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GNSS多系统PPP融合时间比对方法研究
期刊论文
OAI收割
仪器仪表学报, 2020, 卷号: 41, 期号: 5, 页码: 39
作者:
张继海
;
董绍武
;
袁海波
;
广伟
;
白杉杉
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提交时间:2021/11/29
global navigation satellite system (GNSS)
precise point positioning
GNSS multi-system fusion
carrier phase time comparison
全球导航卫星系统
精密单点定位
GNSS多系统融合
载波相位时间比对
The New Doppler Shift-and- Range Positioning Algorithm for the Global Navigation Satellite System
期刊论文
OAI收割
Astronomical Research & Technology, 2014, 卷号: 11, 期号: 1, 页码: 13
作者:
Ji Haifu
;
Ma Lihua
;
Ai Guoxiang
;
Wang Meng
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浏览/下载:17/0
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提交时间:2021/12/06
全球导航卫星系统(GNSS)
多普勒频移
DS-R算法
实时定位
基于GNSS-R的海面风速探测技术研究
期刊论文
OAI收割
电子与信息学报, 2013, 期号: 7, 页码: 1575-1580
周旋
;
叶小敏
;
于暘
;
邵连军
;
刘书明
;
李紫薇
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提交时间:2015/01/05
全球导航卫星系统海面反射信号(GNSS-R)
海面风速
反演
导航卫星星座几何精度因子饱和值分析
会议论文
OAI收割
第二届中国卫星导航学术年会, 中国上海, 2011
韩涛
;
卢晓春
;
饶永南
;
王沛
;
张帆
;
吴杨扬
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提交时间:2012/10/19
几何精度因子
假设检验
F分布
微分动力系统|Abstract
并利用仿真结果逐步确定了该函数的系数。再次
随着全球导航卫星系统(GNSS)的发展
分别通过定性与定量的方法证明了GDOP饱和值的不存在性。最后
空间中越来越多的导航卫星可以为用户提供定位服务
通过对弱饱和的定义以及建立空间几何模型得出GDOP值达到弱饱和状态时的空间导航卫星星座内的卫星数目。
并改善了定位时的几何精度因子(GDOP)。随之引申出这样的问题
是否存在一个可视卫星数目的极限值对GDOP的改善达到饱和?本文通过假设检验以及微分动力系统模型
以四通道接收机为例
得出了不存在上述GDOP饱的结论。文章首先介绍了GDOP的定义
计算了四通道接收机的GDOP最小值。其次在不考虑星座构型的情况下
通过F分布假设检验得出了四通道接收机在不同可视卫星数目下的GDOP平均值。再次
建立了类似Malthus模型的微分动力系统来描述GDOP平均值关于可视卫星数目的函数
基于微分动力系统的GNSS互操作评价模型
会议论文
OAI收割
第二届中国卫星导航学术年会, 中国上海, 2011
韩涛
;
卢晓春
;
王雪
;
绕永南
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浏览/下载:19/0
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提交时间:2012/10/19
互操作
评价模型
微分动力系统
GNSS
稳定性|Abstract
全球导航卫星系统(GNSS)互操作是一个崭新的课题
因此互操作的评价方法有待于进一步深化和研究。评价互操作的效果需要考虑到系统的综合效益与整体系统代价之间的关系
找到它们相互制约
促进过程中的平衡点。基于微分动力系统原理
仿照生物种群动力学的Lotka-Volterra模型
我们建立了GNSS系统综合效益与整体系统代价之间的动力学模型
分析了该模型平衡点的存在与稳定性条件
并据平衡点构造了GNSS系统的性价比函数
并通过该性价比函数对互操作分别进行了定性与定量的评价。首先
介绍了互操作的定义与内涵。其次
介绍了生物种群动力学Lotka-Volterra模型的原理与意义。再次
结合种群动力学与GNSS系统自身特点
建立了GNSS系统综合效益与整体系统代价之间的动力学模型与GNSS系统性价比函数。接着
分别讨论了该系统平衡点的存在性条件与稳定性条件。最后
结合互操作阐述了该模型的具体意义
并以实例方式说明了评价算法的应用方法。
电离层二阶项延迟及其对GNSS定位结果影响的研究
学位论文
OAI收割
硕士, 武汉: 中国科学院测量与地球物理研究所, 2009
刘西风
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提交时间:2013/08/30
全球导航卫星系统(GPS/GNSS)
电离层延迟
电离层二阶项延迟
电离层电子总含量(TEC)
国际地磁场模型IGRF10
GNSS系统时间偏差及其监测与预报
会议论文
OAI收割
2009全国时间频率学术会议, 中国四川成都, 2009-10-22
张慧君
;
李孝辉
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提交时间:2012/10/19
GNSS
系统时间偏差
测量
预报|Abstract
GNSS(Global Navigation Satellite System)全球导航卫星系统是基于时间差测量的系统
准确稳定的系统时间是卫星导航系统工作的保障条件之一。本论文首先分析了各个GNSS系统的系统时间概况
随着GNSS系统的逐渐增多和日益完善
系统间的兼容性以及互操作性将需要一个统一的时间尺度。讨论了GNSS系统时间偏差(以下简称时差)测量原理。在此基础上
给出了GNSS系统时差监测与预报的总休设计方案。一个初步的GNSS系统时差测量平台已经建立起来了
它包括硬件部分和软件部分
给出了软件运行界面以及数据平滑处理结果。最后讨论了有待于进一步做的工作。