GNSS主要由卫星星座、地面控制部分和服务终端部分组成。GNSS的卫星星座一般由若干颗卫星组成,卫星轨道也有两种类型,GPS和GLONASS的卫星位于近圆轨道上,我国的北斗卫星位于地球同步轨道上。地面控制部分是维护系统正常运转的地面设施。服务终端是用户使用的各种接收机设备,如前面的车载GPS系统的GPS部分、手机GPS系统等。
GPRS通信模块功能: 通信功能:支持GPRS和短消息双通道传输数据;支持与多进行数据通信。 采集功能:采集串口设备数据,如串口仪表、采集器、PLC等。 远程管理功能:支持远程参数设置、程序升级。
GNSS模组 GNSS的用途,除了前面提到的车载导航、手机导航之外,还多着呢。 在上,装备了GNSS的可以制导、巡航,实现指哪打哪的功能; 远洋船舶、飞机上都装有GNSS系统; 车辆防盗系统里面一个很重要的部分是GNNS,通过这个设备可以实现对车辆的追踪; 儿童、老人以及宠物的防走失系统; 在农业机械上安装GNSS设备,可以实现自动化的农业; 卫星定轨方面,比如CHAMP、GRACE、GOCE这三颗重力卫星都使用了GPS; 定时,在天文台、通信系统基站、电视台、电力系统里实现时间的确定和同步; 在各种勘察测绘、工程施工里,GPS测量占了主角的位置;
精密定位模组应用: 精密定位模组的重复定位精度可达0.05mm至0.02mm或者更高。运行速度可达2000 mm/s。主要应用集中在几大领域: 1 3C自动化:生产机械、模拟仿真 2 食品领域:分类机械、上料机械等 3 喷涂领域:往复机械、喷涂机械等 4 汽车领域:抓取机械、移载机械等 精密定位模组 精密定位模组 5 物流领域:分类机械、移载机械等 6 其他工业领域等
GNSS是如何实现授时的呢? 在每一颗GNSS卫星上,都配备有原子钟。这使得发送的卫星信号中包含有的时间数据。通过接收机或者GNSS授时模组,可以对这些信号加以解码,能快速地将设备与原子钟进行时间同步。 相比于前面所说的长波、短波、网络等授时技术,GNSS卫星授时拥有明显的技术优势。 先,GNSS授时的精度更高。 以北斗为例。北斗卫星导航系统的时间,叫做BDT。BDT属原子时,可以溯源到我国授时的协调世界时UTC,与UTC的时差控制准确度小于100ns。 各授时方式的授时精度对比 除了精度之外,GNSS卫星授时还有先天的覆盖优势。 长波、短波地基授时,都有物理传播距离的限制。如果遇到高山等环境阻隔,传播距离将进一步缩小。 而GNSS卫星授时在覆盖能力上明显要强得多。尤其是针对远洋航海及航空航天场景,GNSS卫星授时更是优势明显。
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