全球定位系統(GPS)接收器使用一種有趣的技術來防止人們迷路。然而,并不是所有的GPS接收器都是一樣的。例如,一些較便宜的"袖珍"大小的GPS接收器在樹木茂密的地區使用時,可能很難告訴你在哪里。然而,大多數GPS接收器可以準確...
全球定位系統(GPS)接收器使用一種有趣的技術來防止人們迷路。然而,并不是所有的GPS接收器都是一樣的。例如,一些較便宜的"袖珍"大小的GPS接收器在樹木茂密的地區使用時,可能很難告訴你在哪里。然而,大多數GPS接收器可以準確地防止人們迷路,或者在迷路時幫助人們找到出路。

在城市中,無線電波可以從摩天大樓上反彈,給出不準確的結果。
GPS接收器被連接到27顆繞地球運行的衛星系統中。每個接收器都有一個電子年歷,告訴它們每個衛星在任何給定的時間應該在哪里。它們從衛星接收關于接收器位置的數據。這一工作方式是通過稱為三維三邊測量的技術。

GPS接收器使用衛星的三維三角測量來精確定位駕車者';s定位。
當一個人試圖找到他或她的位置時,GPS接收器接收來自三個或更多最近衛星的信號。每顆衛星測量GPS接收器的距離。隨著測量次數的增加,精度會提高,因為每一次新的測量都有助于準確地確定地球上的人的確切位置。
通過評估二維三邊測量有助于理解這一點。一個迷路的人向三個人問路。第一個人告訴他"你離薩克拉門托80英里。"第二個人告訴他"你離薩克拉門托40英里。"第三個人說:"你離圣羅莎60英里。"通過比較這些數值,這個人可以斷定他在舊金山更多的信息將使這些比較更加容易。
衛星和GPS接收器使用三維三邊測量,因為它們不是測量平面距離,而是測量衛星到地球的距離。大多數人在任何給定時間都在至少三個GPS接收器的接收范圍內,這有助于明確它們的位置。當GPS接收器至少可以到達四顆衛星時,可以達到最大的精度。
GPS接收器測量距離是通過測量信號到達給定衛星所需的時間。通常,為了獲得最佳精度,GPS接收機和衛星都需要原子鐘才能達到極高的精度。然而,原子鐘非常昂貴。因此,只有衛星配備了原子鐘。GPS接收機有一個石英鐘,可根據衛星從原子鐘的讀數進行重置。
GPS接收機中會出現一些不準確的情況因為他們相信無線電波的傳播速度是一樣的。事實并非如此。在城市里,無線電波可以從摩天大樓上反彈并使結果傾斜。解決方法之一是在地球上設置固定的GPS站,可以查看GPS結果并解決已知問題。
對較新的GPS接收器進行持續的修改,以接收更多衛星的信號,并考慮可能影響的微小變化然而,有了GPS接收器,我們就要把自己放在一個永遠不會迷路的位置上了。