金堂建筑GNSS接收机批发

时间:2021年11月11日 来源:

    重捕模块,用于卫星信号接收机进行重捕获。本发明还公开了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任一所述方法的步骤。本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。在符合本领域技术人员的知识和能力水平范围内,本文提及的各种实施例或者技术特征在不的情况下,可以相互组合而作为另外一些可选实施例,这些并未被一一罗列出来的、由有限数量的技术特征组合形成的有限数量的可选实施例,仍属于本发明揭露的技术范围内,亦是本领域技术人员结合附图和上文所能理解或推断而得出的。后再次强调,上文所列举的实施例,为本发明较为典型的、较佳实施例,用于详细说明、解释本发明的技术方案,以便于读者理解,并不用以限制本发明的保护范围或者应用。因此,在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等而获得的技术方案,都应被涵盖在本发明的保护范围之内。当存在足够多的基准站时,如果某个基准站出现故障,系统仍然可以正常运行并且提供可靠的改正信息。金堂建筑GNSS接收机批发

    并且能够控制异常误差或者数据预处理后部分偏差较大的钟差数据对预报精度的影响。附图说明图1为本发明的流程示意图。具体实施方式下面参照附图详细说明本发明的具体实施方式。如图1所示,本发明提供一种新型gnss超快速钟差预报方法,其通过以下步骤实现:步骤1:对钟差数据进行预处理由于外界环境的影响,钟差数据不可避免的存在粗差,粗差的存在会严重影响预报的精度,因此要剔除粗差,把钟差数据转换为频率数据后采用中位数法剔除粗差,并采用线性插值法补齐,此外采用多项式模型预报并设置阀值判断钟差数据是否存在钟跳,若存在钟跳,对钟差数据进行分段处理。步骤2:对钟差数据进行主成分分析因为钟差数据主要由趋势项、周期项、噪声构成,利用谱分析模型进行建模时噪声对建模有一定的影响,为了减弱噪声对钟差建模的影响,所以考虑采用主成分分析对钟差进行分解,分离出大部分的噪声项,几乎只留下钟差中的趋势项和周期项,趋势项和周期项作为主成分,噪声作为次要部分a。步骤3:对主要成分和总的残差序列分别进行建模预报主要成分采用抗差谱分析模型进行建模预报得到预报值c,同时也可以得到主要成分的拟合残差b,该拟合残差同样对钟差预报有一定的影响。成华区纽迈普GNSS接收机报价需要GNSS对其进行实时纠偏,确保以实际数据不断地更新推测出的位置,达到比较好的效果。

    i'p是大相关峰在bf中的坐标。在x19的计算中,bc是ac的平移并限幅后的结果;j'p是大相关峰在bc中的坐标。x20计算式中,ip是大峰在多普勒频移轴上的坐标,δfd为多普勒频移搜索步长,ip±δfd表示相关峰在多普勒频移轴上左右。在x21的计算中,jp是大相关峰在伪码相位轴上的坐标,fs为接收机采样频率,rc为扩频码的码速率,jp±。利用上述11个特征,训练第二级识别模块的bp神经网络,输出标签分为2类,即h0和h7。为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中的描述和所示的本发明实施例的组件可以通过各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。实施例考虑压制式干扰和欺骗式干扰都存在的场景,如图1所示。在仿真实验中,利用gpsl1频点和bdsb1频点的模拟中频数据。

    对步骤2中分解后得到的次要成分a和拟合残差b进行相加,组成新的残差序列a+b,然后采用机器学习算法进行建模预报,得到预报值d。步骤4:得到终预报值将步骤3中得到的两个预报值c和d进行相加得到新的预报序列后,利用二次多项式模型和钟差的后四个历元预报的初始值和预报序列c+d中的初始值之间的差值对预报序列进行整体平移得到预报值e;采用二次多项式模型和钟差数据的后四个历元求得新的斜率值,进而求的新的斜率值和整体拟合得到的斜率值的加权平均值,利用新的斜率加权平均值和整体拟合得到的斜率值的差值对所得的预报序列e进行斜率偏差修正,得到终的预报值f。本发明的技术方案把主成分分析分解预报、抗差谱分析模型、机器学习算法、起点偏差修正、斜率偏差修正关键方法结合了起来,终预报效果有了明显提升。惟以上所述者,为本发明的具体实施例而已,当不能以此限定本发明实施的范围,故其等同组件的置换,或依本发明专利保护范围所作的等同变化与修改,皆应仍属本发明权利要求书涵盖之范畴。GNSS(GPS,RTK)接收机千寻账号。

    (pub/sub)模式能够有效的解决现有技术中gnss接收机处于同一地表位移监测网络但参数配置不统一的问题。附图说明图1本发明基于mqtt的gnss数据通讯方法的流程图。具体实施方式下面结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案做进一步说明:步骤一、使用mqtt通讯协议发送接收数据,接收机对gnss数据进行解析区分,接收数据后自动筛选出有用的gnss星历数据和观测数据进行单独存储发送,自动舍弃掉无用数据。接收机查询是否接收到gnss监测数据,若接收到数据,对数据进行解析判断数据格式,若接收到的数据为gnss星历数据或者是gnss观测数据则存储星历数据或观测数据并将此数据通过mqtt实时发送到服务器,若接收到的数据既不是星历数据也不是观测数据则直接舍弃,等待下一组数据的接收。步骤二、服务器为同一地表位移监测网络设置一个主题(topic),处于同一地表位移监测网络的多个接收机(1个基准站和多个观测站)均订阅此主题。通过mqtt发布/订阅(pub/sub)模式对一个主题(topic)远程下发一个参数配置指令;订阅(subscribe)此主题的多个接收机,就会收到该主题推送的消息内容,接收到这条指令。通过使用发布/订阅(pub/sub)模式提供一对多的消息发布。GNSS(GPS,RTK)接收机,基准站。金堂建筑GNSS接收机批发

基准站将接收到的测量数据与设置基准站的数据进行计算得出差分数据,然后将差分数据通过电台发送给流动站。金堂建筑GNSS接收机批发

    发热元件2可以为gnss接收机的板卡、处理器、电源以及天线等任何在工作过程中具有发热功能的零部件;如图1和图2结构所示,该gnss接收机还包括散热装置3;其中:散热装置3包括吸热结构31、放热结构32、导热管路33、导热介质34、控制器以及泵送机构35;在每个发热元件2上均固定安装有一个吸热结构31;如图1和图2结构所示,图1和图2中的发热元件2和吸热结构31作为示例进行说明,并不构成对gnss接收机的发热元件2的数量和分布位置的限制,即,在实际的gnss接收机中,可以设置有一个或多个发热元件2,为了防止发热元件2因发热而受损,在发热元件2上设置有吸热结构31,用于对发热元件2产生的热量通过热传递的方式进行吸收;放热结构32设置于壳体1的外侧;如图1结构所示,为了将发热元件2产生的热量排出壳体1,在壳体1的底部设置有放热结构32,放热结构32可以为各种形式的散热器;放热结构32可以如图1结构所示的设置在壳体1的底部,也可以设置在壳体1的侧部;放热结构32可以直接固定连接于壳体1,也可以通过支架安装于壳体1,或通过导热管路33直接吊装于壳体1;导热管路33穿设壳体1,并连接每个吸热结构31和放热结构32,形成导热回路;如图1和图2结构所示。金堂建筑GNSS接收机批发

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