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GPS的控制部分
其中21顆為可用於導航的衛星,3顆為活動的備用衛星。這24顆衛星分布在6個傾角為55°的軌道上繞地球運行。衛星的運行周期約為12恆星時。每顆GPS工作衛星都發出用於導航定位的信號。GPS用戶正是利用這些信號來進行工作的。GPS的控制部分由分布在全球的由若干個跟蹤站所組成的監控系統所構成,根據其作用的不同,這些跟蹤站又被分為主控站、監控站和注入站。主控站有一個,位於美國克羅拉多(Colorado)的法爾孔(Falcon)基地,它的作用是根據各監控站對GPS的觀測數據,計算出衛星的星曆和衛星鐘的改正參數等,並將這些數據通過注入站注入到衛星中去;同時,它還對衛星進行控制,向衛星發布指令,當工作衛星出現故障時。
GPS的控制部分由分布在全球的由若干個跟蹤站所組成的監控系統所構成,根據其作用的不同,這些跟蹤站又被分為主控站、監控站和注入站。主控站有一個,位於美國克羅拉多(Colorado)的法爾孔(Falcon)基地,它的作用是根據各監控站對GPS的觀測數據,計算出衛星的星曆和衛星鐘的改正參數等,並將這些數據通過注入站注入到衛星中去
採用獨有的kRTK核心技術和高可靠的載波跟蹤算法適應各種環境變換,為用戶提供高質量定位結果。SBAS,L1-C/A,L5,預留GLONASS通道;預留Galileo定位系統通道,雙星系統(GPS+GLONASS雙系統導航定位)是GPSRTK發展的熱點,它可接收14-20顆衛星左右,是常規RTK所無法比擬的,該技術使GPS設備具備短時間達到釐米級精度的能力與強的抗幹擾遮擋能力。單頻雙星系統(GPS+GLONASS,或GPS+BDS),RTK或PPP可以得到1CM的定位精度。VRS(VirtualReferenceStation參考站)正在改善著RTK定位的質量和距離,增強RTK的可靠性,並減少OTF初始化的時間。
;同時,它還對衛星進行控制,向衛星發布指令,當工作衛星出現故障時,調度備用衛星,替代失效的工作衛星工作;另外,主控站也具有監控站的功能。監控站有五個,除了主控站外,其它四個分別位於夏威夷(Hawaii)、阿松森群島(Ascencion)、迭哥伽西亞(Diego Garcia)、卡瓦加蘭(Kwajalein),監控站的作用是接收衛星信號,監測衛星的工作狀態
系統設計人員通過周計數(WN)和周內秒(TOW)來共同表示當前時刻距離GPS初始時刻的時間差,從而結合閏秒得到當前UTC時刻,完成授時。因為多方面原因,GPS在設計之初,設計人員只用了10bit來表徵WN,導致WN只能在0—1023之間循環。當WN從1023變為0時,就會發生GPS周數翻轉,出現迎接新一周的說法。1024周對應到年上大概就是19.7年,從GPS系統時的起始時刻算起,上一次出現GPS周數翻轉是1999年8月21日,這次就正好是2019年4月6日,2038年11月20日將會出現下一次GPS周數翻轉。可能會帶來什麼影響?「GPS在沒有做GPS周數翻轉的預處理情況下,將導致的輸出時間返回到大約19年前。
注入站有三個,它們分別位於阿松森群島(Ascencion)、迭哥伽西亞(Diego Garcia)、卡瓦加蘭(Kwajalein),注入站的作用是將主控站計算出的衛星星曆和衛星鐘的改正數等注入到衛星中去.