Page 197 - 大数据背景下网络安全问题研究
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» 第七章  地理信息技术及安全



               星处于同一时间标准—GPS时间系统。这就需要地面站监测各颗卫星的时间,求出钟
               差。然后由地面注入站发给卫星,卫星再由导航电文发给用户设备。GPS工作卫星的
               地面监控系统包括一个主控站、三个注入站和五个监测站。
                   (4)用户设备部分
                   用户设备部分即GPS信号接收机。其主要功能是能够捕获到按一定卫星截止角所

               选择的待测卫星,并跟踪这些卫星的运行。当接收机捕获到跟踪的卫星信号后,即可
               测量出接收天线至卫星的伪距离和距离的变化率,解调出卫星轨道参数等数据。根据
               这些数据,接收机中的微处理计算机就可按定位解算方法进行定位计算,计算出用户

               所在地理位置的经纬度、高度、速度、时间等信息。接收机硬件和机内软件以及GPS
               数据的后处理软件包构成完整的GPS用户设备。GPS接收机的结构分为天线单元和接
               收单元两部分。接收机一般采用机内和机外两种直流电源。设置机内电源的目的在于
               更换外电源时不中断连续观测。在用机外电源时机内电池自动充电。关机后,机内电

               池为RAM存储器供电,以防止数据丢失。目前各种类型的接受机体积越来越小,重
               量越来越轻,便于野外观测使用。
                   全球定位系统具有六大特点:第一,全天候,不受任何天气的影响;第二,全球

               覆盖(高达98%);第三,七维定点定速定时高精度;第四,快速、省时、高效率;
               第五,应用广泛、多功能;第六,可移动定位。
                   3.GPS控制测绘技术的应用
                   (1)GPS控制测绘技术优点
                   相比传统测绘模式、方法,GPS控制测绘在测绘方法、效率及精度等多方面均做

               出了大幅的提升。
                   ①效率提升。
                   基于GPS控制测量带来的测绘方法的改变,大大提升了基础测绘功能的效率,如

               测绘员可随时取点、有序补点,只需完成一次测量,即可获取所需位置精确坐标,而
               传统测绘至少需要使用2种测量方式,通过逐个测量来保证测量的精确性。此外还能
               更有效、快速地为用户提供更加多元、具体的测绘需求,并根据用户的需求、反馈及
               时做出呈现方式等方面的调整。

                   ②精度提升
                   GPS卫星的覆盖率超过98%,且卫星占据最有利位置,相比传统技术,能提供十
               分精确的地理测量,最高精度可达2米,即使相比其他卫星定位系统,其测绘精确性
               也要高出许多。

                   ③增强了测绘的实时性
                   实际测绘中用户可能临时调整需求,应用GPS控制测绘,可按照实际需求变化快


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