История на GPS или глобална система за позициониране

Знаете ли, че GPS се състои от 24 спътника? В тази статия ще ви покажем историята на gps, както и нейната еволюция от създаването до наши дни.

история-на-gps-2

GPS история

GPS, глобална система за позициониране, която има оригиналното име Navstar GPS: Това е метод, който се стреми да определи точно местоположението на Земята на всеки човек или кола.

Тази система е създадена от Министерството на отбраната на Съединените щати. В момента принадлежи на космическите сили на САЩ. За постигане на желаната позиция навигаторът използва използването на четири или повече сателита, както и трилатерация.

За работата си GPS се нуждае от поне 24 спътника, приблизително на разположение в орбита над Земята, на височина от около 20000 XNUMX километра. Той разпределя орбитите си по такъв начин, че да може да разполага с четири спътника, идентифицирани в цялата земя.

До 1960-те години на миналия век системата OMEGA, известна като Наземна навигационна система, базирана на сигналите, подавани от няколко наземни станции, успява да заеме първото място в световната радионавигационна система. Въпреки това, тъй като тези системи представиха определени ограничения, те видяха необходимостта от търсене на по-точен отговор в навигацията, като по този начин започна историята на GPS.

Въоръжените сили на Съединените щати използваха тези навигационни постижения в историята на gps, използвайки сателити, които им позволяваха да визуализира точни и точни позиции.

история-на-gps-3

Използваната система трябваше да отговаря на определени разпоредби, за да бъде изпълнена. Имайте глобалност; в този случай земното кълбо трябваше да бъде напълно обхванато, да бъде упорит и работата му трябваше да бъде непрекъсната, без да се нарушава или ограничава от атмосферното състояние. Освен че е енергичен, за да му позволи да бъде прецизен.

През 1964 г. се разработва нова система, наречена Transit, а през 1967 г. тя се използва от военните за търговска употреба.

Тази система е структурирана от шест спътника с ниска полярна орбита с 1074 км височина. Те позволиха да се постигне световно покритие, но не и постоянно. Възможността му за местоположение не беше постоянна, достъпът до спътници се дава приблизително на всеки два часа. За да се изчисли позицията му, трябваше да се следи на всеки 15 минути, за да се предотврати загубата на обхват.

ВМС на САЩ през 1967 г. напреднаха със сателит, наречен Timation, той показа категоричната възможност за поставяне на точни часовници в космоса, които да предоставят последователни данни, напредък, който вървеше ръка за ръка с GPS.

През 1973 г. програмите, с които работят ВМС и ВВС на Съединените щати, се обединяват и излиза т. нар. Navigation Technology Program, което означава Програма за навигационни технологии.

От 1978 до 1985 г. те разкриха и имаха осем експериментални спътника Navstar. След тях се появяват нови поколения, докато достигнат съзвездието, което в момента е известно като първоначален оперативен капацитет, име, дадено през декември 1993 г., с общ и полезен капацитет до 1995 г.

През 2009 г. Съединените щати разработиха услуга, която позволи установяване на позицията и подпомагане на ICAO, която не отказва да приеме предложението. Така малко по малко се формира историята на gps.

история-на-gps-4

Характеристики и форми, които са разработени в историята на gps

  • Той разполага с 24 спътника на съзвездието, представляващи между 4 и 6 орбити.
  • Има надморска височина от 20200 км.
  • Периодът му е между 12 звездни часа.
  • Има наклон от около 55 °.
  • Осигурява благоприятен живот от 8 години.
  • Покритието му е световно.
  • Потребителското пространство няма ограничения.
  • В рамките на своята координатна система работи с 8000.

сигнал в историята на GPS

В историята на gps откриваме, че той непрекъснато изпраща навигационно съобщение с приблизително 50 бита в секунда в своята 1600 MHz микровълнова трансферна структура. За FM радио се изпраща между 86 и 109 MHz, а за wi-fi работи с приблизително 5000 MHz и 2500 MHz, като сами по себе си сателитите като цяло изпращат 1600 MHz за L1 сигнал и 1228 за L2 сигнал.

Този gps сигнал предоставя времето, времето, което съответства на всяка седмица, използвайки атомен часовник, който е вътре в сателита, той също така показва номера на всяка седмица и проектира справка, която ви позволява да откриете дали сателитът има някаква грешка.

Излъчванията му са с продължителност 30 секунди с налични 1500 бита данни. Номерата на данните се установяват чрез високоскоростно псевдослучайно проследяване, което характеризира всеки спътник.

Излъчването му е синхронизирано, започва и завършва по едно и също време, както показва часовникът вътре в сателита. Първоначално приемникът на информация се информира за съществуващата връзка между сателитния часовник и времето, посочено от GPS, а във втори момент изпраща информацията към предавателя за точната орбита на спътника.

начин за развитие на gps системата

  • На L1 е добавен нов сигнал за гражданска употреба.
  • По същия начин към L5 се добавя нов граждански сигнал с приблизително 1177 MHz.
  • Освен това е създадена форма на грижа за новите знаци на услугите Security for Life.
  • Осигурява по-добро разпределение на сигнала.
  • Подобрява силата на сигнала.
  • Прави се увеличение в кутиите за наблюдение, те се увеличават до 12.
  • Достъп до взаимовръзката с континуума L1 на Галилео.
  • Запознайте се с линиите на клиенти, независимо дали са военни или цивилни при използването на gps.
  • Определя gps III заявки според формите на работа.
  • Той улеснява необходимите разрешения при бъдеща трансформация, за да удовлетвори заявките, които потребителите са готови да направят до 2030 г.

Тази система постигна голям напредък, който позволи активно да се установи местоположение в обхвата на данните, което позволява на клиента да определи точното движение на добре познатото Mobile Mapping.

При този метод се използва 3D картография, чрез скенер, който има лазер, се правят измервания на камери, сензори, gnss системи, позволяват прецизно идентифициране, ръка за ръка с трите си технологии за местоположение: IMU, GNSS и Odometer, който постигат обхват на сигнала, дори и на онези места, където не е добър.

как работи gps

Историята на gps показва голям напредък, в тях техните функции са актуализирани, сред тях си струва да се подчертае:

  • В рамките на своите функции GPS маркира модел, наречен ефемерида, поради което всеки изпраща своя собствена поотделно, в която се установява животът на спътника. как е в пространството, времето му, неговото доплерово съдържание и др.
  • Отделните спътници показват, че този, който отговаря за приемането на информацията, се намира в определено пространство на повърхността на сферата, северната му страна е същият спътник и радиото му е точното разстояние до приемника.
  • След като се получи информацията, излъчвана от два от спътниците, може да се установи контур, който е резултат от двете сфери в някакво конкретно пространство, в което се намира приемникът.
  • Когато се получи информацията от сателит номер три, грешката, която не позволява на часовниците да бъдат свързани един с друг и GPS бенефициентите, изчезва, постигайки точна 3D позиция.

Ако искате да се обогатите с някоя друга технологична тема, ви каня да последвате линка Сателитна технология

Надеждност на информацията, излъчвана от gps

Тъй като GPS има военна линия, в Съединените щати Министерството на отбраната запазва вероятността да приеме малка на случаен принцип, която може да бъде модифицирана между 15 и 100 m. Въпреки това, в момента тази управлявана грешка не се използва, точната и точна информация, изпратена от GPS, е свързана с броя на спътниците, които могат да бъдат наблюдавани в определен момент.

Ако получената информация е между седем и девет спътника и те са непоследователни, техните измервания са по-долу, може да бъде между 2 метра в 95% от времето, ако напротив се използва GDPS системата, точността на измерването й е много по-добре, тъй като представлява 97% от обстоятелствата.

Надеждността на данните, предоставени от gps, зависи от неговата форма на позиция, за точно и прецизно измерване на местоположението на приемниците.

Както виждаме, има много постижения, които се случват в историята на GPS.

Произход на GPS грешка във вашата история 

Информацията, която GPS измерва в момента, е необходима, местоположението на спътника и забавянето на приемания сигнал. Неговата точност се дължи на точността на позицията и забавянето на сигнала.

Когато открие закъснението, лицето, отговорно за получаването на информацията, свързва редица битове, изпратени от спътника, с лична интерпретация. Когато термините на серията са свързани, електронните компоненти установяват неравенство от 1% за малко време; следователно сигналите, излъчвани от gps, се простират със скоростта на светлината, което установява грешка от приблизително три метра, счита се за много малка грешка, когато се използва gps сигнал.

Точността може да се подобри чрез използване на P(Y) сигнал, показващ същия резултат, който представлява 1% от времето, P(Y) сигналът при висока производителност показва точно заключение от около 30 сантиметра.

Точността на gps измерванията се влияе от неизправностите, които възникват от електрониката. Тези начини за измерване могат да бъдат подобрени с използването на софтуер и методи, използвани в реално време.

Ако искате да научите за развитието на GPS, каня ви да гледате следното аудиовизуално съдържание.

В рамките на границата на грешка в историята на GPS, можем да разгледаме:

  • Забавяне на излъчването на сигнал в йоносферата и тропосферата.
  • Сигнали, които се споделят едновременно в сгради и планини и се връщат.
  • Неизправности в орбитите, където информацията за същите не е точна.
  • Брой наблюдавани спътници.
  • Неравенство в местоположението на сателитите, които могат да се гледат.
  • Грешки във вътрешните GPS часовници.

Елементи, които се намесват в грешките на излъчваните данни.

Елементите, участващи в грешките, възникнали в историята на gps, са свързани с:

Уникални сателитни грешки в историята на GPS

  • Грешки в орбитите: Необходими са адекватни елементи за задвижване на орбитите, тъй като спътниците нямат директна линия към орбитата на Kleperian, което се счита за нормално, това води до прекъсване на процеса поради липса на познания за енергията, която влияе на всеки спътник.
  • Неизправности във вътрешния часовник: Това е свързано с промяната във времето на вътрешните часовници, причинена от загубата на осцилаторите и тези, които са причинени от движението на относителните ефекти, което в резултат води до голяма разлика между време, което е установено и спътника.
  • Грешки при позициониране: Липсата на сигурност произтича от местоположението като извод от липсата на точност на местоположението и избраните спътници.

Грешки във формите на предаване в историята на gps

  • Грешки в йоносферната армировка: Свързана е с GPS честотата, грешката в нейното укрепване се появява от 50 метра до 1 метър, йоносферната сила зависи от редовността и приблизителния ефект на всяко измерване, което се прави.
  • Грешки в тропосферната армировка: Тези грешки маркират граница между 2 и 25 метра, това е отделено от редовността на измерването. Тази грешка обаче може да бъде коригирана с помощта на други тропосферни модели.
  • Multipath: Този начин позволява на сигнала да пристигне чрез два различни източника, въпреки че това може да доведе до прекъсване на сигнала. Използването на Multipath се забелязва при измерване на повърхности, за подценяване на формата му може да се използва антена, която работи със сигналите, които получава от различни среди.

Грешки, пряко свързани с приемането на информация в gps хронологията

  • Шумове: Шумът е свързан с количеството информация и времето, необходимо за точното й получаване, това трябва да се спазва, за да се получат точни измервания.
  • Информационни центрове за антената: Ако се установи известна грешка в ролята на антената при измерването, точките се анулират, когато измерванията са точни, антените се подравняват в същата посока, за да се получат желаните резултати.

Включване на gps към мобилни телефони

В момента използването на gps в телефоните придоби голям бум, въведено е в смартфоните, като е много полезно при запитване на адрес, използването на gps породи софтуерен метод за различни видове и модели, както и различните видове бизнеси, които изискват използването на мобилни телефони.

Дава ни възможност да познаваме местата, където се намират приятели и семейство чрез карта, необходимо е само да имаме необходимата платформа.

Включване на GPS в часовниците

Напредъкът на технологиите днес направи възможно да отстъпим място на смарт часовниците с включен GPS, те могат да се използват със смартфони, ако имаме предвид, например, спортни часовници или гривни, които нямат екрани.

Подобно на смартфоните, това ни позволява да знаем местоположението на хората, които искаме, необходимо е само да имаме необходимото приложение и платформа.

Теорията на относителността и GPS

В GPS сателитите часовниците трябва да бъдат свързани с местоположенията на земята, така че трябва да се вземе предвид общата и специалната теория на относителността, ефектите, които те осигуряват са: време, промени в честотата и ексцентриситет.

От друга страна, по отношение на времето скоростта на сателита се колебае между 1 част на 10, това разширение води до това, че сателитният часовник е приблизително с 5 части на 10 по-бърз.

По отношение на пространствената и общата теория на относителността, като се започне от теорията на относителността, тъй като той е постоянно в движение и височината, която представлява, влияе върху скоростта на часовниците, общата теория на относителността заявява, че часовник, по-близък до това, което иска да измерва, ще бъде много по-бавен от един това е по-далече, ако го свържем директно с gps, това, което искате да получите информацията, е по-близо до земята, отколкото до сателитите.

Използването на GPS вече се превърна в чудесен инструмент както за взаимоотношения, така и за работа, поради което е необходимо да знаете как работи от самото начало, за да разберете неговия обхват и да извлечете максимума от него.


Оставете вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

*

  1. Отговаря за данните: Actualidad Blog
  2. Предназначение на данните: Контрол на СПАМ, управление на коментари.
  3. Легитимация: Вашето съгласие
  4. Съобщаване на данните: Данните няма да бъдат съобщени на трети страни, освен по законово задължение.
  5. Съхранение на данни: База данни, хоствана от Occentus Networks (ЕС)
  6. Права: По всяко време можете да ограничите, възстановите и изтриете информацията си.