03 31

卫星轨道偏移引起的GPSUERE误差分析>

物联方案

GPS UERE预算和SPS SIS精度标准自上传以来经过的时间而变化。 UERE预算和SIS准确性标准不随相对于卫星的空间“视角”而变化。乌雷预算和准确性标准在卫星覆盖范围内的每个点均适用脚印

03 31

UDP定位信息传输协议主要特点>

物联方案

UDP是面向消息的。在添加第一部分后,发送方的UDP将消息向下传送到IP层。它既不分割也不合并,但保留这些消息的边界,因此应用程序需要选择适当的消息大小。

03 31

UDP定位信息传输协议的介绍>

物联方案

UDP协议和TCP协议一样,用于处理数据包。在OSI模型中,它们都位于IP协议的传输层和上层。UDP的缺点是它不提供数据包、组装,并且不能对数据包进行排序,也就是说,当消息被发送时,不可能知道到达是否安全和完整。

03 31

协助定位设备传输信号的卫星通信网>

物联方案

建立国内卫星通信网络的国家有美国、中国、俄罗斯、澳大利亚、巴西、加拿大、英国、德国、法国、日本、墨西哥、印度、印度尼西亚、意大利、瑞典等。

03 30

构建RTK定位系统要注意的问题>

物联方案

当需要移动台和基站之间的距离时,30 MK的精度最高。随着移动台与基站之间距离的增大,误差会越来越大,基站可以根据不同的应用情况进行合理的配置。

03 30

从定位器信号的物理属性来分类>

物联方案

红外线,一盏看不见的光。室内定位有两种:一种是以红外识别为运动点,发射调制红外射线,并通过安装在室内的光学传感器进行定位;二是覆盖由多对发射器和接收器交织的红外网络测量的空间,并直接定位运动目标。红外技术已经非常成熟,

03 30

各类型的数学模型解定位方法>

物联方案

数学模型解定位方法是通过测量空间中的每一直线段,利用空间数学模型关系和公理来求解定位点在空间中的位置。在特定定位系统中,通过测量设备得到准确的观测结果。

03 30

城市场景下实现高精度定位的条件>

物联方案

基于这一假设,我们将计算的误差实时地告诉该区域附近的GPS接收机,并将计算的误差应用到这些设备上,这些装置的观测误差将被"相应地"偏移,它们也能实现高精度定位。

03 30

HDOP与VDOP在双频民用GPS的分配规则>

物联方案

双频民用GPSSIS并不能直接适用于当前的SPS SIS,方法仍是相关的)。然后描述了如何在SPS PS的第一版于2001年发布。最后以“经典”的讨论作为结束。定位服务精度规范,并使用各种不同的UERE / URE / UEE规范,标准和假设。UERE / URE / UEE规范,标准和假设已专门选择用于说明PVT性能期望值对其他文档的可追溯性。

03 30

GPS测距码SPS-SIS与PPS-SIS的标准信息>

物联方案

GPS星座名义上由24个适当几何间距的槽组成,每个槽插槽至少包含一颗运行卫星)。SPS是从每一个卫星满足或超过本SPS PS中的性能标准。原子频标(AFS)产生一个标称的10.23mhz时钟信号。

Baidu
map