中文名 | 靜態(tài)差分GPS測(cè)量?jī)x | 產(chǎn)????地 | 美國(guó) |
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學(xué)科領(lǐng)域 | 地球科學(xué) | 啟用日期 | 2018年12月29日 |
所屬類(lèi)別 | 地球探測(cè)儀器 > 磁法儀器 |
測(cè)量地磁場(chǎng)磁偏角中方位角測(cè)量。 2100433B
1、GPS特性:45個(gè)并行信號(hào)通道,內(nèi)置GLONASS,RTK,L2以及GSM/GPRS; 2、靜態(tài)測(cè)量性能 水平: 0.005 m 1 ppm 垂直: 0.01 m 2 ppm 3、方位角測(cè)量之差:6秒; 4、動(dòng)態(tài)測(cè)量性能DGPS:30cm; 5、記錄間隔:1-30秒可調(diào); 6、軟件要求:Promarkfield軟件和最新版Fast Survey軟件(要求靜態(tài)測(cè)量時(shí)設(shè)備能夠顯示測(cè)量時(shí)間和測(cè)試的距離范圍(km))。
1 臨時(shí)模式主要步驟參考如下:基準(zhǔn)站設(shè)置(架設(shè)在已知點(diǎn)和未知點(diǎn)兩種情況),移動(dòng)站設(shè)置,數(shù)據(jù)或測(cè)量放線。2 網(wǎng)絡(luò)差分模式主要步驟參考如下:移動(dòng)站開(kāi)機(jī),與CORS站建立聯(lián)系,數(shù)據(jù)或測(cè)量放線。具體到放線環(huán)節(jié)...
gps測(cè)量?jī)x測(cè)量面積,好幾次數(shù)據(jù)都不同,求解釋?zhuān)?/a>
樓主不用著急,你的儀器沒(méi)有問(wèn)題,你測(cè)出來(lái)的數(shù)據(jù)也很正常,原因是你使用的GPS是導(dǎo)航型的,精度在10米左右,假設(shè)你測(cè)的是一個(gè)220米×220米大小的地塊,其理論面積應(yīng)該是48400平方米,由于誤差的存在...
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為實(shí)現(xiàn)高精度、非接觸檢測(cè),基于氣動(dòng)差壓原理,研制了一種高精度數(shù)顯式孔徑錐度誤差測(cè)量?jī)x和孔中心距誤差測(cè)量?jī)x。量?jī)x前置差動(dòng)氣動(dòng)放大器做一次放大,后接差動(dòng)變壓器式傳感器做二次放大,提高了量?jī)x的放大倍率、靈敏度及測(cè)量精度。文中介紹了量?jī)x的工作原理、結(jié)構(gòu)及特點(diǎn)。檢測(cè)結(jié)果表明:該量?jī)x檢測(cè)原理正確,測(cè)量精度高,結(jié)果穩(wěn)定、可靠。對(duì)量?jī)x結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),其功能可擴(kuò)展到直線度、垂直度、同軸度等誤差的測(cè)量,即成為一類(lèi)多功能氣動(dòng)誤差測(cè)量?jī)x。
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竭誠(chéng)為您提供優(yōu)質(zhì)文檔 /雙擊可除 gps靜態(tài)測(cè)量技術(shù)總結(jié) 篇一: GPS靜態(tài)測(cè)量與數(shù)字化測(cè)圖技術(shù)總結(jié) GPS靜態(tài)測(cè)量與數(shù)字化測(cè)圖技術(shù)總結(jié) 班級(jí):測(cè)繪 12-2班學(xué)號(hào): 31218082**姓名: ** 20XX 年 7月 8 日 GPS靜態(tài)數(shù)據(jù)處理技術(shù)總結(jié) 一、測(cè)區(qū)概述 雁山區(qū)位于桂林市南部 ,全境多石山和丘陵。本次實(shí)習(xí)測(cè)區(qū)主要范圍 為桂林理工大學(xué)雁山校區(qū)與廣西師范大學(xué)雁山校區(qū)周邊, 整個(gè)測(cè)區(qū)大 致 位 于 東 經(jīng) 110°16'06”-110°18'58”, 北 緯 25°03'05 ”-25°07'35 ”之間。測(cè)區(qū)范圍內(nèi)山區(qū)較多,道路復(fù)雜, 房屋眾多,植被雖然較茂密,但是平坦空地也不少,布點(diǎn)位置相對(duì)地 域開(kāi)闊,便于進(jìn)行 GPS觀測(cè)。二、技術(shù)依據(jù) 1、《GPS與數(shù)字化測(cè)圖實(shí)習(xí)指導(dǎo)書(shū)》 ;2、《技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)》; 3、《全球定位系統(tǒng)城市測(cè)量技術(shù)規(guī)程》 (cJ
例如,如果精確值為50,近似值為49.9,則絕對(duì)誤差為50-49.9=0.1,相對(duì)誤差為0.1 / 50 = 0.002,百分誤差為0.2%。 另一個(gè)例子是,在測(cè)量6mL燒杯時(shí),讀取的值為5mL。 正確的讀數(shù)為6mL,這意味著該特定情況下的誤差百分為16.7%。
假設(shè)有一個(gè)值a以及它的近似值b,那么
絕對(duì)誤差:
如下計(jì)算
相對(duì)誤差:
如下計(jì)算
百分誤差:
如下計(jì)算
注意:百分誤差一般需要加絕對(duì)值。a表示真實(shí)值,b表示a的近似值。
差分放大電路利用電路參數(shù)的對(duì)稱(chēng)性和負(fù)反饋?zhàn)饔?,有效地穩(wěn)定靜態(tài)工作點(diǎn),以放大差模信號(hào)抑制共模信號(hào)為顯著特征,廣泛應(yīng)用于直接耦合電路和測(cè)量電路的輸入級(jí)。但是差分放大電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜、分析繁瑣,特別是其對(duì)差模輸入和共模輸入信號(hào)有不同的分析方法,難以理解,因而一直是模擬電子技術(shù)中的難點(diǎn)。
如圖1所示是基本的共射放大電路。
其靜態(tài)工作點(diǎn)基本穩(wěn)定。但是溫度變化會(huì)使得集電極電流發(fā)生微小的變化,采用直接耦合的方式會(huì)進(jìn)一步放大該變化,引起靜態(tài)工作點(diǎn)的變化。
在輸出位置構(gòu)建有一個(gè)完全一樣的鏡面電路,如圖2所示。差分放大電路對(duì)共模信號(hào)起到了很強(qiáng)的抑制作用,理想情況下共模輸出為零。
按輸入輸出方式分:有雙端輸入雙端輸出、雙端輸入單端輸出、單端輸入雙端輸出和單端輸入單端輸出四種類(lèi)型。具體電路見(jiàn)圖3。單端輸出的差分放大電路在T1管的集電極連接了一個(gè)負(fù)載電阻RL然后直接接地,同時(shí)取消了T2管的接線端,具體電路如圖3(b)所示。單端輸入的差分放大電路僅僅只有一個(gè)輸入,另外一個(gè)輸入口直接接地,具體電路如圖3(b)所示。
此時(shí)電路不再對(duì)稱(chēng),靜態(tài)工作點(diǎn)和其他動(dòng)態(tài)參數(shù)也發(fā)生了改變,同時(shí)由于差分放大電路的放大能力只和輸出形式有關(guān),因此可將電路分成單端輸出和雙端輸出兩大類(lèi)進(jìn)行分析。
推導(dǎo)空時(shí)編碼的構(gòu)造準(zhǔn)則和在接收端進(jìn)行譯碼時(shí)都需要知道較為準(zhǔn)確的信道信息 CSI, 這晨多數(shù)情況下是可行的; 但是,在快衰落或者發(fā)射、接收天線數(shù)目較多時(shí)等少數(shù)情況下, 就可能得不到精確的信道估計(jì),這就需要研究發(fā)射端和接收端都不需要信道衰落系數(shù)的空時(shí)編碼. 受常規(guī)的單發(fā)單收無(wú)線通信系統(tǒng)中的差分調(diào)制技術(shù)的啟示, 人們?cè)噲D將差分調(diào)制方法推廣到多發(fā)射天線的情況. Hochwald 和 Marzetta 提出了酉空時(shí)編碼( Unitary Space-Time Codes) , 最優(yōu)酉守時(shí)碼的設(shè)計(jì)是最小化任意兩個(gè)碼字矩陣之間的相關(guān)系數(shù) ,但是它們的指靈敏級(jí)的編碼、譯碼復(fù)雜度,使得其更像一種理論上的最優(yōu)編碼. 隨后 ,Hochwald 等人又提出了具有多項(xiàng)式編碼復(fù)雜度和指數(shù)級(jí)譯碼復(fù)雜度的第二種結(jié)構(gòu),這同樣在實(shí)際環(huán)境中難以使用 . 幾乎與此同時(shí), V .Tarokh 等人提出了針對(duì)兩個(gè)發(fā)射天線的基于正交設(shè)計(jì)和空時(shí)分組編碼的真正的差分編碼方案,該方案是第一個(gè)具有簡(jiǎn)單的編 、譯碼復(fù)雜度的差分編碼方案 ,隨后 Jafarkhan 和 Tarokh 又將該差分方案利用廣義正交化設(shè)計(jì)方法推廣到多個(gè)發(fā)射天線的情況. 其他學(xué)者也提出了一些其他形式的算法, 但是其譯碼復(fù)雜度均要大大超過(guò)差差分檢測(cè)方案的只是天線數(shù)目和數(shù)據(jù)傳輸速率的線性關(guān)系的譯碼復(fù)雜度, 所以目前差分檢測(cè)方案應(yīng)該是適合實(shí)際應(yīng)用的未知信道信息的發(fā)射分集方案 . 需要指出的是 ,這種差分空時(shí)編碼的性能也要比空時(shí)分組編碼的相干檢測(cè)性能要有3dB的損失, 這也算是對(duì)無(wú)需信道估計(jì)所付出的代價(jià) ?.