【高精度定位】RTK定位与RTD定位知识科普

2023-05-16

高精度定位一般指亚米级别或厘米级别的定位,常见的室内有蓝牙AoA和UWB两种技术,室外有北斗地基增强技术,这些技术都是采用算法进行定位。

 

工业4.0时代,在资源和环境约束不断强化的背景下,创新驱动传统制造向智能制造转型升级,越发成为企业生存发展的关键。高精度的位置数据是企业信息化数据流的重要组成部分,要想获取高精度的位置数据就需要依靠高精度的定位技术。本文将主要讲讲RTK定位与RTD定位这两种高精度定位技术。

RTK:实时载波相位差分技术

RTK(实时动态载波相位差分GPS测量)是指在运动状态下通过跟踪处理接收卫星信号的载波相位,从而获得比RTD(常规差分GPS测量)高得多的定位精度。流动站与基站距离需小于10km,使用载波相位观测量,实时厘米级定位。

RTD:实时码(C/A码、P码)相位差分技术

实时动态测量中,最先在码相位测量上引入差分技术,所以把实时动态码相位差分测量称作RTD,RTD的精度在l- 10 m内是比较稳定的。

从相同层面的地方来讲,RTD与RTK都是属于差分GPS也就是DGPS,并且都是实时、动态、相对定位的。

RTK与RTD的区别主要在于:一个是载波相位差分、一个是码差分,并且RTK的定位精度要高一些。

区别一

RTD计算的是伪距,根据基准站已知坐标和各卫星的坐标,求出每颗卫星每一时刻到基准站的真实距离。再与测得的伪距比较,得出伪距改正数,将其传输至用户接收机,属于码(C/A码、P码)差分技术。

RTK计算的是两个测站载波相位观测值,即是将基准站采集的载波相位发给用户接收机,进行求差解算坐标。属于载波(L1、L2、L5)相位差分技术。

区别二

RTD使用的是伪距测量,精度只能达到亚米级;而RTK采用双频可以达到厘米级,采用多频甚至可以达到毫米级。单频RTK的精度为几十厘米,双频RTK的精度为几厘米,多频RTK的精度为毫米级。

新锐科创高精度北斗RTK定位系统采用全面支持北斗三号卫星信号体制的双频RTK高精度定位模块MXT906EL,该模块同时支持BDS B1I+B2a,GPS/QZSS L1+L5,Galileo E1+E5a多系统多频点,内部集成双频RTK高精度定位算法,能提供厘米级/毫米级高精度位置服务。

伴随着物联网技术的不断更迭,位置信息服务的领域也越来越广,北斗RTK高精度定位系统将应用于工程建设、测量测绘、环境监测、码头装卸、机场调度等传统领域,以及自动驾驶、智慧交通、智慧物流、精准农业、无人机、手机高精度定位等新兴领域,赋能千行百业,推动安全生产信息化!

本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

【高精度定位】RTK定位与RTD定位知识科普 的相关文章

  • SSD---系统架构

    SSD主要由两大模块构成 主控和闪存介质 另外可选的还有Cache缓存单元 主控是SSD的大脑 xff0c 承担着指挥 运算和协调的作用 xff0c 具体表现在 xff1a 前端实现标准主机接口与主机通信 xff0c 接口包括SATA SA
  • SSD核心技术---FTL

    FTL算法的优劣与否 xff0c 直接决定了SSD在性能 xff08 Performance xff09 可靠性 xff08 Reliability xff09 耐用性 xff08 Endurance xff09 等方面的好坏 xff0c
  • SSD---PCIe介绍

    SSD已经大跨步迈入PCIe时代 作为SSD的一项重要技术 xff0c 我们有必要对PCIe有个基本的了解
  • SSD---NVMe介绍

    何为NVMe xff1f NVMe即Non Volatile Memory Express xff0c 是非易失性存储器标准 xff0c 是跑在PCIe接口上的协议标准 NVMe的设计之初就有充分利用了PCIe SSD的低延时以及并行性 x
  • SSD---ECC原理

    我们知道 xff0c 所有型号的闪存都无法保证存储的数据会永久稳定 xff0c 这时候就需要ECC xff08 纠错码 xff09 去给闪存纠错 ECC能力的强弱直接影响到SSD的使用寿命和可靠性 本章将简单介绍ECC的基本原理和目前最主流
  • 音响发烧友---HiFi音频功放

    最近一直想做个开源的电子项目 xff0c 思考许久还是选择做个HiFi音频功放 作为一个音响发烧友 xff0c 带大家DIY一台属于自己的功放 聆听一下 xff0c 纯正的音乐之美 首选需要了解一下功放的类型 xff1a 纯甲类功率放大器乙
  • Altium Designer20常用使用快捷键

    一 AD20常用快捷键 PCB布线常使用 xff1a ctrl 43 m 测量长度 Q 单位切换 shift 43 ctrl 43 r 取消显示标注 shift 43 S 显示层切换 ctrl 43 右击 高亮显示一条线 ctrl 43 D
  • Altium Designer20 交叉选择模式

    在使用Altium Designer进行PCB布局时 xff0c 首先我们需要将原理图元器件更新到PCB中 xff0c 所有的元件封装都会汇集到PCB中 xff0c 但并没有根据电路模块进行分类聚集 xff1b 我们可以使用AD的交叉选择模
  • Altium Designer20 批量修改元件丝印大小和位置

    在进行PCB布线时 xff0c 我们经常需要调整元件丝印的大小和位置 有了丝印才能在PCB焊接和调试板子的时候得心应手 xff0c 下面介绍一种便捷的方法 xff0c 来实现批量修改元件丝印和位置 1 修改元件丝印大小 xff08 1 xf
  • 图像重叠区域

    http www cnblogs com dwdxdy archive 2013 08 02 3232331 html
  • bat批处理---实现输入指定拷贝文件

    在windows平台下 xff0c 平常的给芯片下载程序过程中 xff0c 经常遇到需要在多个文件夹下面拷贝bin文件的情况 xff0c 为了实现能够通过输入参数 xff0c 来选择需要拷贝的问下 xff0c 写了一个 bat批处理文件 只
  • Altium Designer20 PCB规则设置

    我们在进行PCB布线之前 xff0c 需要对PCB布线进行规则设置 xff0c 如果大家只是DIY爱好者 xff0c 那我们将设置价格最经济的PCB规则 xff0c 我们可以以捷配官网的PCB工艺信息作为参考 xff1b 下面我将介绍常用的
  • 入门到放弃之 NVMe-MI --- 协议简介

    在学习NVMe MI协议之前 xff0c 感觉协议是如此的枯燥 xff0c 通过短时间的阅读Spec发现协议规范定义的精妙绝伦 xff1b 协议中各种细节处理的相当到位 xff0c 最有趣的是消息服务模型的状态机设计 xff0c 希望大家一
  • NVMe-MI --- Message Transport(消息传输)

    3 消息传输 该规范定义了一个支持多种消息传输的接口 消息格式与带外机制和带内隧道机制相同 3 1 NVMe MI消息 NVMe MI消息在带外机制和带内隧道机制中都有使用 NVMe MI消息的格式如图17和图18所示 在带外机制中 xff
  • NVMe-MI --- Message Servicing Model(消息服务模型)

    4 消息服务模型 4 1 NVMe MI 消息 图23展示了NVMe MI消息的分类 NVMe MI消息的两个主要类别是请求消息和响应消息 当使用带外机制时 xff0c 请求消息由管理控制器发送到管理端点 在使用带内隧道机制时 xff0c
  • NVMe-MI --- Management Interface Command Set

    Management Interface Command Set 命令集定义了当NMIMT值被设置为NVMe MI命令时 xff0c 请求者可以提交的命令信息 管理接口命令集同时适用于带外机制和带内隧道机制 NVMe MI消息结构以及所有N
  • PCIe总线引脚定义

    然后看一下PCI E的接口定义 这就是显卡插口前面的那段短的金手指 xff0c 就是这段 xff1a 这一段负责供电 SMBus和感知设备是否插上 xff0c 对于数据的传输作用不大 xff0c 所以不用深究 用浅绿色标出来的是检测插槽上设
  • Mbus新增主动报警功能,简单问题的波折路程。

    由于用到了主动报警上传功能 一个简单的if判断 xff0c 便实现了判断与上传功能 脱机测试 xff0c 上流量台测试 xff0c 都正常 以为这件事便了了 结果到了现场却给暴出了问题 xff0c 没法收到报警 于是 xff0c 一对一的现
  • 相机IMU联合标定

    单目相机内参标定 xff1a xff08 焦距 xff0c 光心 https blog csdn net qq 42399848 article details 89298212 ops request misc 61 257B 2522r
  • Hough变换理解

    reference http blog csdn net app 12062011 article details 11307053 一 简单介绍 Hough变换是图像处理中从图像识别几何形状的基本方法之一 xff0c 霍夫变换寻找直线和圆

随机推荐