**卫星导航系统(英语:Global Navigation Satellite System,通常简称GNSS)是利用卫星来测量物置的系统。已经运行的卫星导航系统除了大家熟知的GPS,还有俄罗斯的**导航卫星系统(GLONASS)和中国的北斗导航系统。
自动驾驶好前景 GNSS 的大舞台 高精度定位可从多个方面为自动驾驶汽车赋能,比如提升感知系统的稳定性和可靠性。目前主流的自动驾驶传感器,如摄像头、毫米波、激光,虽然也具备相对定位能力,但由于它们在实际应用过程中均有各自的缺陷,导致这些传感器的定位能力也会随之受到天气、地形等各种因素的影响。 比较之下,高精度GNSS定位技术可以通过与RTK(载波相位差分)、DR(惯性导航)等不同定位技术融合来避免受到外界因素干扰,即使在恶劣天气、非视距场景和其他车载传感器弱卫星信号覆盖下,依旧能够为自动驾驶汽车提供、稳定、可靠的定位信息,帮助车辆判断当前所处位置,从而对目前的环境进行整体认知,便于车辆进行下一步的决策。 随着技术不断升级,GNSS在自动驾驶上发挥着越来越重要的角色和**的作用,将在L3、L4、L5 自动驾驶上大放光彩。
卫星导航系统的组成包括三个部分:空间星座部分、地面部分和用户设备部分。空间星座部分是那些卫星啦,导航系统的卫星占据着不同的轨道,卫星的数量、组成、通信等原理也不尽相同。地面接收、测量将卫星信号,确定卫星的轨道信息 并将其**给卫星。用户设备即接收机,可以是的多频多系统接收机,也可以是我们手机中的GPS模块,通过信号解算出的卫星轨道信息等来确定用户的位置。
GNSS是如何实现授时的呢? 在每一颗GNSS卫星上,都配备有原子钟。这使得发送的卫星信号中包含有的时间数据。通过接收机或者GNSS授时模组,可以对这些信号加以解码,能快速地将设备与原子钟进行时间同步。 相比于**所说的长波、短波、网络等授时技术,GNSS卫星授时拥有明显的技术优势。 先,GNSS授时的精度较高。 以北斗为例。北斗卫星导航系统的时间,叫做BDT。BDT属原子时,可以溯源到我国授时的协调世界时UTC,与UTC的时差控制准确度小于100ns。 各授时方式的授时精度对比 除了精度之外,GNSS卫星授时还有先天的覆盖优势。 长波、短波地基授时,都有物理传播距离的限制。如果遇到高山等环境阻隔,传播距离将进一步缩小。 而GNSS卫星授时在覆盖能力上明显要强得多。尤其是针对远洋航海及航空航天场景,GNSS卫星授时较是优势明显。
4G物联网模块的功能 收集功能:收集各种仪表盘输出的单脉冲量、模拟量输入或RS242/RS485串口通信数据信号。 储存功能:该机循环系统储存监测数据,跑电不遗失。 通讯功能:选用444MHZ完全免费频率段对外开放通讯,免许可证书应用。 警报功能:监测数据越限,马上汇报报警信号。 对外开放供电系统功能:可对外开放出示直流稳压电源,为仪表盘/智能变送器供电系统。 远程访问功能:适用远程控制基本参数、程序流程升级。
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