BEIDOU天线原理

时间:2023年01月03日 来源:

GPS即全球定位系统(GlobalPositioningSystem—GPS),是由距离地球2万多公里的24颗人造卫星,基本均匀地分布在6 个轨道平面内组成的卫星网向地球不断发射定位信号,用户通过GPS 接收设备(接收机)接收3 颗或3 颗以上的GPS 卫星信号,经信号处理从而实现对目标进行准确定位的高科技技术,它在全球任何地方以及近地空间都能够提供准确的地理位置、车行速度及精确的时间信息。GPS自问世以来,就以其高精度、全天候、全球覆盖、方便灵活吸引了众多用户。GPS不仅是汽车的守护神,同时也是物流行业管理的智多星。随着物流业的快速发展,GPS有着举足轻重的作用,成为继汽车市场后的第二大主要消费群体。GPS是美国从20世纪70年代开始研制,历时20年,耗资200亿美元,于1994年建成,具有在海、陆、空进行实时三维导航与定位功能的新一代卫星导航与定位系统北斗三号芯片的参与者包括海格通信、北斗星通、振芯科技、合众思壮、中海达和华力创通等公司。BEIDOU天线原理

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GPS天线应用领域 一 ——基于GPS的汽车导航系统汽车导航系统可以显示车辆当前所在位置并将运行中有关道路图、停车设施、道路属性(道路名称、单向交通路段、禁止转弯路段、载重限制及净空限制等)和其他有用的服务信息直观地呈现在驾驶员面前,协助驾驶员在陌生的交通道路环境中,准确掌握前往目的地的道路,当驾驶员将目的地输入车中电脑,提出要求电脑便能根据市内道路情况、红绿灯数、速度限制等选出比较好行驶路线,并显示在荧屏上。它不仅指示车辆避开拥挤阻塞的路线,还帮助疏散车辆。另外,它还有修改功能例如车主不小心错过路口、没有走该系统推荐的比较好路线、车辆位置偏离比较好路线200m以上,该系统会根据所在新位置重新为车主设计比较好路线。目前世界各国已有多种汽车导航系统产品,并竞相降低价格,我国也不例外。汽车导航系统是由GPS导航、自主导航、智能化地图匹配器、微处理器(MPC)或数字信息处理器(DSP)、车速传感器、陀螺传感器、CD-ROM驱动器或DVD-ROM驱动器、显示器以及电子地图数据库相应的软件组成。从系统方框图及车载导航设备安装示意图可以看出,汽车上需装备主要有:GPS天线,GPS接收机(接收板),计算机(CPU)、CD-ROM驱动器及LCD显示屏。华南方向图天线授时平面螺旋天线的基本形式为等角螺旋天线和阿基米德螺旋天线,在结构上又有单臂、双臂、四臂之分。

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如何设计高接收灵敏度的GPS接收机?1、要有好的抗干扰和隔离设计,由于GPS信号属于弱信号,信号强度在-130dBm左右,因此射频通道内任何一级引进的干扰都有可能极大地影响系统的接收信噪比,因此,需要从电路设计上做到抗干扰和隔离,尤其是地线的设计,差的地线设计可以使系统信噪比降低6dB以上;2、需要减小接收机噪声,即尽可能进步系统的G/T值,这可以从尽量降低前级噪声系数、前级增益等方面进行,但同时还需要考虑系统的动态范围,全通道增益不能过大;3、要有好的基带算法,包括对信噪比要求极低的捕捉、跟踪算法,这一点目前在业界很多GPS基带芯片内都已经实现;4、需要高稳定度的本振,这也是好的基带算法能够工作的必要条件。

RTK技术简介RTK载波相位差技术;RTK该技术是通过微波发射装置实时处理两个或两个以上测量站载波相位观测量的差异,将基准站收集的载波相位发送给用户接收器,以解决差异的坐标。这是一种新的常用GPS测量方法,以前的静态、快速静态、动态测量需要事后解决才能获得厘米精度,而RTK它是一种能够在野外实时获得厘米级定位精度的测量方法。采用载波相位动态实时差分法GPS应用的重大里程碑,它的出现为工程放样、地形测图,各种控制测量带来了新曙光,极大地提高了外业作业效率。高精度定位(RTK)载波相位差分技术是实现实时高精度定位的方法;而RTK天线直接影响高精度定位的速度和准确性; GPS系统主要由天上飞的卫星(空间星座),地面监控部分,以及用户设备部分组成。

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天线小知识 —— “101号”天线(翊腾电子)别看螺旋天线结构简单,不过是绕圈而已,其实大有学问!螺旋天线可分为立体螺旋天线(helical antenna)和平面螺旋天线(spiral antenna)。立体螺旋天线根据绕成的形状的不同,又可分成圆柱形螺旋天线、圆锥形螺旋天线等等;圆锥形螺旋天线又称为盘旋螺线型天线,可同时在两个频率工作。平面螺旋天线的基本形式为等角螺旋天线和阿基米德螺旋天线,在结构上又有单臂、双臂、四臂之分,平面螺旋天线一般在后面添加背腔来提高增益。GPS陶瓷天线尺寸规格:35*35*4、25*25、18*18、15*15*4、12*12*4.....8*8*4等等。广东模块天线时钟

GPS定位天线要朝上 安装时应保证接收面朝上,水平倾斜度不得大于15°。BEIDOU天线原理

关于GPS和GNSS设备——虽然GPS是GNSS的一个子集,但接收器被区分为GPS(*指GPS)或GNSS。GPS接收器只能从GPS卫星网络中的卫星读取信息,而典型的GNSS设备可以同时从GPS、GLONASS和BDS接收信息。一个GNSS接收器有60颗卫星可供观测。虽然一个设备只需要三颗卫星就可以确定它的位置,但卫星数量越多,准确度就越高。下面的图表显示了可用卫星数量的一个例子(绿色显示),以及它对GPS接收器的信号强度(柱高)。在这种情况下,有12颗卫星可用。典型的gps测试板显示12个卫星信号GNSS设备可以看到更多的卫星,这有助于提高设备的精度。在下面的图表中,有17颗可用的卫星;绿条是GPS的一部分,蓝条是GLONASS的一部分。典型的GNSS测试板显示17个卫星信号向接收器提供信息的卫星数量越多,GPS设备就能更精确地计算位置;当接收器计算出用户的位置时,卫星越多,设备就越有可能得到定位。尽管如此,GNSS接收机也有一些缺点:GNSS芯片的成本高于GPS设备;GNSS比GPS(1559-1591MHz)使用更宽的带宽(1559-1610MHz),这意味着标准的GPS射频组件,如天线、滤波器和放大器,不能用于GNSS接收机,导致成本更高;·耗电量将略高于GPS接收器,因为它连接更多的卫星,并运行计算来确定位置。·BEIDOU天线原理

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