Все о моделировании в Компас-3D LT
   Главная Статьи Файлы Форум Ссылки Категории новостей
February 22 2026 10:24:11   
Навигация
Главная
Статьи
Файлы
FAQ
Форум
Ссылки
Категории новостей
Обратная связь
Фото галерея
Поиск
Разное
Карта Сайта
Популярные статьи
Что необходимо ... 65535
4.12.1 Професси... 36227
Учимся удалять!... 33096
Примеры, синони... 24331
Декартовы коорд... 23725
Просмотр готовы... 23655
FAST (методика ... 22404
содержание - се... 21777
Просмотр готовы... 20668
Работа с инстру... 16113
Сейчас на сайте
Гостей: 2
На сайте нет зарегистрированных пользователей

Пользователей: 9,955
новичок: Logyattella
Друзья сайта
Ramblers Top100
Рейтинг@Mail.ru

Реклама
Выполняем курсовые и лабораторные по разным языкам программирования
Подробнее - курсовые и лабораторные на заказ по Delphi
Turbo Pascal, Assembler, C, C++, C#, Visual Basic, Java, GPSS, Prolog
Идея пятая: Ионосферные и атмосферные задержки сигналов.
Но как бы совершенна ни была система, существуют два источника погрешностей, которые очень трудно избежать. Наиболее существенные из этих погрешностей возникают при прохождении радиосигналом ионосферы Земли — слоя заряженных частиц на высоте от 120 до 200 км.
Эти частицы существенным образом влияют на скорость распространения света, а следовательно, и на скорость распространения радиосигналов GPS. А это делает невозможными наши вычисления расстояний до спутников, поскольку они построены на предположении о том, что скорость распространения радиоволн строго постоянна.
Существуют два метода, которые можно использовать, чтобы сделать ошибку минимальной.
Во-первых, мы можем предсказать, каково будет типичное изменение скорости в обычный день, при средних ионосферных условиях, а затем ввести поправку во все наши измерения. Но, к сожалению, не каждый день является обычным.
Другой способ состоит в сравнении скоростей распространения двух сигналов, имеющих разные частоты несущих колебаний.
Таким образом, если мы сравним время распространения двух разночастотных компонент сигнала GPS, то сможем выяснить, какое замедление имело место. Этот метод корректировки достаточно сложен и используется только в наиболее совершенных, так называемых «двухчастотных» приемниках GPS.
После того, как сигналы GPS пересекли ионосферу, расположенную очень высоко, они входят в атмосферу, в которой происходят все погодные явления. Водяные пары в атмосфере также могут влиять на радиосигналы. Ошибки по величине схожи с ошибками, вызываемыми ионосферой, но их почти невозможно скорректировать. К счастью, их суммарный вклад в погрешность местоположения значительно меньше, чем ширина обычной улицы.
Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста залогиньтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Нет данных для оценки.
Гость
Имя

Пароль



Вы не зарегистрированны?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Случайные статьи
ГЛАВА 11. ВЗАИМОДЕ...
Идея третья: Обесп...
Управление выводом
Глава 1. Что это з...
12.3.2 Реализация ...
содержание - сетев...
Частотная и фазова...
6.5.1 Блокировка о...
2.4.4 Линейные коды
NAVSTAR
Метод доступа в се...
4.12.3.2 Принципы ...
Глава 8. HUMMINBIR...
5. Значение органи...
Дисплей
Глава 27. Garmin G...
3.9 Технология Gig...
Настройки телефона...
10.3.3 Терминальн...
2.4.1 Кодирование ...
2.2.1 Обзор особен...
Краткое резюме
Амплитудная модуляция
Включение приемника
2.7 Сети PDH и SO...
Всем ребятам — при...
5.4 ЗАХВАТ ФАЙЛА ...
5.2 Адресация в IP...
Примеры, синонимы,...
Глава 1. MacCentre...
Определение уникал...
11.2.4 Общие замеч...
Введение
Реинжиниринг бизне...
содержание - сетев...
13.4 РАСПРЕДЕЛЕННА...
Многоканальная апп...
Вариант 2.
Мат в 16 ходов, ил...
Глоссарий
Мини-чат
Вам необходимо залогиниться.

Нет присланных сообщений.
Copyright © 2009