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2021年新版NTRIP协议及RTCM更新

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简介:
本文章深入探讨了2021年最新版的NTRIP(网络时间相关互联网协议)和RTCM(无线电信号修正格式)标准,分析它们的技术特点与优势,并详细解析其在GNSS定位中的应用价值。 NTRIP(Networked Transport of RTCM via Internet Protocol)是一种国际标准,由Radio Technical Commission for Maritime Services(RTCM)制定,用于通过互联网协议传输全球导航卫星系统(GNSS)的数据。RTCM是一个非营利组织,参与者包括政府和非政府机构的代表。该组织不参与销售推广、产品测试或背书,并且不对其实用性进行监控或强制执行。 NTRIP协议的主要目标是确保GNSS数据在网络上传输时高效可靠。这些数据通常包含定位、测速和定时信息,对于精确导航、大地测量、海洋服务以及其他依赖GNSS的高精度应用至关重要。在版本2.0中更新了该标准以满足日益增长的对更高精度的需求和技术发展的要求。 RTCM 10410.1是NTRIP协议的最新版本,它包含了之前的标准RTCM Paper 111-2009和RTCM Paper 139-2011(带有修正)的改进。这些修订可能涉及错误修复、性能提升、兼容性增强或者引入新的功能。最新的更新进一步优化了NTRIP协议,提高了数据传输效率和稳定性。 NTRIP协议的核心组成部分包括: 1. **服务器**:负责接收来自GNSS参考站的数据流,并将其转换为适合通过互联网传输的格式。 2. **客户端**(也称为接收器):连接到服务器并请求特定的数据流以解码和处理,从而获得精确的位置信息。 3. **数据流管理**:NTRIP协议定义了一种机制,允许服务器和客户端之间有效管理和控制数据流,包括身份验证、速率控制等。 4. **RTCM消息**:这些是包含GNSS校正数据的标准化消息,可以采用RTCM 2.x或3.x格式,用于提高GNSS接收机定位精度。 NTRIP协议广泛被采纳并不断更新反映了GNSS技术的发展趋势。特别是在需要厘米级精确度的应用领域(如自动驾驶、无人机操作、精准农业和地球动力学研究等),其作用尤为关键。随着技术的进步,NTRIP协议将继续支持全球范围内高精度定位服务的扩展与优化。

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客服
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  • 2021NTRIPRTCM
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    本文章深入探讨了2021年最新版的NTRIP(网络时间相关互联网协议)和RTCM(无线电信号修正格式)标准,分析它们的技术特点与优势,并详细解析其在GNSS定位中的应用价值。 NTRIP(Networked Transport of RTCM via Internet Protocol)是一种国际标准,由Radio Technical Commission for Maritime Services(RTCM)制定,用于通过互联网协议传输全球导航卫星系统(GNSS)的数据。RTCM是一个非营利组织,参与者包括政府和非政府机构的代表。该组织不参与销售推广、产品测试或背书,并且不对其实用性进行监控或强制执行。 NTRIP协议的主要目标是确保GNSS数据在网络上传输时高效可靠。这些数据通常包含定位、测速和定时信息,对于精确导航、大地测量、海洋服务以及其他依赖GNSS的高精度应用至关重要。在版本2.0中更新了该标准以满足日益增长的对更高精度的需求和技术发展的要求。 RTCM 10410.1是NTRIP协议的最新版本,它包含了之前的标准RTCM Paper 111-2009和RTCM Paper 139-2011(带有修正)的改进。这些修订可能涉及错误修复、性能提升、兼容性增强或者引入新的功能。最新的更新进一步优化了NTRIP协议,提高了数据传输效率和稳定性。 NTRIP协议的核心组成部分包括: 1. **服务器**:负责接收来自GNSS参考站的数据流,并将其转换为适合通过互联网传输的格式。 2. **客户端**(也称为接收器):连接到服务器并请求特定的数据流以解码和处理,从而获得精确的位置信息。 3. **数据流管理**:NTRIP协议定义了一种机制,允许服务器和客户端之间有效管理和控制数据流,包括身份验证、速率控制等。 4. **RTCM消息**:这些是包含GNSS校正数据的标准化消息,可以采用RTCM 2.x或3.x格式,用于提高GNSS接收机定位精度。 NTRIP协议广泛被采纳并不断更新反映了GNSS技术的发展趋势。特别是在需要厘米级精确度的应用领域(如自动驾驶、无人机操作、精准农业和地球动力学研究等),其作用尤为关键。随着技术的进步,NTRIP协议将继续支持全球范围内高精度定位服务的扩展与优化。
  • I2C V7最 2021
    优质
    简介:I2C协议V7是2021年发布的最新版本,提供了针对嵌入式系统和IoT设备的新功能与优化。该版本增强了总线性能,并改善了错误处理机制,适用于各类集成电路通信需求。 v.7 20211001 用户手册;第七版更新 • 更新了表5 • 将术语“master/slave”替换为“controller/target”,以符合MIPI I3C规范及NXP的包容性语言项目要求 • 增加了第91-7节
  • RTCM通过NTRIP连接千寻
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    简介:本文介绍了RTCM数据通过NTRIP协议接入千寻网络的技术实现方式,探讨了该技术在高精度定位服务中的应用与优势。 在连接4G模块到NTRIP的过程中花费了两周时间研究,希望其他人可以节省一些时间。我发现使用socket连接TCP的SDK方法不可行。
  • RTCM10403.3(DGNSS)-含修订2
    优质
    本简介介绍了RTCM最新协议10403.3(DGNSS),包含了最新的修订版本2。此协议主要用于差分全球导航卫星系统数据格式与传输,旨在提高定位精度和可靠性。 RTCM 10403.3 是一个技术规范文档,主要用于描述与卫星导航系统相关的数据格式和协议标准。该规范为开发者提供了详细的指南,以便他们能够有效地处理来自不同GNSS(全球导航卫星系统)接收器的数据。通过遵循 RTCM 10403.3 标准,可以实现更精确的定位服务,并且有助于提高各种基于位置的应用程序的质量与性能。
  • NTRIP
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    NTRIP(Network Transport of RTCM Intermediate Protocols)是一种用于传输差分GNSS校正数据的网络协议,广泛应用于精准农业、智能交通等领域,提升定位精度。 Ntrip协议用于连接千寻服务以获取差分信号,并支持RTCM3.2格式的转发功能。此外,还需要下载相关软件来实现这些操作。
  • CHI,总线
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    本协议为更新版CHI(一致性Hierarchy)协议,旨在优化和标准化设备间的通信方式,特别适用于复杂系统的总线管理与数据传输。 CHI(Compute Hybrid Infrastructure)总线协议是一种用于计算机系统之间高效通信的标准化接口。它旨在优化计算设备间的协作与资源共享,特别是在混合计算环境中,如服务器、工作站以及嵌入式系统之间的数据交换和资源管理方面发挥重要作用。 该协议定义了一系列规则和标准以确保不同硬件供应商的产品能够无缝集成,并且支持灵活配置和动态调整资源配置的能力。此外,CHI总线还提供了低延迟通信机制来增强系统的整体性能表现,特别是在需要快速响应时间的应用场景下更为关键。 简而言之, CHI总线协议为构建高效能、可扩展的计算平台奠定了基础,在现代计算机架构设计中扮演着重要角色。
  • 3GPP TS 36.331 RRC
    优质
    本文档为3GPP TS 36.331规范的最新版本,专注于无线资源控制(RRC)层协议的更新与优化,适用于LTE网络技术。 这是关于RRCC的中文协议规范最新版本,包含了5G协议中有关NB-IOT的最新修订内容。
  • Instagram V1.99【20212021-08-11.zip
    优质
    这是一个包含Instagram应用程序V1.99版本(截至2021年8月11日更新)的压缩文件,适用于喜欢直接下载安装最新社交媒体应用版本的用户。 Instagram V1.99【2021年最新版】安卓版
  • IEEE 1588(2019
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    简介:本文介绍了IEEE 1588协议在2019年的最新版本更新情况,包括改进的时间同步精度、网络适应性以及增强的安全特性。 PTP 1588同步协议是一种用于网络时间同步的技术标准,它能够在分布式系统中实现高精度的时间同步。该协议通过主从设备之间的交互来确保所有节点具有相同的时间基准,从而保证了整个系统的时钟一致性。这种技术广泛应用于需要精确时间控制的场景,如电信、电力和工业自动化等领域。
  • DF1规范(于2020
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    《DF1协议规范》是一份详尽的技术文档,专注于解释和定义DF1通信协议的标准。该版本已更新至2020年,提供了最新的技术细节与应用指南。 DF1协议是AB公司可编程控制器系统广泛支持的数据链路层通信协议,各系列的可编程控制器及装有RSLinx通信软件的计算机均能使用此协议进行数据交换。该协议在物理层上基于RS232和RS485等电气标准,并根据不同的设备建立相应的应用层命令。通过综合运用物理层、数据链路层以及应用层的功能,可以实现基于DF1协议的有效通信。