ScholarGate
Ассистент
Process / pipelineSatellite Positioning

Global Navigation Satellite System Real-Time Kinematic

Стандартный GPS обеспечивает точность на уровне метра, поскольку пути прохождения сигналов через атмосферу искажаются ионосферой и тропосферой. Однако, если у вас есть опорный приемник в известном месте и поблизости подвижный приемник, атмосферные ошибки, влияющие на оба, практически идентичны. Сравнивая разницу в измерениях между подвижным и опорным приемниками, вы устраняете большинство атмосферных эффектов, оставляя только геометрическую разницу в положении. Фаза несущей (длина волны ~20 см) точнее, чем псевдодальность (~1 м), что обеспечивает сантиметровую точность.

Открыть в MethodMindСкороВидеоСкороDownload slides

Читать метод полностью

Только для участников

Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.

Войти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Источники

  1. Teunissen, P. J. G., & Kleusberg, A. (Eds.). (2003). GPS for Geodesy (2nd ed.). Springer-Verlag. link
  2. Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., & Wasle, E. (2005). GNSS Global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more. Springer-Verlag. link
  3. Groves, P. D. (2008). Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems. Artech House. link

Как цитировать эту страницу

ScholarGate. (2026, June 3). Global Navigation Satellite System Real-Time Kinematic. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/aerospace/gnss-rtk

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Упоминается в

ScholarGateGNSS RTK (Global Navigation Satellite System Real-Time Kinematic). Получено 2026-06-15 из https://scholargate.app/ru/aerospace/gnss-rtk · Набор данных: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026