GPS에 대하여
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소개글

GPS에 대하여에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. GPS

1-1. GPS란?

1-2. GPS의 역사

2. GPS 시스템의 구성

2-1. 우주 부분

2-2. 제어 부분

2-3. 사용자 부분

3. GPS의 측위원리와

3-1. GPS의 측위원리 수신시스템

3-2. 수신 시스템

4. GPS 의 정확도와 오차

4-1. 구조적 요인

4-2. 기하학적 오차

4-3. SA(Selective Availability)

5. GPS의 응용분야

5-1. 민간부분

5-2. 군사부분

5-3. 항공 및 우주 부분

6. GPS 의 향후전망

6-1. 한계

6-2. 향후전망

본문내용

이다. SA조치가 취해질 경우 95%이내에서 수평정밀도가 100m정도이고 수직정밀도가 156m정도가 된다. 시간으로는 334 nano 초 임
SSF(Standard Storage Format) : GIS 에 응용하여 사용할수 있도록 생성되는 트림블 표준데이터
TA I(원자시) : 원자의 고유 진동주파수를 기준으로 하여 계산되는 시각. 기준이 되는 것은 세슘의 원자 진동주파수로 9.192631770GHz 임
Triple Difference(3중차) : 이 방법은 Integer Ambiguity를 없애는 방법으로 doubly differenced 위상자료를 이용한다. 이 관측치는 상대측위에 있어서의 위치를 초기의 근사적인 좌표로 결정하는것과 위상자료의 cycle slip을 알아내는데에 유용하다.시간적으로 인접하는 2중차끼리의 차. Ambiguity를 제거할 수 있음
UERE(User Equivqlent Range Error)
GPS 측위에서 오차에 기여하는 어떤 오차원인으로 위성과 수신기간의 거리오차와 같은 의미로 표현한다. 또한 사용자 거리오차(User Range Error ; URE)로 알려져 있다. UERE 오차는 서로 무관한 원인으로부터 발생되는 것이며, 그 원인도 서로 다른 것이다. UERE 는 각각의 오차의 제곱합의 제곱근과 같다. UERE의 최대기대치는 (이온층에 의한 오차는 빼고) 항법메세지의 사용자 거리 정밀도 (User Range Accuracy ; URA)에 있음
UPS(Uninterruptable Power Supply) : 무정전 전원장치 UPS는 지속적으로 전원을 공급해야하는 작동중의 컴퓨터를 비롯한 전자기기류의 필수장치로서 전압이나 주파수의 변동 순간정전에도 안정된 전원을 공급해 컴퓨터의 데이터가 파괴 또는 소거되는 것을 방지 보호하거나 각종 제어장치의 제어기능 상실 및 오작동 등을 방지하기 위한 장치 임
WGS 84(World Geodetic 1984) : 지구의 지리적 그리고, 물리학적 측지간에 상관관계를 결정하게 위해 미국방 지도국에서 만든 일련의 매개변수들로 정의된 시스템으로 여기에는, 지구중심을 기준으로한 타원체에서의 좌표와 지구중력장 모델에 대한 변수들이 있다. 이 타원체는 1908년 국제 측지학및 지구물리학회 기준이 되었다. 이 좌표계는 국제지구자전협회에서 정의한 바와 같이 전통적인 지구중심 좌표이다. GPS 위성의 항법메세지에 좌표도 이 좌표 기준임
Y-Code : P-Code를 암호화 한 것
간섭법 : 정확하게 두 점간의 거리를 측정하는 방법. 반송파의 위상을 장시간 측정하여 그 결과를 처리하여 구한다. 측량해야 할 두 점에 놓여진 수신기로 연속하여 2개의 위성으로부터의 신호를 수시간 동안 수신할 필요가 있다. 기선 길이의 1-2ppm 정확도로 측정할 수 있음. 상대측위.
경사각 : 위성의 궤도면과 적도면 간에 이루는 각. GPS 블록 II의 위성 경사각은 55도로 되어 있음
골드부호 : PRN 코드의 일종. GPS의 C/A 코드는 2조의 10단 시프트 레지스터를 사용한 45종류의 코드를 발생하며, 각각의 위성에 할당되어 있음
단위측정 : 1대의 수신기만으로 측위를 하는 것
도플러 항법 : 신호원과의 상대적인 이동에 의한 주파수의변화를 측정하여 현재의 위치를 아는항법측위에 연속적인 수신이 필요 함
멀티채널 수신기 : 복수의 신호처리 회로를 가진 수신기. 위성마다 전용으로 사용되며, 측위의 고속화가 가능함
3차원 측위 : 위도, 경도, 고도를 결정하는 것. 동시에 4개의 위성으로부터 신호를 수신하여 각 위성간의 의사거리를 구할 필요가 있음
상대측위 : 이미 알고 있는 1점과의 상대적인 위치를 아는 것. 고확도로 측정하는 수단으로 간섭법이 있음
시퀸셜 수신기 : 측위에 필요한 위성과 같은 수의 신호처리 회로를 갖지 않고, 수초에서 수분까지 순차 전환하면서 필요한 위성으로부터 신호를 수신하여 측위를 하는 수신기의 방식. 쌍곡선 항법2점으로부터 거리차가 일정하게 되는 점의 궤적은 쌍곡선으로 된다는 것을 이용한 항법 시스템. 두 쌍곡선의 교점에서 현재의 위치를 측정할 수 있다. 로란, 오메가, 데카 등의 전파항법 시스템에 이용되고 있음
역확산 : 스펙트럼 확산된 신호를 확산에 사용한 부호와 완전히 같은 부호로 동기하여 재변조해서 확산하고 있던 신호를 복원하는 것
원자시계 : 세슘이나 루비듐등과 같은 원자의 고유 진동주파수를 기준으로 한 시계. 블록 II의 GPS 위성에서는 세슘과 루비듐 원자시계를 2개씩 탑재하고 있음
윤초 : 원자시와 실제 지구의 자전간의 차이가 1초에 도달했을 때에 삽입되는 초
2상 위상변조(BPSK) : 디지털 정보의 "1"과 "0"에 대해 반송파의 위상을 0도와 180도로 전환하는 변조방식
2 주파 수신기 : L1과 L2의 양쪽 송신파에 의해 전리층의 전달지연시간에 의한 오차를 보정하는 GPS 수신기. 측정용의 수신기에 사용되고 있음
2 차원 측위 : 고도는 이미 알고 있는 것으로 하고, 경도와 위도만을 파악하는 측위법. 3개의 위성으로 측위할 수 있다. 위성의 배치에서 2차원 측위와 3차원 측위를 자동적으로 전환되는 수신기가 대부분이며, 과거에 3차원 측위로 얻어진 자신의 고도 데이터를 이용하여 측위 함
전파항법 : 전파를 이용하여 측위를 하는 시스템. 제2차 세계대전 후에 급속히 발달한 쌍곡선 항법이나 인공위성을 이용한 위성항법 시스템 등이 포함 됨
종국 : 주국에 신호를 송신하는 국 2-4개의 종국과 주국으로 하나의 체인이 구성된다
주국 : 전파항법 시스템에서 복수의 송신소로 구성되는 체인의 중심이 되는 국
GPS 측위 : GPS로 측위하는 것. 고확도 측위(PPS)와 표준 측위(SPS)가 있음
직접확산 : 의사 랜덤 잡음부호(PRN코드)로 2상 위상변조(BPSK)를 하고, 넓은 대역에 에너지를 분산하는 스펙트럼 확산 통신방식의 하나. GPS에서 채용하고 있는 방식
코드 수신기 : PRN 코드로 의사거리를 측정하여 측위를 하는 수신기
항성일 : 항성의 자전 주기. 지구의 항성일은 23시간 56분 4.09초이며, 태양의 향하는 주기의 1일보다 아주 짧음

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  • 페이지수27페이지
  • 등록일2010.06.07
  • 저작시기2010.6
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#948821
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