GPS衛(wèi)星的主體呈圓柱形,兩側(cè)有太陽能帆板,能自動(dòng)對日定向。太陽能電池為衛(wèi)星提供工作用電。每顆衛(wèi)星都配備有多臺(tái)原子鐘,可為衛(wèi)星提供高精度的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)。衛(wèi)星上帶有燃料和噴管,可在地面控制系統(tǒng)的控制下調(diào)整自己的運(yùn)行軌道。GPS衛(wèi)星的基本功能是:接收并存儲(chǔ)來自地面控制系統(tǒng)的導(dǎo)航電文;在原子鐘的控制下自動(dòng)生成測距碼和載波;并將測距碼和導(dǎo)航電文調(diào)制在載波上播發(fā)給用戶;按照地面控制系統(tǒng)的命令調(diào)整軌道,調(diào)整衛(wèi)星鐘,修復(fù)故障或啟用備用件以維護(hù)整個(gè)系統(tǒng)的正常工作。不同型號(hào)的衛(wèi)星的外形也各不相同。GNSS技術(shù)在礦山尾礦庫變形監(jiān)測安全系統(tǒng)的應(yīng)用。四川安全檢測衛(wèi)星接收器原理
GPS早出現(xiàn)于1958年美國軍方的子午衛(wèi)星***導(dǎo)航系統(tǒng)項(xiàng)目,于1964年正式投入使用。到了20世紀(jì)70代,美國在舊的導(dǎo)航系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了革新,并將新系統(tǒng)正式命名為GPS即全球定位系統(tǒng),到1994年,GPS建成為一套能夠?qū)崟r(shí)、全天候、全球范圍內(nèi)的,為陸地、海上、空中的各類用戶目標(biāo)提供連續(xù)、實(shí)時(shí)的三維定位、三維速度及精確時(shí)間的信息系統(tǒng)。GPS系統(tǒng)具有三大特點(diǎn):(1)全球、全天候工作;(2)定位精度高;(3)功能多,應(yīng)用廣。GPS系統(tǒng)由以下三大部分組成:(1)空間部分—由21顆工作衛(wèi)星和三顆在軌備用衛(wèi)星組成GSP星座。(2)地面監(jiān)控系統(tǒng)—由主控站、注人站及監(jiān)測站組成。(3)用戶設(shè)備—GPS接收機(jī)。四川安全檢測衛(wèi)星接收器工程測量衛(wèi)星接收器的主要特點(diǎn)。
GPS的全名為全球定位系統(tǒng),有著速度快、精度高、自動(dòng)化等多種優(yōu)點(diǎn),能夠同時(shí)測定三維坐標(biāo),所以取得了良好的成果,并且廣泛應(yīng)用到了科學(xué)技術(shù)和工程建設(shè)等多個(gè)領(lǐng)域,給經(jīng)典大地測量學(xué)帶來了更大的幫助和進(jìn)步。GPS技術(shù)在各大領(lǐng)域如資源勘探、大地測量學(xué)以及地球動(dòng)力學(xué)等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,體現(xiàn)出了GPS技術(shù)的精度和效率之高。隨著科學(xué)技術(shù)和社會(huì)生產(chǎn)的不斷發(fā)展,出現(xiàn)了越來越多的大型工程建筑物,而變形監(jiān)測的傳統(tǒng)技術(shù)難以達(dá)到很高的精度,從而會(huì)導(dǎo)致變形監(jiān)測的工作難以進(jìn)行,GPS技術(shù)不僅解決了傳統(tǒng)技術(shù)大工作量的問題,而且達(dá)到了高精度的要求,對監(jiān)測起了極其重要的作用。
隨著北斗衛(wèi)星技術(shù)的逐漸推廣,北斗技術(shù)應(yīng)用于各種建筑物、邊坡的穩(wěn)定性監(jiān)測中,傳統(tǒng)的北斗衛(wèi)星監(jiān)測采用一個(gè)接收機(jī)連接一個(gè)衛(wèi)星接收天線,配備對應(yīng)的供電和通信單元,對于多點(diǎn)同時(shí)監(jiān)測的情況需要分別配置上述硬件,監(jiān)測成本比較高,難以普及。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型提供的多天線北斗衛(wèi)星接收機(jī),通過設(shè)置多個(gè)衛(wèi)星信號(hào)接收天線、微波開關(guān)、北斗信號(hào)接收模塊以及數(shù)據(jù)通信控制模塊;微波開關(guān)具有多個(gè)輸入通道以及一個(gè)輸出通道,多個(gè)輸入通道分別與多個(gè)衛(wèi)星信號(hào)接收天線一一對應(yīng)連接,輸出通道與北斗信號(hào)接收模塊的輸入端連接,北斗信號(hào)接收模塊的輸出端與數(shù)據(jù)通信控制模塊連接,數(shù)據(jù)通信控制模塊包括用于與遠(yuǎn)程服務(wù)器進(jìn)行無線通訊連接的通訊單元以及用于控制輸出通道與指定的一個(gè)輸入通道連通的微控制器;這樣,通過微控制器控制多個(gè)輸入通道中某一個(gè)且*有一個(gè)輸入通道與輸出通道連通,即只允許一個(gè)信號(hào)接收天線的信號(hào)進(jìn)入微波開關(guān)模塊,北斗信號(hào)接收模塊特定時(shí)刻只接收一個(gè)衛(wèi)星信號(hào)接收天線傳輸過來的信號(hào),通過分時(shí)完成多個(gè)輸入通道分別與輸出通道連通。GNSS是什么衛(wèi)星接收器。
接收天線大多采用全向天線,可接收來自任何方向的GPS信號(hào),并將電磁波能量轉(zhuǎn)化為變化規(guī)律相同的電流。前置放大器將極微弱的GPS信號(hào)電流放大。接收單元的**部件由信號(hào)波道和微處理機(jī)構(gòu)成。從目前的測地型接收機(jī)來看,主要有平方型和相關(guān)型兩種信號(hào)波道,所具有的波道數(shù)目從l至24個(gè)不等。利用多個(gè)波道同時(shí)對多個(gè)衛(wèi)星進(jìn)行觀測,可以實(shí)現(xiàn)快速定位。微處理機(jī)具有各種數(shù)據(jù)處理軟件,能選擇合適的衛(wèi)星進(jìn)行測量,以獲得比較好的幾何圖形;能根據(jù)觀測值及衛(wèi)星星歷進(jìn)行平差計(jì)算,求得所需的定位信息。數(shù)據(jù)記錄器用來記錄接收機(jī)所采集的定位數(shù)據(jù),以供測后數(shù)據(jù)處理之用,目前多用固態(tài)存儲(chǔ)器代替以前的磁帶記錄器。接收機(jī)一般采用機(jī)內(nèi)和機(jī)外兩種直流電源。設(shè)置機(jī)內(nèi)電源的目的在于更換外電源時(shí)不中斷連續(xù)觀測。在用機(jī)外電源時(shí)機(jī)內(nèi)電池自動(dòng)充電。關(guān)機(jī)后,機(jī)內(nèi)電池為RAM存儲(chǔ)器供電,以防數(shù)據(jù)丟失。目前各種類型的接受機(jī)體積越來越小,重量越來越輕,便于攜帶使用。市面上的接收機(jī)現(xiàn)有單頻與雙頻兩種,但由于價(jià)格因素,一般使用者所購買的多為單頻接收器。根據(jù)使用目的的不同。其定位的具體方法是,接收機(jī)按一定衛(wèi)星仰角要求捕獲到待測衛(wèi)星,并跟蹤這些衛(wèi)星的運(yùn)行。衛(wèi)星接收器GPS在線安全監(jiān)測系統(tǒng)工程中的應(yīng)用。浙江 變形監(jiān)測衛(wèi)星接收器原理
衛(wèi)星接收器GPS和GNSS設(shè)備。四川安全檢測衛(wèi)星接收器原理
GPS在變形監(jiān)測中的應(yīng)用發(fā)展趨勢探討1)研究建立技術(shù)先進(jìn)而又實(shí)用的GPS變形監(jiān)控在線實(shí)時(shí)分析系統(tǒng)是一個(gè)重要的發(fā)展趨勢。它能以有效地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、傳輸及處理,從而使得監(jiān)測數(shù)據(jù)能夠及時(shí)地被分析處理,實(shí)時(shí)地對變形現(xiàn)狀進(jìn)行評價(jià),并預(yù)測其發(fā)展的趨勢。進(jìn)而提供科學(xué)合理的依據(jù),為災(zāi)害發(fā)生的可能性分析及預(yù)報(bào)打下基礎(chǔ),這對活躍階段變形體的監(jiān)測來說意義重大。2)建立“3S”(GPS、GIS、RS)集成變形監(jiān)測系統(tǒng)。“3S”集成可以為各種災(zāi)變信息之間的關(guān)系提供技術(shù)上的支撐,特別是時(shí)態(tài)GIS(簡稱TGIS)技術(shù)的應(yīng)用,便可以對四維空間的地質(zhì)狀況進(jìn)行描述,能夠有效地記載各種地質(zhì)現(xiàn)象的演繹過程,對各種災(zāi)害的測報(bào)具有重要作用。因此,研究“3S”集成變形監(jiān)測系統(tǒng),也是變形監(jiān)測技術(shù)的重要發(fā)展趨勢之一。3)根據(jù)變形監(jiān)測的目的及對象,將GPS與其他變形監(jiān)測技術(shù)進(jìn)行集成組合,以有效地實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)。GPS等空間測地技術(shù)集成組合應(yīng)用于大范圍、整體性的地殼運(yùn)動(dòng)監(jiān)測,將使地殼形變觀測在空間域的控制能力和分辨能力方面得到極大的提高,這也為GPS等空間測地技術(shù)用于大型工程的變形監(jiān)測帶來了新的機(jī)遇,為推進(jìn)高精度變形監(jiān)測的研究注入新的活力。四川安全檢測衛(wèi)星接收器原理