(window.webpackJsonp=window.webpackJsonp||[]).push([[445],{766:function(t,v,r){"use strict";r.r(v);var a=r(10),_=Object(a.a)({},(function(){var t=this,v=t._self._c;return v("ContentSlotsDistributor",{attrs:{"slot-key":t.$parent.slotKey}},[v("h1",{attrs:{id:"厘米级实时精度"}},[v("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#厘米级实时精度"}},[t._v("#")]),t._v(" 厘米级实时精度")]),t._v(" "),v("p",[t._v("本文说明在实时应用中达到厘米级精度所需的集成要点。有关 GNSS 技术的一般知识,请参阅 "),v("a",{attrs:{href:"https://doc.fdisystems.cn/knowledge-base/02-integrated-motion-navigation-sensors/04-gnss.html",target:"_blank",rel:"noopener noreferrer"}},[t._v("GNSS"),v("OutboundLink")],1),t._v("。")]),t._v(" "),v("cite-panel",{attrs:{title:"后处理"}},[v("p",[t._v("请注意:部分应用并不需要实时计算导航解。此时可考虑后处理,以简化系统配置。后续文章将介绍后处理中的高精度应用。")])]),t._v(" "),v("h2",{attrs:{id:"rtk"}},[v("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#rtk"}},[t._v("#")]),t._v(" RTK")]),t._v(" "),v("p",[t._v("RTK(实时动态定位)是 GNSS 导航中的一项技术,可实时获得高达 1 cm(1 cm + 1 ppm)的更高位置精度。RTK 使用两台接收机:一台为基站(Base),另一台为同区域内的流动站 Rover(通常基线可达约 20 km)。")]),t._v(" "),v("p",[t._v("RTK 的主要优点是能够消除 GNSS 解算中涉及的各类公共误差。尤其当流动站与基站足够接近时,电离层与对流层引起的大气误差可被消除。随着两者距离增大,残余大气误差变得更显著,并将影响 RTK 解(通常误差随基站与流动站距离增加约 1 ppm)。")]),t._v(" "),v("p",[t._v("因此,在 20 km 基线下,RTK 精度约为 1 cm + 1 ppm × 20 km = 3 cm。\n"),v("fdi-img",{attrs:{width:"52.5%",alt:"MEMS",src:"/knowledge-base/05/050202.png"}})],1),t._v(" "),v("cite-panel",{attrs:{title:"相对位置 vs 绝对位置"}},[v("p",[t._v("请注意:RTK 技术提供相对于基站的厘米级相对定位。若要获得厘米级绝对精度,所用基站本身也必须精确定位至厘米级。")])]),t._v(" "),v("h3",{attrs:{id:"典型的-rtk-设置"}},[v("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#典型的-rtk-设置"}},[t._v("#")]),t._v(" 典型的 RTK 设置")]),t._v(" "),v("p",[t._v("要启用 RTK 运行,系统通常由三个主要部分组成:")]),t._v(" "),v("ul",[v("li",[t._v("安装在载体上的 "),v("strong",[t._v("Rover")]),t._v(" 接收机。通常为集成于导航系统中的 GNSS 接收机,且须具备 RTK 解算能力(权限)。")]),t._v(" "),v("li",[v("strong",[t._v("基站")]),t._v("(或参考站)是地面上的静态 GNSS 接收机,通过无线链路向 Rover 发送改正。基站可由测量人员自行架设,也可属于现有基站网络,甚至可通过基站网络进行虚拟创建。")]),t._v(" "),v("li",[t._v("Rover 与基站之间的通信链路——通常为 UHF 或 4G/GSM 调制解调器。")])]),t._v(" "),v("fdi-img",{attrs:{width:"52.5%",alt:"MEMS",src:"/knowledge-base/05/050202.png"}}),t._v(" "),v("h3",{attrs:{id:"rtk-改正格式"}},[v("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#rtk-改正格式"}},[t._v("#")]),t._v(" RTK 改正格式")]),t._v(" "),v("p",[t._v("RTK 改正存在多种标准格式:")]),t._v(" "),v("ul",[v("li",[t._v("RTCM2.x => DGPS 时代的旧格式,现已被 RTCM3.x 取代")]),t._v(" "),v("li",[t._v("RTCM3.x => 互操作性最好的改正格式,"),v("strong",[t._v("我们所有产品均支持该格式")])]),t._v(" "),v("li",[t._v("CMR => 较旧的 Trimble 专有格式")]),t._v(" "),v("li",[t._v("CMR+ => 面向多星座的 Trimble 专有改正格式")])]),t._v(" "),v("h3",{attrs:{id:"安装基站"}},[v("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#安装基站"}},[t._v("#")]),t._v(" 安装基站")]),t._v(" "),v("p",[t._v("要自行架设 RTK 基站,通常需要:")]),t._v(" "),v("ul",[v("li",[t._v("基站用 GNSS 接收机与天线")]),t._v(" "),v("li",[t._v("无线电系统(基站与 Rover 各一套),用于与流动站的无线连接")])]),t._v(" "),v("p",[t._v("基站将通过无线电把 RTK 改正无线发送至 Rover。")]),t._v(" "),v("p",[t._v("若绝对位置精度至关重要,则须使用 PPP 技术精确测定基站位置。")]),t._v(" "),v("h2",{attrs:{id:"网络-rtk-nrtk"}},[v("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#网络-rtk-nrtk"}},[t._v("#")]),t._v(" 网络 RTK(NRTK)")]),t._v(" "),v("p",[t._v("也可使用基站网络,而不自行架设基站。部分网络免费,部分需付费,通常可通过 NTRIP 客户端在线访问。")]),t._v(" "),v("h3",{attrs:{id:"ntrip"}},[v("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#ntrip"}},[t._v("#")]),t._v(" NTRIP")]),t._v(" "),v("p",[t._v("NTRIP 客户端用于经互联网连接服务器。连接后,可接收附近基站的改正,或接收由周围多个基站虚拟创建的参考站改正。")]),t._v(" "),v("fdi-img",{attrs:{width:"52.5%",alt:"MEMS",src:"/knowledge-base/05/050203.png"}}),t._v(" "),v("h3",{attrs:{id:"vbs-vrs"}},[v("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#vbs-vrs"}},[t._v("#")]),t._v(" VBS / VRS")]),t._v(" "),v("p",[v("strong",[t._v("虚拟基站(VBS)")]),t._v(" 或 "),v("strong",[t._v("虚拟参考站(VRS)")]),t._v(" 在物理上并不存在,而是由多个物理基站虚拟生成。当距离最近基站过远、难以准确使用时,通常采用该方式。VBS 通常需要 Rover 的位置,以便尽量靠近 Rover 以获得最佳精度。")]),t._v(" "),v("fdi-img",{attrs:{width:"52.5%",alt:"MEMS",src:"/knowledge-base/05/050204.png"}}),t._v(" "),v("h2",{attrs:{id:"ppp"}},[v("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#ppp"}},[t._v("#")]),t._v(" PPP")]),t._v(" "),v("p",[t._v("若附近没有基站,可采用精密单点定位(PPP)。这常见于难以在稳定陆地上架设静态基站的海上应用。")]),t._v(" "),v("p",[t._v("PPP 的缺点是解算需要收敛时间(约 20 分钟),因此不宜在恶劣环境中使用。")]),t._v(" "),v("p",[t._v("PPP 服务包括 Omnistar、Marinestar 等。")]),t._v(" "),v("h2",{attrs:{id:"fdi-差分云共享"}},[v("a",{staticClass:"header-anchor",attrs:{href:"#fdi-差分云共享"}},[t._v("#")]),t._v(" FDI 差分云共享")]),t._v(" "),v("p",[t._v("针对区域内多个移动体的高精度定位需求,为尽可能降低成本,FDISYSTEMS 为 DETA100 系列具备联网功能的产品提供免费的差分共享技术。通过该技术,可将单一运载体从 CORS 服务器获取的差分改正 RTCM 数据共享给附近其他支持该技术的设备,使其进入 RTK 厘米级定位模式。")]),t._v(" "),v("fdi-img",{attrs:{width:"52.5%",alt:"MEMS",src:"/knowledge-base/05/区域差分云共享.png"}}),t._v(" "),v("cite-panel",{attrs:{type:"tip",title:"经济"}},[v("p",[t._v("最大程度降低差分改正数据的生产、传输与订阅成本;提供高性价比基站、永久免费的数据分享云服务以及高性能导航终端。约 50 km 有效覆盖范围使多移动体差分数据共享成为可能,从而显著降低成本。")])]),t._v(" "),v("cite-panel",{attrs:{type:"tip",title:"可靠"}},[v("p",[t._v("仅对 FDISYSTEMS 系列中支持差分共享的产品开放数据访问权限。用户可自行配置 ROOM 对话组,保障数据传输的隐蔽性与安全可靠。")])]),t._v(" "),v("cite-panel",{attrs:{type:"tip",title:"自主"}},[v("p",[t._v("提供从终端—数据传输—基站三位一体的全套高精度组合导航定位解决方案。可采用自建物理基站或订阅商用位置服务;数据广播途径可选电台或云服务,覆盖海、陆、空多种场景。")])]),t._v(" "),v("ul",[v("li",[v("p",[t._v("方案一:流动站 Rover0 通过 DETA100×4G 自带的 NTRIP 订阅位置服务商的差分改正数据,进入 RTK 厘米级定位;再经区域差分共享技术,通过云将 RTCM 数据分发给相同 ROOM 内、方圆约 50 km、支持 FDI 差分云共享技术的其他设备 Rover1、2、3…N。仅需一台设备订阅,区域内其他 N 台设备即可免费共享高精度位置服务数据。")])]),t._v(" "),v("li",[v("p",[t._v("方案二:FDI BASE 是 FDISYSTEMS 提供的差分定位基站,支持 FDI 差分云共享技术,可快速布设,方便为有效区域内的移动设备提供差分数据服务,一次购买、终身使用。")])])])],1)}),[],!1,null,null,null);v.default=_.exports}}]);