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gpshistoryanddevelop
- GPS导航技术的历史与发展,美国的全球定位系统(GPS)导航卫星正在逐步现代化。
12通道GPS接收机及其外围电路设计
- 以ALLSTAR13 OEM 板其为核心的GPS 接收系统包括电源、系统设置、通信、时间标志信息输出等电路,可利用软件实现导航卫星信号的快速捕获以执行相应的动态导航定位。-to ALLSTAR13 OEM board at the core of its GPS receiver system, including the power supply, system settings, communication, time stamp information output circuit, ca
天线
- 摘要:随着全球定位系统(GPS)在全球的快速发展,特别是在手机业务中的使用,使得对GPS天线要求越来越高,不仅要满足其圆极化的特性,对其外观及与系统集成度方面的要求也进一步增多,特别是在小型化的研究上,除此之外,还要求降低其成本,才是其能广泛推广的关键。 本文针对GPS天线的上述性能,研究了微带贴片天线的特性,并在传统微带天线的基础上利用表面开槽、切角技术来实现其圆极化及小型化。设计了一个单层单贴片微带天线,该天线采用微带线单点馈电,通过在圆形贴片上切角及开缝隙操作实现其圆极化和小型化,工作频
andriod谷歌地图应用
- 安卓谷歌地图应用 一、课题名称 Android Google地图应用软件 二、课题内容和要求http://www.21mishu.com/Article/shuzhibaogao/grzj/200702/52743.html 具体需求,整理出相关功能点,如下: 1)提供地Google地图, 2)提供不同的界面视图,包括卫星视图,交通视图,能够简单的移动地图,缩放地图; 3)能使用GPS地位功能并且能够很好的定位; 4)提供搜索对话框,用户可以找到需要的地点; 5)提供位置标
Read-RINEX
- 读取GPS中观测文件、导航文件,用以进行卫星坐标计算,伪距单点定位-To read GPS observed in files, navigation files
GPS
- GPS即全球定位系统,是本世纪70年代由美国陆海空三军联合研制的新一代空间卫星导航定位系统 。其主要目的是为陆、海、空三大领域提供实时、 全天候和全球性的导航服务,并用于情报收集、核爆监测和应急通讯等一些军事目的,是美国独霸全球战略的重要组成。经过20余年的研究实验,耗资300亿美元,到1994年3月,全球覆盖率高达98 的24颗GPS卫星星座己布设完成。它主要有三大组成部分,即空间星座部分、地面监控部分和用户设备部分。其中GPS空间星座部分、地面监控部分均为美国所控制;GPS的用户设备主要由接
weixingceju
- 卫星间测距,采用伪码测距与双频测距相结合的方式,使得定位精度哟很大提高-Inter-satellite ranging, distance measurement with dual-band pseudo-code combination of distance, making the positioning accuracy greatly improved yo
GPS
- 究了适用于低轨卫星的Doppler-Range联合定位法及TDOA-TDOF联合定位法。分析了联合定位的误差计算公式,并提出了一种衡量联合定位性能的参数。 -Study of low-orbit satellites for the Doppler-Range joint positioning method and TDOA-TDOF joint positioning method. Analysis of the joint positioning error formula, and
Earth-center-ed-FiX-Coordi-nateSECF
- 此文档是摘要 针对预警卫星测量方程的非线性 利用传统方法 如EKF 不可避免地会带来线 性化误差.该文提出了几何定位 卡尔曼滤波 GL - KF 方法 在主动段弹道位于过地心 平面的假设下 根据2 颗卫星的角度测量解算出导弹位置 将测量方程转化为线性模-The t r adi ti onal met hod EKF Woul d 1ri ng a1out t he li neari Zati on err or of t he meaSur e ment eGuati on . Ba
BOC-Modulated-Signals
- 一个通用模型的相干多径误差调制信号跟踪BOC,在寻求使用全球导航卫星系统(GNSSs)导航精度的主要挑战是减少测量和星历误差。统称现代化将减少测量误差,提供了一个更大的全球导航卫星系统各种努力,需要新的卫星研制和发射,并因此发生过了很多年的时间尺度。全球定位系统(GPS)的用户,星历误差是最近完成调用的传统精度改进倡议,或L-AII的,只涉及修改地面优点的努力目标。这一努力的结果在一个永久的广播星历误差减少25%[1]。-A General Model of Multipath Error fo
GNSS-DOP
- 给出了导航定位中,针对卫星导航系统几何因子的计算方法,提供试验验证。-Navigation and positioning, geometric factor calculation method of the satellite navigation system, providing experimental verification.
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- 由于载体对象的高动态特点,其上装载的GNSS 接收机在捕获信号和跟踪定位上面临很大的挑战,因此致使 GNSS/INS 组合系统的定位效果受到严重影响。本论文以 MEMS IMU/GNSS 超紧组合为研究目标,并以 MEMS IMU 环路辅助的GNSS/INS 紧组合技术为研究重点,深入研究了 MEMS IMU 辅助的 GNSS 信号捕获、MEMS IMU 辅助的 GNSS 信号跟踪、MEMS IMU 辅助的 GNSS/INS 紧组合导航定位算法和基于矢量跟踪结构的 GNSS/INS 超紧组
GPS-simulator-software-design
- 本文是一篇模拟GPS接收机实时接收卫星信号并显示的设计论文,主要目的是模拟从GPS接收机接收数据并通过RS-232串行通信标准接口传输,然后按照一定格式显示出来。本设计主要是利用Visual C++ 强大的集成开发环境和快速创建各种应用程序的能力,创建各种图形操作界面,来编写一个实时接收并显示信息的窗体应用程序。本文介绍了GPS的一些历史和发展前景,GPS定位系统概况,GPS的数据传输码制、输出格式和Visual C++ 的发展、作用、集成开发环境和基础知识,以及完成该程序的关键技术: VC++
Multi-constellation
- 多星座卫星组合导航定位算法研究,介绍几种多星座卫星导航算法,提出可行的工程方案。-Multi-constellation satellite navigation positioning algorithm, introduced several multi-constellation satellite navigation algorithm, and put forward feasible engineering solutions.
ispp
- GPS 单频单点定位算法研究,适合卫星导航中GPS软件开发学习-GPS single frequency point positioning documents
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- 具有广泛应用前景的微型无人机已成为各国学者的研究热点,而不依赖卫星导航系统的室内微型无人机自主导航引导技术是研究重点之一。结合近年国内外室内无人机自主导航引导技术发展情况,讨论了依靠自身传感器实现自主导航引导的关键 技术问题, 详细分析了无人机位姿的解算、无人机动态避障和同步定位与地图构建的关键技术的实现情况及其难点。最后,对室内无人机自主导航引导技术进行了展望。-Has broad application prospects miniature UAV research scholars fr
VBPGoogle-Earth.docx
- VB实现GPS卫星定位及地图显示 Google Earth . -VB+ Google Earth
JTT808Datasheet
- 道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范JTT808,GPS国标协议,部标协议。-Road transport vehicle Beidou satellite positioning system is compatible with the vehicle terminal specifications JTT808, GPS GB agreement, the Ministry of standard protocols.
Journal-of-Satellite-Positioning2
- 国内前沿的卫星定位导航论文,特别适合文献综述和入门-Domestic leading-edge satellite positioning navigation papers, especially for literature review and entry
809-2019协议
- 今年交通部通信信息中心一口气推出了三个新标准, GB/T35658 道路运输车辆卫星定位平台技术要求, 部标808-2019协议标准, 部标809-2019协议标准, 将GPS监控平台的标准由原来的部标变为国标, 在2019年7月1日开始强制执行, 2019年6月份过检的,需要重新再次按照新标准通过后才给公示