载波相位测量是测定GPS载波信号到接收机天线之间的相位延迟。GPS载波上调制了测距码和导航电文,接收机接收到信号后,先将载波上的测距码和电文去掉,重新获得载波,称为重建载波。GPS接收机将重建载波与接收机内由振荡器产生的本振信号通过相位计比相,即可得到相位差。GPS是美国从20世纪70年始研制,历时20年,耗资200亿美元,于1994年建成,具有在进行实时三维导航与定位功能的新一代
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载波相位测量是测定GPS载波信号到接收机天线之间的相位延迟。GPS载波上调制了测距码和导航电文,接收机接收到信号后,先将载波上的测距码和电文去掉,重新获得载波,称为重建载波。GPS接收机将重建载波与接收机内由振荡器产生的本振信号通过相位计比相,即可得到相位差。GPS是美国从20世纪70年始研制,历时20年,耗资200亿美元,于1994年建成,具有在进行实时三维导航与定位功能的新一代导航与定位系统;GPS是美国第二代导航系统。它是在子午仪导航系统的基础上发展起来的,它采纳了子午仪系统的成功经验。按目前的方案,GPS的空间部分使用24颗高度约2。02万千米的组成星座。定位系统(GPS)是一种以人造地球为基础的无线电导航的定位系统,它在任何地方以及近地空间都能够提供准确的地理位置、车行速度及时间信息。

经过20余年的研究实验,耗资300亿美元,到1994年3月,覆盖率高达98%的24颗GPS星座已经布设完成GPS是美国从20世纪70年始研制,历时20年,耗资200亿美元,于1994年建成,具有在进行实时三维导航与定位功能的新一代导航与定位系统;GPS是美国第二代导航系统。它是在子午仪导航系统的基础上发展起来的,它采纳了子午仪系统的成功经验。按目前的方案,GPS的空间部分使用24颗高度约2。02万千米的组成星座。

GPS定位系统采用多星高轨测距体制,以距离作为基本观测量,通过对4颗同时进行伪距测量,即可推算出接收机的位置。由于测距可在极短的时间内完成,即定位是在极短的时间内完成的,故可用于动态用户;定位系统一般主要是指GPS,尽管俄罗斯、欧洲及也纷纷建立自身的定位系统,但就技术而言,美国建立的GPS技术处于地位。

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