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本文介绍了GPS接收机使用的各种形式天线,GPS接收机的相位中心,以及如何减小相位中心偏差,进一步提高测量精度。 相似文献
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一、微带天线相位中心变化模型根据A.Geigr推导的天线相位中心变化模型,当天线相位中心的变化而引起的位置误差为:δX(Q,λ)=N~(-1)A~Tδr(Q,λ)(1)式中:Q为天顶角λ为方位角 相似文献
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本文提出将多副天线连接到一台公共接收机的GPS测量方法、此法的目的是为了改善几公里基线的高程测定精度,这一技术的优点在于消除两天线之间单差观测值的相对钟参数,因为单差观测值不受钟差影响,对测定基线分量能保持更好的几何强度,只要各电缆之间的偏差能被小心地检验,则这一陈述就是有效的,在这一假定之下,同标准的GPS数据处理相比较,总的说高程标准偏差要改善的二倍,使用本文提出的方法,和标准数据处理方法相比 相似文献
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GPS接收机天线相位中心三维位置偏差野外测定方法 总被引:5,自引:0,他引:5
本文讨论用野外观测方法测定GPS接收机天红相位中心三维位置偏差的原理方法。该方法克服了以往在野外只能测定天线相位中心二维(平面)位置偏差的局限性。实测结果表明,它能够以毫米级精度测定GPS天线相位中心的三维位置偏差,这是一种既方便实用,又能满足精度测定GPS天线相中心偏差的方法。 相似文献
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介绍GPS天线阵列接收机产生的背景,简述GPS天线阵列接收机的工作原理和系统的组成,包括PDA控制系统、GPS信号放大器、无线传输系统。重点论述配套的处理软件和在线灾害监测分析系统,指出该接收机及其配套软件具有成本低廉、实用性强、安全性高、预测模型先进等优点,展望了其在灾害监测方面很好的市场推广前景。 相似文献
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不同类型GPS接收机天线观测结果分析 总被引:1,自引:0,他引:1
由于GPS天线相位中心不一致性,造成不同仪器定位结果的差异。针对不同类型GPS仪器和天线,通过实测数据的计算、分析和比较。研究不同类型仪器对定位结果的影响,为更好地发挥GPS仪器作用提供参考。 相似文献
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针对不同类型G PS仪器和天线,通过实测数据的计算、比较、分析,研究不同类型仪器对定位结果的影响,为更好地发挥G PS仪器作用提供参考。 相似文献
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GPS接收机天线相位中心偏差的三维检定研究 总被引:12,自引:1,他引:11
根据GPS接收机天线相位中心的几何关系,在超短基线相对定位法的基础上,利用旋转天线,结合精密水准测量,给出了一种天线相位中心偏差三维检验的方法。实例表明,该方法具有较高的精度和可靠性,适合于在野外对GPS接收机天线相位中心偏差进行实际检定。 相似文献
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旋品浩 《武汉测绘科技大学学报》1990,15(1):28-38
本文讨论了GPS测量的重要误差来源之一-接收机天线相位中心漂移误差,研究了表征平均相位中心的基本参数及其检测和处理方法。如果用户设备进行了这种检测,并对观测成果作了相应的修正,目前大部分商品接收机在几十公里以内的短边测量中,精度可以提高到3mm+2ppm·d(d为边长,单位:km),同时解决了混合机组参加GPS网观测和处理的难题。 相似文献
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GPS接收机天线相位中心偏差的一种检定与计算方法 总被引:6,自引:0,他引:6
GPSA接收机的天线相位中心是指微波天红线的电气中心,其理论设计应与天线几何中心一致,天线相位中心与天线几何中心之差称为天线相位中心偏差,在GPS检定中,天线相位中心偏差的是必不可少的,本文利用几何关系和最小二乘法来计算天线相位中心偏差。 相似文献
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GPS接收机天线相位中心与几何中心不重合对基线解算的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
推导了天线相位中心与其几何中心不重合给基线分量及基线解算带来的影响的公式,计算了这种不重合性对基线及其分量的影响,提出了减弱这种影响的方法。 相似文献
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首先介绍了能进行静态与实时动态数据采集的GNSS天线阵列接收机(最多可连接8个天线)的研制过程,该接收机通过GNSS OEM板与天线阵列共享设备的集成,大大降低了监测成本。基于研制的GNSS天线阵列接收机,详细讨论了观测数据的解码方法。采用美国天宝公司的BD970 OEM模块,在详细分析二进制消息格式的基础上,研制了数据采集与解码软件,并通过实际应用,证明了该系统可用于大坝、滑坡等的变形监测中,具有广泛的应用前景。 相似文献