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* 谈到定位精度,就得说说SA和AS. 什么是SA,AS呢? GPS的信号有两种C/A码,P码。 C/A码的误差是29.3m到2.93米。一般的接收机利用C/A码计算定位。美国在90代中期为了自身的安全考虑,在信号上加入了SA (Selective Availability),令接收机的误差增大,到100米左右。在2000年5月2日,SA取消,所以,咱们现在的GPS精度应该能在20米以内。 P码的误差为2.93米到0.293米是C/A码的十分之一。但是P码只能美国军方使用,AS(Anti-Spoofing),是在P码上加上的干扰信号。 总之,老美也是挺累的。发了一大堆卫星用于军用定位。然后觉得不值,想赚点钱,于是开发信号给民用,精度还不能太高,可精度低了大家又骂娘。因为GPS掌握在老美的手中,虽说免费使用,可是其他国家用着也不踏实,前两天打阿富汉是,美国就把该地区的GPS信号做了处理,定位精度变低。 俄罗斯有自己的卫星定位系统,全球导航卫星系统(GLObal NAvigation Satellite System)。欧洲也要发展自己的定位系统NAVSAT。中国也有自己的卫星定位,叫北斗,是双星系统,只能定位自己国家和附近的地区,而且目前只用于军方。 * 《电信网技术基础》P182 在同步传输或准同步传输的数字码流中,由于缓冲存储器的读和写的速率不一致造成一组比特丢失或重复插入的现象,称为滑码 数字交换机在进行时隙交换时,要求各交换时隙在时间上对准,即要求交换设备与的频差或相差就会造成滑码。滑码使得话音通路出现杂音以及数据通路发生误码。????出入中继接口的数据流同步。解决方法是在中继接口中设置缓冲存储器。该存储器从输入信号中提取时钟,作为缓冲存储器的写入时钟;而系统时钟作为缓冲存储器读出时钟。由于读写时钟 * (4) 双端控制:控制信号利用了两端的相位差值,所以称为双端控制。节点时钟的同步控制信号除来自本端输入时钟信号和本地时钟的相位差值外,还将发送时钟信号对端所得到的相位差值通过线路传送到本端作为控制信号。时间基准分配和双端互同步方式都采用了双端控制,如图3(c)和(f)所示。图中除时钟信号传送线外,多了一条控制信号的传送线。 3.4 外时间基准同步 外时间基准同步方式是指数字通信网中所有节点的时间基准依赖于该节点所能接收到的外来基准信号。通过将本地时钟信号锁定到外来时间基准信号的相位上,来达到全网定时信号的同步。 目前常用的外时间基准信号是GPS(Globe Positioning System)或GLONASS(Global Navigation Satellite System格洛纳斯 )全球导航卫星系统 (俄罗斯的全球定位系统系列卫星)。 1.GPS系统概述 GPS(全球定位系统)是美国国防部组织建立并控制的卫星定位系统,它可以提供三维定位(经度、纬度和高度)、时间同步和频率同步,是一套覆盖全球的全方位导航系统。 2.GPS系统组成 1) GPS卫星系统 24颗卫星,分布在6个轨道上,其中3颗卫星作备用。每个轨道上平均有3~4颗卫星。 每个轨道面相对于赤道的倾角为55°,轨道平均高度为20200 km,卫星运行周期为11小时58分。 全球在任何时间、任何地点至少可以看到4颗卫星,最多可以看到8颗。 每颗卫星上都载有铷钟,称为卫星钟,接受地面主钟的控制。 2) 地面控制系统 地面控制系统: 1个主控站(MCS:Master Control Station) 5个监控站(MS:Monitor Station) 3个地面站(GA:Ground Antennas)。 2) 地面控制系统 监控站分布在不同地域,能够同时检测多颗卫星数据。监控站对收集来的数据并不做过多的处理,而将原始的测试数据和相关信息送给主控站处理。 主控站根据收集来的数据估算出每个卫星的位置和时间参数,并且与地面基准相比对,然后形成对卫星的指令。在主控站中用于比对的同步基准由美国海军天文台控制,它是原子钟与协调世界时(UTC:Coordinated Universal Time)比对后的信号。这样就使卫星钟与GPS主时钟之间保持精确同步。 新的数据和指令被送往卫星地面站,通过卫星地面站发送出去,卫星按这些新的数据和指令进行工作 卫星把有关数据发送给用户。 卫星发射的信号有两种,其中每一种用不同的频率发射: L1波段:1575.42 MHz,载有民用码(C/A伪随机码)、军用码(P伪随机码)和数据信息。 L2波段:1227.26 M
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