本文回答下列问题

◆GPS系统发展现状
◆国际上正在解决的问题
◆为什麽说是IT业下一个增长点

    GPS、GLONASS、Galileo、WAAS、LAAS、EGNOS、MSAS、Cost Guard DGPS。
    经过40多年的发展,GPS系统已发射50多颗导航卫星,技术接近实用。GPS I,GPS II,GPS现代化,GPS III。2008年完成GPS现代化,启动GPSIII项目,2000年5月1日宣布停止SA功能,GPS得以大规模在民间使用,大量问题待解决。

技术问题
    卫星寿命问题
    原子钟稳定度的提高
    卫星轨道稳定度的提高 Ephemeris 2小时寿命,每30秒广播一次
    Almanac 1周寿命,可延长至6个月,每12.5分钟广播一次
    对定位精度、捕获跟踪时间有直接影响
    SA于2000年5月1日宣布停止工作
    抗干扰(Anti-Jamming)(GPS II卫星抗干扰能力差,主要在接收机中加RAIM,GPS现代化,GPS III)
    抗欺骗(Anti-Spoofing)(SQM,DQM,GPS现代化,GPS III)
    连续性(Continuity)(GPS/INS,Pseudolite)
    有效性(Availability)(WAAS/EGNOS)
    完好性(Integrity)(SQM,DQM,WAAS/EGNOS,GPS III)

误差消除问题
    Ionosphere 最大的误差,8:00am to 8:00pm钟型曲线,40米,太阳黑子等突发干扰 (WAAS/EGNOS,双频)
    Troposphere 模型
    SV 时钟偏移(NavData,WAAS/EGNOS)
    SV 位置偏移(WAAS/EGNOS)
    Relativistic (本地计算)
    热噪声(滤波)

定位精度问题
    理论,波长19cm, PLL目前可锁定到1/10波长,1.9cm,即2公分GPS接收机
    单点接收机30米 95% DGPS 1 至 30米 (离基站越近越精确)
    WAAS/EGNOS 全球3米至3.5米 (航路、终端、近进,一级自动着陆,200尺)
    LAAS 20公分 10e-7 (三级自动着陆,零能见度)
    载波相位失锁和修复问题 信号快速搜索问题,缩短接收机启动时间
    弱信号跟踪问题 (1ms 信号积累) (-110dBm信号,-160dBm接收正常,-180dBm室内)
    高动态接收机 (高度18000米,速度515米/s,加速度6g)(>18000m, >515m/s, >6g)
    微型化(两片、单片、软件接收机)
    低功耗,宽温(10mw, trickle power, -50度,+80度 普通)

应用问题
    USCG DGPS网,2001年底南美洲阿根廷完成 (伪距差分网)(航海GPS化实现)
    FAA WAAS/LAAS广域、局域增强系统(Iono,short term,long term分别差分)(航空GPS化,GPS作为主导航手段,雷达,地面导航台站辅助)
    WAAS 水平精度3米95%(指标7米),垂直精度3.5米95%(指标7.5米),中部地区实测75%左右,故2004年在中部上空35000米同步轨道再发一颗GEO。
    目前INMARSAT AOR-W (122,US), INMARSAT POR (134,US), INMARSAT IOR (131,EGNOS), INMARSAT AOR-E (120,EGNOS), MTSAT-1 (129,JP), MTSAT-2 (137,JP) RTCA 2001年9月 所有手持移动电话加GPS, E911, GPS-A,GPS-1、大量投资研制相应芯片、算法。

民  间
    地理商务( GeoBusiness),车辆导航,cellphone都是地理商务的一部分
    贯穿整个21世纪的导航技术(航海GPS化,航空GPS为主,地理商务)
    目前应用只是刚刚开始,系统还有很多问题 目前解决的还只局限于能用,好用问题尚未列入公司日程,如多个1ms信号叠加等问题还只是在学校实验室
    抗干扰、抗欺骗问题尚未很好解决
    连续性、有效性、完好性问题尚未完全解决
    每年两次年会人数多,长期培训课程,犹如当年计算机培训
    工作机会多,1995年C++,2000年GPS 观念+手段
    目前的星基导航系统技术体制的形成是全世界科技工作者共同研究的成果,被动接收、全球定位是星基导航时代的根本特点。
    经过40多年的研究,美国、俄罗斯、欧洲的科学家、工程师在GNSS体系结构方面走到了一起,GPS、GLONASS、Galileo系统的体系结构相同,频率、代码、轨道高度接近,人们对该体制下的信号功率均匀性、抗干扰性、信号传输误差特性、接收机特性、多普勒频移范围、卫星可维护性有了比较客观的研究。我国在通信导航方面有大量人才,但目前商品级开发成功的例子还很少,改变这种局面的有效途径之一是,搭建与先进国家接近的开发平台,开发自主知识产权接收机,完善卫星导航产业链。
更多联星新闻敬请访问:http://www.olinkstar.com 东方联星网站
【 关闭窗口 】

 


版权所有 © 北京东方联星科技有限公司
地址:北京市海淀区上地信息路12号(中关村发展大厦)E101-107 邮编:100085
电话:(010)6298-3328 传真:(010)62976950
info@olinkstar.com

京ICP备05036066号