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刘基余编写的《GPS卫星导航定位原理与方法 第二版》目录。

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简介:
《GPS卫星导航定位原理与方法(第2版)》是作者在先前版本的基础上,经过了大量最新资料的收集与精心的整理而完成的。本书对GPS卫星导航定位技术及其发展进行了全面而系统的论述,并以通俗易懂的方式深入浅出地阐释了该技术在实际应用中的理论基础和工程实践。此外,本书简明扼要地介绍了包括GLO-NASS、GALILEO、DORIS、PRARE、EGNOS、WAAS、GDGPS以及GPS航天飞机测图系统和地球同步卫星导航定位系统的诸多特点和各自的应用场景。同时,本书也对卫星激光测距在GPS导航定位过程中的作用以及由此产生的各种影响进行了全面的综述。作为一本实用性极强的参考资料,《GPS卫星导航定位原理与方法(第2版)》可作为高等院校航空、航天、海洋、交通运输、地质勘探、航道建设、石油开采、水利工程、农业生产、信息技术以及测绘等多个行业初学者所需要的教科书,同时亦可作为研究生们的研究参考书,并为工程师们提供宝贵的专业工具。

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  • GPS)-(含全)
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    本书由刘基余编著,详细介绍了GPS卫星导航定位的基本原理和应用方法,并附有全面的目录。第二版更新了最新研究成果和技术进展,适合科研人员及高校师生阅读参考。 《GPS卫星导航定位原理与方法(第2版)》在第一版的基础上进行了更新,并融入了最新的研究成果和技术进展。本书全面系统地介绍了全球定位系统的理论基础和发展趋势,深入浅出地讲解了GPS技术的实际应用及其工程价值。此外,书中还简要概述了几种其他重要的卫星导航系统的特点和用途,包括GLO-NASS、Galileo、DORIS、PRARE、EGNOS、WAAS以及GDGPS等,并对这些系统的具体应用场景进行了详细说明。 本书特别强调了激光测距技术在提高GPS定位精度方面的重要作用。它不仅适用于学术研究领域,而且对于工程技术人员来说也是一本极具参考价值的手册。无论是初学者还是高级研究人员,《GPS卫星导航定位原理与方法(第2版)》都能提供必要的理论知识和实用技巧,帮助他们更好地理解和应用全球定位技术。
  • GPS)-.pdf
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    本书《GPS卫星导航定位的原理与方法》由刘基余编著,详细介绍了全球定位系统(GPS)的工作原理及其应用技术,第二版更新了最新的研究成果和技术进展。 一本全面介绍GPS卫星导航的经典书籍。
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    本文档探讨了GPS卫星定位系统的运作机制,包括信号传播、时间同步及位置计算等核心原理。适合对导航技术感兴趣的读者深入学习。 GPS卫星定位的基本原理包括以下几个方面: 1. 概述:简要介绍GPS系统的工作方式和基本构成。 2. 伪距测量:通过接收来自多个已知位置的GPS卫星信号来计算用户的位置。 3. 载波相位测量:利用载波信号的相位变化进一步提高定位精度。 4. 整周跳变修复:解决在高动态环境下出现的整数周期误差问题,保证精确度。 5. 绝对和相对定位:GPS可以进行绝对位置确定(即相对于地球坐标系的位置)以及两个或多个设备之间的相对距离测量。
  • 计算
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    《卫星导航定位计算》是一本专注于解析和讲解利用卫星技术进行精确位置确定与导航方法的专业书籍。它详细介绍了GPS及其他全球导航卫星系统的工作原理、信号处理以及误差修正等关键技术,为读者提供深入理解卫星导航系统的科学基础与应用实践。本书适用于科研人员、工程师及对此领域感兴趣的爱好者阅读学习。 导航卫星位置计算是基于全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System, GNSS)的理论和技术来确定地球上某一特定位置的过程。GNSS包括美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧盟的Galileo以及中国的BeiDou等卫星定位系统。通过接收这些系统的信号,可以精确地计算出地球某处的位置信息。 C#作为一种广泛应用于Windows平台上的面向对象编程语言,在处理复杂数学运算和实时数据方面具有优势,非常适合开发涉及导航卫星位置计算的应用程序。实习项目中可能使用了C#编写了一个能够解析GNSS信号并计算接收器经纬度、高度及时间的程序。该项目的核心在于多边测量法,即每个卫星都会不断地发送包含其精确时间和位置信息的数据包。 具体的位置计算步骤如下: 1. **信号传播时间计算**:接收到的信号包含了卫星发射时刻的时间戳。利用光速这一已知常数来推算从卫星到接收器之间的距离。 2. **伪距测量**:由于接收设备无法直接测得信号传输的实际时长,而是通过比较内置时钟与卫星发送信息中的时间差(即“伪距”)来进行估算,并据此计算出实际的距离值。 3. **几何定位**:利用至少四颗不同卫星的伪距数据构建超球面方程组。这些方程描述了接收器可能存在的多个位置,但通过求解非线性优化问题可以确定唯一交点作为精确位置坐标。这通常涉及使用迭代算法如莱文伯格-马夸特法。 4. **考虑大气延迟**:信号在穿过电离层和对流层时可能会产生传播速度的变化,导致额外的延迟效应。因此,在定位过程中需要应用相应的模型来校正这些影响。 5. **坐标转换**:计算得到的位置信息通常以地球中心坐标系(例如WGS84)表示,但为了实用目的往往还需要将其转化为其它常见的地理坐标系统(如UTM等)。 在C#编程中可以利用.NET框架提供的System.Device.Location命名空间中的GeoCoordinateWatcher类来简化获取GPS位置的操作。同时也可以考虑使用开源库或自定义算法以应对更复杂的定位需求和信号处理任务。 综上所述,导航卫星位置计算项目不仅涉及天文学、信号处理及几何定位等多方面知识,还要求掌握误差修正技术和计算机编程能力。通过实践学习此项目能够帮助开发者提升C#编程水平,并深入理解GNSS技术的应用前景,在物联网、自动驾驶以及地理信息系统等领域中发挥重要作用。
  • 于广播GPS误差评估_磊.caj
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    本文探讨了利用广播星历进行GPS卫星定位的方法及其误差评估技术,作者刘磊通过实验分析了影响定位精度的各种因素,并提出相应的改进措施。 这篇文献探讨了利用广播星历计算卫星位置的方法及误差分析,并对星历参数进行了详细说明,有助于编程工作。此外,文章还深入分析了可能产生的误差。
  • 全球系统.pdf
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    本书深入浅出地介绍了全球卫星定位系统的基本工作原理及其核心定位技术,涵盖了从信号接收、处理到精确位置计算的方法。适合对GPS导航和定位技术感兴趣的读者阅读。 全球定位系统(GPS)是一种卫星导航系统,用于在全球范围内获取物体的空间位置、速度和时间信息。其空间部分包括六个轨道面,平均轨道高度为20200公里。
  • GPS信号数据
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    本研究探讨了GPS卫星信号的特性和其在提供精确导航数据中的作用,分析信号处理技术及误差修正方法,以提升定位精度和可靠性。 1. GPS卫星信号包括载波、测距码和导航电文。 2. 导航电文包含了卫星星历、工作状态、时间系统、钟运行状况、轨道摄动改正信息以及大气折射改正等数据,是利用GPS进行定位与导航的基础。 3. 卫星信号调制过程 4. GPS接收机的基本原理
  • MATLAB作业3:
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    本课程作业聚焦于卫星导航与定位的基础理论及其在MATLAB中的实现,涵盖信号处理、误差分析及应用案例研究。 卫星导航定位基础MATLAB作业3。
  • GPS置计算
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    本文探讨了GPS卫星位置计算的基本原理和方法,分析了影响定位精度的因素,并介绍了如何利用算法提高GPS系统的定位准确性和稳定性。 从卫星星历数据中提取计算所需参数,并将其带入公式以确定某一时刻的卫星位置。
  • GPS预测
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    《GPS卫星的位置定位与预测》一书聚焦于全球定位系统(GPS)技术的应用与发展,深入探讨了GPS卫星轨道计算、信号传播及误差修正等关键技术,并提出了一系列精确位置预测的方法和模型。 通过读取广播星历文件进行卫星位置计算,并将这些位置转换到WGS-84坐标系中。根据设定的用户位置以及卫星的位置,可以确定可视卫星。此外,该算法还具备预测功能。需要注意的是,需要自行修改星历文件路径,并且附带有相应的广播星历文件。