中文名 | 靜態(tài)差分GPS測量儀 | 產(chǎn)????地 | 美國 |
---|---|---|---|
學科領(lǐng)域 | 地球科學 | 啟用日期 | 2018年12月29日 |
所屬類別 | 地球探測儀器 > 磁法儀器 |
測量地磁場磁偏角中方位角測量。 2100433B
1、GPS特性:45個并行信號通道,內(nèi)置GLONASS,RTK,L2以及GSM/GPRS; 2、靜態(tài)測量性能 水平: 0.005 m 1 ppm 垂直: 0.01 m 2 ppm 3、方位角測量之差:6秒; 4、動態(tài)測量性能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)測量時設(shè)備能夠顯示測量時間和測試的距離范圍(km))。
1 臨時模式主要步驟參考如下:基準站設(shè)置(架設(shè)在已知點和未知點兩種情況),移動站設(shè)置,數(shù)據(jù)或測量放線。2 網(wǎng)絡(luò)差分模式主要步驟參考如下:移動站開機,與CORS站建立聯(lián)系,數(shù)據(jù)或測量放線。具體到放線環(huán)節(jié)...
gps測量儀測量面積,好幾次數(shù)據(jù)都不同,求解釋?
樓主不用著急,你的儀器沒有問題,你測出來的數(shù)據(jù)也很正常,原因是你使用的GPS是導航型的,精度在10米左右,假設(shè)你測的是一個220米×220米大小的地塊,其理論面積應該是48400平方米,由于誤差的存在...
格式:pdf
大?。?span id="zrtpvhd" class="single-tag-height">218KB
頁數(shù): 未知
評分: 4.7
為實現(xiàn)高精度、非接觸檢測,基于氣動差壓原理,研制了一種高精度數(shù)顯式孔徑錐度誤差測量儀和孔中心距誤差測量儀。量儀前置差動氣動放大器做一次放大,后接差動變壓器式傳感器做二次放大,提高了量儀的放大倍率、靈敏度及測量精度。文中介紹了量儀的工作原理、結(jié)構(gòu)及特點。檢測結(jié)果表明:該量儀檢測原理正確,測量精度高,結(jié)果穩(wěn)定、可靠。對量儀結(jié)構(gòu)進行改進,其功能可擴展到直線度、垂直度、同軸度等誤差的測量,即成為一類多功能氣動誤差測量儀。
格式:pdf
大小:218KB
頁數(shù): 8頁
評分: 4.5
竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)文檔 /雙擊可除 gps靜態(tài)測量技術(shù)總結(jié) 篇一: GPS靜態(tài)測量與數(shù)字化測圖技術(shù)總結(jié) GPS靜態(tài)測量與數(shù)字化測圖技術(shù)總結(jié) 班級:測繪 12-2班學號: 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。本次實習測區(qū)主要范圍 為桂林理工大學雁山校區(qū)與廣西師范大學雁山校區(qū)周邊, 整個測區(qū)大 致 位 于 東 經(jīng) 110°16'06”-110°18'58”, 北 緯 25°03'05 ”-25°07'35 ”之間。測區(qū)范圍內(nèi)山區(qū)較多,道路復雜, 房屋眾多,植被雖然較茂密,但是平坦空地也不少,布點位置相對地 域開闊,便于進行 GPS觀測。二、技術(shù)依據(jù) 1、《GPS與數(shù)字化測圖實習指導書》 ;2、《技術(shù)設(shè)計書》; 3、《全球定位系統(tǒng)城市測量技術(shù)規(guī)程》 (cJ
例如,如果精確值為50,近似值為49.9,則絕對誤差為50-49.9=0.1,相對誤差為0.1 / 50 = 0.002,百分誤差為0.2%。 另一個例子是,在測量6mL燒杯時,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)有一個值a以及它的近似值b,那么
絕對誤差:
如下計算
相對誤差:
如下計算
百分誤差:
如下計算
注意:百分誤差一般需要加絕對值。a表示真實值,b表示a的近似值。
差分放大電路利用電路參數(shù)的對稱性和負反饋作用,有效地穩(wěn)定靜態(tài)工作點,以放大差模信號抑制共模信號為顯著特征,廣泛應用于直接耦合電路和測量電路的輸入級。但是差分放大電路結(jié)構(gòu)復雜、分析繁瑣,特別是其對差模輸入和共模輸入信號有不同的分析方法,難以理解,因而一直是模擬電子技術(shù)中的難點。
如圖1所示是基本的共射放大電路。
其靜態(tài)工作點基本穩(wěn)定。但是溫度變化會使得集電極電流發(fā)生微小的變化,采用直接耦合的方式會進一步放大該變化,引起靜態(tài)工作點的變化。
在輸出位置構(gòu)建有一個完全一樣的鏡面電路,如圖2所示。差分放大電路對共模信號起到了很強的抑制作用,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型。具體電路見圖3。單端輸出的差分放大電路在T1管的集電極連接了一個負載電阻RL然后直接接地,同時取消了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輸入,另外一個輸入口直接接地,具體電路如圖3(b)所示。
此時電路不再對稱,靜態(tài)工作點和其他動態(tài)參數(shù)也發(fā)生了改變,同時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進行分析。
推導空時編碼的構(gòu)造準則和在接收端進行譯碼時都需要知道較為準確的信道信息 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)目較多時等少數(shù)情況下, 就可能得不到精確的信道估計,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)的空時編碼. 受常規(guī)的單發(fā)單收無線通信系統(tǒng)中的差分調(diào)制技術(shù)的啟示, 人們試圖將差分調(diào)制方法推廣到多發(fā)射天線的情況. Hochwald 和 Marzetta 提出了酉空時編碼( Unitary Space-Time Codes) , 最優(yōu)酉守時碼的設(shè)計是最小化任意兩個碼字矩陣之間的相關(guān)系數(shù) ,但是它們的指靈敏級的編碼、譯碼復雜度,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式編碼復雜度和指數(shù)級譯碼復雜度的第二種結(jié)構(gòu),這同樣在實際環(huán)境中難以使用 . 幾乎與此同時, V .Tarokh 等人提出了針對兩個發(fā)射天線的基于正交設(shè)計和空時分組編碼的真正的差分編碼方案,該方案是第一個具有簡單的編 、譯碼復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)計方法推廣到多個發(fā)射天線的情況. 其他學者也提出了一些其他形式的算法, 但是其譯碼復雜度均要大大超過差差分檢測方案的只是天線數(shù)目和數(shù)據(jù)傳輸速率的線性關(guān)系的譯碼復雜度, 所以目前差分檢測方案應該是適合實際應用的未知信道信息的發(fā)射分集方案 . 需要指出的是 ,這種差分空時編碼的性能也要比空時分組編碼的相干檢測性能要有3dB的損失, 這也算是對無需信道估計所付出的代價 ?.