空,子午卫星通过的间隔时间又长,且低纬度的地区每天的卫星通过次数远低于高纬度地区。而对于同一地点,两次卫星通过的间隔时间,也达到了0.8~1.6小时。也就是说,同一卫星,每天通过同一观测点的次数最多只有13次,间隔时间相当长,使得观测效率不高。由于一台多普勒接收机一般需要观测15次合格有效的卫星通过,才能使单点定位精度达到10m左右,而各个测站观测了公共的17次合格有效的卫星通过时,联测定位的精度才能达到0.5m左右。并且,子午卫星的运行轨道较低(平均高度只有1070km),难以精密定轨,并且它的射电频率也不高(400MHz和150MHz),难以补偿电离层效应的影响,致使卫星的多普勒定位精度局限在米级水平(精度极限为0.5~1m)。所以,子午卫星的通过间隔时间和观测时间较长,不能为用户提供实时的定位和导航服务,并且它的精度较低,从而限制了NNSS的应用领域。总而言之就是,用子午卫星信号进行多普勒定位时,不仅观测时间长(需要1~2天的观测时间),而且不能进行连续实时的定位,又达不到厘米级的定位精度,因此,NNSS的应用受到了很大的限制。然后,划时代的主角即将出场。为了实现全天候、全球性以及高精度的连续导航和定位,第二代的卫星导航系统——GPS卫星全球定位系统便应运而生了。它将卫星定位技术带入了一个辉煌的时代。篇幅有限,本期就介绍到这里。不对之处,欢迎指正。下期预告——GPS的建立、GLONASS的简介。本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。VR视线百家号最近更新:简介:想知道科技的更多信息,关注我们作者最新文章相关文章}

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