广东2D场形图天线测试方法

时间:2023年01月19日 来源:

GPS卫星发展历程其他卫星导航系统

全球定位系统(GlobalPositionSystem,全球定位系统),全称为NAVSTARGPS)。GPS是一个由美国开发的空基全天侯导航系统,它用以满足军方在地面或近地空间内获取在一个通用参照系中的位置、速度和时间信息的要求。1.GPS发展历程1957年10月人造地球卫星SputnikI.发射成功,空基导航定位由此开始1958年开始设计NNSS-TRANSIT,即子午卫星系统;1964年该系统正式运行;1967年该系统以供民用。1973年,美国批准研制GPS;1991年GPS大规模用于实战;1994年,GPS全部建成投入使用;2000年,克林顿宣布,GPS取消实施SA(对民用GPS精度的一种人为限制策略)。2.美国的GPS策略两种GPS服务:SPS--标准定位服务,民用,精度约为100M;PPS--精密定位服务,精度高达10M.两种限制民用定位精度的措施:SA--选择可用性,认为降低普通用户的测量精度,限制水平定位精度100M,垂直157M(已于2005年5月1日取消);AS--反电子欺骗。3.其他卫星导航系统GLONASS(全球轨道导航卫星系统),前苏联Galileo-ENSS(欧洲导航卫星系统,即伽利略计划),欧盟北斗导航系统,中国 RTK高精度天线通常与高精度板卡配合实现厘米级或者毫米级的高精度定位。广东2D场形图天线测试方法

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关于GPS的未来——目前各国还在继续建设同时改进其GPS系统,全世界都在努力提高精度,提高可靠性和GPS功能。例如:·GNSS接收器预计将变得更小、更精确和更高效,而GNSS技术也将渗透到成本敏感的GPS应用中;科学家和救援人员正在寻找新的方法,在发生地震、火山爆发、天坑或雪崩时,利用GPS技术进行自然灾害预防和分析;对于COVID-19大流行,研究人员正在研究使用手机位置数据来协助追踪接触者,以减缓病毒的传播;··新的GPSIII卫星的发射将把GPS精度提高到1-3米,提高导航能力,预计在2023年推出更持久的组件;··下一代GPS卫星将包括更好的信号保护,降低对信号干扰的敏感性,以及在覆盖死区方面更具可操作性;··美国国家航空航天局的深空原子钟将使用一个强大的机载GPS卫星,以帮助未来宇航员进行深空旅行时提供更好的时间一致性。·可以预见,无论对于个人还是商业用途,未来的GPS追踪将会更加精确和有效合肥方向图天线仪器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;

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GPS的用途是什么?对于许多不同行业的企业和组织来说,GPS是一个强大可靠的工具。测量员、科学家、领航员、船长、急救人员以及采矿和农业工人,只是日常工作中使用GPS的一部分。他们使用GPS信息来完成精细调查和地图绘制,进行精确的时间测量、位置定位,以及导航等。GPS在任何时间和几乎所有天气条件下都能工作。GPS主要有五种用途:定位——确定位置;导航——确定从一个位置到另一个位置的路线;——监控对象或个人运动;映射——创建世界地图;计时——使精确的时间测量成为可能。GPS用例的一些具体例子包括:应急响应在发生紧急情况或自然灾害时,人员可以使用GPS绘制地图、跟踪和预测天气,并跟踪应急人员。在欧盟和俄罗斯,eCall法规依靠GLONASS技术和远程信息技术,在发生车祸时将数据发送给紧急服务机构,缩短了响应时间;娱乐GPS可以整合到游戏和活动中密钥;健康和健身智能手表和可穿戴技术可以跟踪健身活动,并根据类似的人口统计数据进行基准测试;建筑、采矿和越野卡车运输从定位设备到测量和改善资产配置,GPS使公司能够提高资产回报率;运输物流公司实施远程信息系统,以提高司机的生产力和安全性;可用于支持路线优化、燃油效率、司机安全及合规。

什么是高精度天线?

随着卫星定位技术的不断发展完善,高精度定位技术已经应用于各行各业中,比如在测量测绘、精细农业、无人机、无人驾驶等领域中,高精度定位技术的身影随处可见。特别是随着北斗新一代卫星导航系统的组网完成,以及5G时代的到来,北斗+5G的不断发展,有望推动高精度定位技术在机场调度、机器人巡检、车辆监控、物流管理等领域迎来更加广阔的应用。高精度定位技术的实现,离不开高精度天线、高精度算法以及高精度板卡的支持。在GNSS领域中,高精度天线是对天线相位中心稳定性有特殊要求的一类天线,通常与高精度板卡配合实现厘米级或者毫米级的高精度定位。在高精度天线的设计中,通常对天线的以下指标有特殊要求:天线波束宽度、低仰角增益、不圆度、滚降系数、前后比、抗多径能力等。这些指标都会直接或间接的影响到天线的相位中心稳定性,进而影响到定位精度。 GPS的跟踪灵敏度典型值在-157~ -166dBm。

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天线一些简单知识——内置天线主要有:陶瓷天线、PCB天线、FPC/钢片天线、LDS天线、陶瓷天线,在物联网产品中用比较多的就是GPS天线和蓝牙天线了。优点:占用空间很小、性能比较好。缺点:很难做到多频段,因此难以应用在4G类产品中。对电路板净空要求比较高,不适用于特别紧凑的产品。

PCB天线大量应用于蓝牙模块、WIFI模块、ZIGBEE模块等单一频段的模块电路板上。优点:几乎不需要成本,一次调完就无需再次调试。缺点:只适合单一频段,如蓝牙,wifi。不同批次的PCB天线性能会有一定偏差。

钢片和FPC相当于把PCB板上的天线线路拉出来,用其他外部的金属来做天线。通常用于频段复杂的中低端手机和智能硬件产品里。优点:适用于几乎所有的小型电子产品,能够做4G这样的十多个频段的复杂天线,性能好,成本也比较低。缺点:需要根据每一款产品单独调试。

LDS天线是FPC天线的进化版。空间利用率极高。在4G手机时代,天线频段特别多,产品内部空间非常紧凑,很难找到一大块平整的平面给天线。于是LDS天线诞生了:通过激光把天线的图形雕刻出来。优点:可以充分利用立体空间的中的各种不规则的面,缩小天线体积。缺点:贵。比FPC天线要贵一个数量级。且对产品外表面的工艺也有很多特殊要求。


天线的主要作用就是辐射和接收电磁波。当然能辐射或接收电磁波的东西不一定都能用来作为天线。合肥应用天线终端

,北三在三个频段公开B1I、B1C、B2a、B2b和B3I五个公开服务信号。广东2D场形图天线测试方法

GPS技术是如何工作的?GPS使用一种叫做三边定位的技术工作;这种技术用于计算位置、速度和高度,收集卫星信号输出位置信息。环绕地球运行的卫星发送信号,由位于地球表面或附近的GPS设备读取和解读。要计算位置,GPS设备必须能够读取来自至少四颗卫星的信号。每颗卫星每天环绕地球两次,每颗卫星发送独特的信号、轨道参数和时间。在任何给定的时刻,GPS设备都可以读取至少6颗卫星的信号。一颗卫星会发出微波信号,由GPS装置接收,用以计算从GPS装置到卫星的距离。由于GPS设备只提供与卫星的距离信息,一颗卫星不能提供太多的位置信息。卫星不会发出关于角度的信息,所以GPS设备的位置可能在球体表面的任何地方。当卫星发送信号时,它会形成一个圆,其半径由GPS设备测量到卫星。再加一颗卫星,就会产生第二个圆,而位置就会缩小到两个圆的交点之一。有了第三颗卫星,设备的位置就可以确定,因为该设备位于所有三个圆的交点上。当一个设备移动时,半径(到卫星的距离)就会改变。当半径改变时,产生了新的球体,给了我们一个新的位置。我们可以利用这些数据,结合卫星的时间,来确定速度,计算到目的地的距离和ETA。广东2D场形图天线测试方法

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