衛(wèi)星接收機是衛(wèi)星地面接收站的組成部分:衛(wèi)星地面接收站由:拋物面天線、饋源、高頻頭、衛(wèi)星接收機組成.衛(wèi)星接收機是將高頻頭輸送來的衛(wèi)星信號進行解調,解調出衛(wèi)星電視圖像或數字信號和伴音信號。拋物面天線:拋物面天線是把來自空中的衛(wèi)星信號能量反射聚成一點。是把電磁場能變?yōu)楦哳l電能或反之的裝置。常用衛(wèi)星電視接收的天線有:拋物面天線又分前饋型和后饋型幾種。饋源:是在拋物面天線的焦點處設置一個收集衛(wèi)星信號的喇叭,稱為饋源,又稱波紋喇叭。主要功能有倆個:一是將天線接收的電磁波信號收集起來,變換成信號電壓,供給高頻頭。二是對接收的電磁波進行極化。高頻頭:(LNB亦稱降頻器)是將饋源送來的衛(wèi)星信號進行降頻和信號放大然后傳送至衛(wèi)星接收機。一般可分為C波段頻率LNB(、18-21V)和Ku波段頻率LNB(、12-14V)。LNB的工作流程就是先將衛(wèi)星高頻訊號放大至數十萬倍后再利用本地振蕩電路將高頻訊號轉換至中頻950MHz-2050MHz,以利于同軸電纜的傳輸及衛(wèi)星接收機的解調和工作。水利工程測量工作中充分運用衛(wèi)星接收器技術。貴州衛(wèi)星接收器經驗豐富
GPS在道路工程中的應用,目前主要是用于建立各種道路工程控制網及測定航測外控點等。隨著高等級公路的迅速發(fā)展,對勘測技術提出了更高的要求,由于線路長,已知點少,因此,用常規(guī)測量手段不僅布網困難,而且難以滿足高精度的要求。目前,國內已逐步采用GPS技術建立線路首級高精度控制網,然后用常規(guī)方法布設導線加密。實踐證明,在幾十公里范圍內的點位誤差只有2厘米左右,達到了常規(guī)方法難以實現的精度,同時也**提前了工期。GPS技術也同樣應用于特大橋梁的控制測量中。由于無需通視,可構成較強的網形,提高點位精度,同時對檢測常規(guī)測量的支點也非常有效。GPS技術在隧道測量中也具有***的應用前景,GPS測量無需通視,減少了常規(guī)方法的中間環(huán)節(jié),因此,速度快、精度高,具有明顯的經濟和社會效益。 江蘇 變形監(jiān)測衛(wèi)星接收器工程測量衛(wèi)星接收器GPS的三個要素是什么?
GPS接收機天線有下列幾種類型:(1)單板天線這種天線結構簡單、體積較小,需要安裝在一塊基板上,屬單頻天線。(2)四螺旋形天線四螺旋形天線是由四條金屬管線繞制而成,底部有一塊金屬掏板。這種天線頻帶寒風,全圓極化性能好,可捕捉低高度角衛(wèi)星。缺點是不能進行雙頻接收,抗震性差,常用作導航型接收機天線。(3)微帶天線微帶天線是在厚度為h(h≤λ)的介質板兩邊貼以金屬片。一邊為金屬底板,一邊做成矩形或圓形等規(guī)則形狀,見圖4-9。這種天線也稱為貼片天線。微帶天線的特點是高度低,重輕,結構簡單并且堅固,易于制造;既可用于單頻機,又可用于雙頻機。缺點是增益較低。目前大部分測地型天線都是微帶天線。這種天線更適用于飛機、火箭等高速飛行物上。(4)錐形天線錐形天線是在介質錐體上,利用印刷電路技術在其上制成導電圓錐螺旋表面,也稱盤旋螺線型天線。這種天線可以同進出在兩個頻率上工作。錐形天線的特點是增益好。但是由于其天線較高,并且在水平方向上不對稱,天線相位中心與幾何中心不完全一致。因此,在安置天線時要仔細定向并且要給于補償。GPS天線接收來自20000km高空的衛(wèi)星信號很弱,信號電平只有-50~-180dB;輸入功率信噪比為S/N=-30dB。
GNSS主要由衛(wèi)星星座、地面控制部分和服務終端三大部分組成。GNSS的衛(wèi)星星座一般由若干顆衛(wèi)星組成,衛(wèi)星軌道也有兩種類型,GPS和GLONASS的衛(wèi)星位于近圓軌道上,我國的北斗衛(wèi)星位于地球同步軌道上。地面控制部分是維護系統(tǒng)正常運轉的地面設施。服務終端就是用戶使用的各種接收機設備,如前面的車載GPS系統(tǒng)的GPS部分、手機GPS系統(tǒng)等。GNSS導航系統(tǒng)是如何進行導航定位的呢?我們先了解一個測繪學的術語——后方交會,后方交會是根據已知位置確定新位置的常用測量方法。如圖1,.我們將測量設備放在一個未知的位置(新點),通過測量到已知點(既知點)距離,可以得出該位置的坐標。衛(wèi)星接收器用于哪些方面?
尾礦庫變形監(jiān)測一般是有一整套根據實際需要監(jiān)測的尾礦庫而定制的監(jiān)測方案,我國只有部分尾礦庫實現了變形安全監(jiān)測,并且基本上都是采用人工監(jiān)測的方法,人工監(jiān)測的弊端不用多說,測量時間間隔長,工作量大,數據精度不夠等,數據的不精細也難以為以后的建庫和預防提供數據分析支撐。就目前這樣的形式,GNSS技術就能很好的作用于尾礦庫的變形監(jiān)測上。Gnss衛(wèi)星定位技術已經***的應用在大壩,橋梁,邊坡等領域的監(jiān)測。國內市面上已經存在很多GNSS監(jiān)測站和接收機了,gnss技術已經運用相當成熟。Gnss一體化監(jiān)測站的監(jiān)測系統(tǒng)融合了傳感器技術、現代通信技術、多媒體技術以及計算機網絡技術,能實現監(jiān)測數據從采集到解算到數據管理分析等一系列的自動化操作。 衛(wèi)星接收器GPS是通過什么技術來進行接收的?四川定位系統(tǒng)衛(wèi)星接收器案例
衛(wèi)星接收器GPS用于水庫大壩外觀變形監(jiān)測水庫。貴州衛(wèi)星接收器經驗豐富
GPS起初或許只是一種實地位置測量方法,但事實上,它在監(jiān)測水位變化方面也很有用。7月,博爾德UNAVCO地球物理研究組織的工程師JohnGaletzka在孟加拉國恒河和雅魯藏布江交界處安裝了GPS站。此舉的目的是測量河流沉積物是否因壓迫致密化、地面是否正在緩慢下沉,從而使其在熱帶氣旋和海平面上升中更容易遭受洪水侵襲?!癎PS是一個出色的工具,”Galetzka這樣說道?!安⑶宜軒椭鉀Q不止這一個問題?!痹谝粋€名為Sonatala的農業(yè)社區(qū)中,在紅樹林的邊緣,Galetzka和他的同事們在一所小學的混凝土屋頂上放置了一個GPS測站。他們在附近稻田中一根**土地的桿上設了第二個站。如果地面真的在下沉,那么第二個GPS站看起來就會像是從地面慢慢冒出來一樣。并且通過測量站點下方的GPS回波,科學家們可以測量諸如雨季稻田積水量等一系列指標。GPS接收器甚至可以用作驗潮儀來幫助海洋學家和水手。Larson在處理阿拉斯加卡徹馬克灣(KachemakBay)的GPS數據時偶然發(fā)現了這一點。該站為研究構造變形而建立,但是拉爾森很好奇,因為這一海灣也存在美國比較大的潮汐變化現象。她查看了由水面反射到達接收器的GPS信號,發(fā)現它們幾乎可以像附近海港真正的驗潮儀一樣準確地追蹤潮汐變化。 貴州衛(wèi)星接收器經驗豐富
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