Что такое базовая станция GNSS для мониторинга геологических катастроф? Наземные стационарные обсерватории ГНСС (например, GPS, Beidou и т.д.) постоянно принимают спутниковые сигналы с помощью высокоточных приемников, точно вычисляют свои собственные трехмерные координаты и выводят данные наблюдений в режиме реального времени. Это основная инфраструктура в области картографии, метеорологии, сельского хозяйства и транспорта, которая обеспечивает высокоточное позиционирование смещения для окружающих пользователей. В сценариях применения ветровых технологий эталонная станция может быть связана с экологическим мониторингом, оборудованием IoT для сельского хозяйства, чтобы обеспечить надежную пространственную основу для картирования сельскохозяйственных угодий, раннего предупреждения о стихийных бедствиях и сбора метеорологических данных.
Что такое Станция мониторинга геологических катастроф GNSS?Наземные стационарные обсерватории ГНСС (например, GPS, Beidou и т.д.) постоянно принимают спутниковые сигналы с помощью высокоточных приемников, точно вычисляют свои собственные трехмерные координаты и выводят данные наблюдений в режиме реального времени. Он является основной инфраструктурой в области картографии, метеорологии, сельского хозяйства, транспорта и других областях, может предоставить окружающим пользователям высокоточные услуги позиционирования, навигации и синхронизации, исправить ошибки спутникового сигнала и повысить точность позиционирования до сантиметрового уровня. В сценариях применения ветровых технологий эталонная станция может быть связана с экологическим мониторингом, оборудованием IoT для сельского хозяйства, чтобы обеспечить надежную пространственную основу для картирования сельскохозяйственных угодий, раннего предупреждения о стихийных бедствиях и сбора метеорологических данных.
I. Описание продукции:Что такое Станция мониторинга геологических катастроф GNSS?А?
Система мониторинга GNSS для мониторинга геологических катастроф основана на известной спутниковой системе позиционирования в космическом пространстве и использует основные принципы рандеву в космическом пространстве для достижения абсолютного позиционирования наземного пользовательского терминала. Терминал приемника, развернутый на месте, передает данные наблюдений удаленно и беспроводно в центр мониторинга (как правило, облачное приемное хранение) в соответствии с установленной частотой сбора и передачи, центр мониторинга мгновенно анализирует и обрабатывает данные наблюдений для использования соответствующими технологиями и администрациями.
С точки зрения процесса передачи данных и функционального разделения вся система мониторинга может быть разделена на три части: космическую часть, наземную базовую станцию и терминал мониторинга.
II. Особенности продукции
Поддержка BEIDOU B1 / B2 / B3, GPS L1 / L2 / L5, GLONASS G1 / G2, GALILEO E1 / E5a / E5b, 4 Системы 11 - частотных сигналов, автономная разработка высокоточного программного обеспечения для решения уравнений, реализация мультисистемного многочастотного слияния высокоточного позиционирования
2. Наклонение слияния продукта, модуль ускорения, чтобы помочь в реализации обнаружения мутации данных смещения, приводя адаптивную настройку режима работы наблюдения
3.Продукт основан на автономной разработке чип - класса, значительно снижает общее энергопотребление, более подходит для непрерывной работы в полевых условиях
Продукты поддерживают 4G / NB - IoT, беспроводные мосты, Ethernet и другие режимы передачи данных, поддерживают протоколы связи MQTT TCP / IP, NTRIP, JT808 и другие
Продукты оснащены высокопроизводительными 32 - разрядными процессорами ARM - ядра промышленного класса, мощными локальными вычислительными мощностями, встроенными встроенными веб - серверами и возможностью удаленного двустороннего взаимодействия
6. Поддержка высокоточного решения в динамическом (статическом) состоянии в соответствии со сценарием применения и потребностями мониторинга
7. Передний встроенный звездный дневной фильтр, фильтр Кальмана, обнаружение мутаций и другие алгоритмы, облачный слияние больших данных очистка, анализ тенденций, серое прогнозирование, анализ тангенциального угла и другие модели, чтобы обеспечить большую надежность данных
8. Продукция использует алюминиевую цельную фрезерную оболочку, внутреннюю и внешнюю герметичную защиту, конструкцию противоударного мягкого клея, обладает отличными защитными, противоударными и амортизирующими свойствами
III. УСЛОВИЯ ТРУДА
Рабочее напряжение: 12V ~ 36 V
Мгновенный максимальный ток: < 5A; рабочий ток: 10 мА ~ 120 мА
Номинальное энергопотребление: менее 1,2 Вт
Рабочая температура: - 40°C ~ 85°C; рабочая влажность: 95% RH
IV. Технические параметры
| название параметра |
технические показатели |
| Статическая точность |
Горизонтальная точность: грунт (2,5 + 0.5x10 - 6xD) мм |
| Вертикальная точность: Ши (5.0 + 0.5x10 - 6xD) мм |
| Динамическая точность |
Горизонтальная точность: Ши (8,0 + 1.0x10 - 6xD) mm |
| Вертикальная точность: Ши (15.0 + 1.0x10 - 6xD) mm |
| Тип приемного сигнала |
BEIDOUB1/B2/B3, GPSL1/L2/L5, ГЛОНАСС G1/G2. ГАЛИЛЕО |
| E1 / E5a / E5b 4 Система 11 частот |
| Частота выборки данных |
1Hz / 2Hz / 5Hz / 10Hz / 20Hz Дополнительно |
| Интерфейсный способ связи |
RS232, 4G / NB - IoT "Радио связь |
| рабочая температура |
- 40°C до 85°C |
| Рабочая влажность |
95% RH Нет |
| Класс защиты |
ИП68 |
| Удар / вибрация |
Возможность свободного падения на 2м |
| Режим питания |
12 - 36 В Широкое напряжение постоянного тока |
| Дифференциальные данные |
РТЦМ3.2 |
| Волна напряжения |
100mvp-p (макс.) |
| Точность измерения скорости |
0,05 м/с |
| Размер машины |
213 мм × 129 мм |
| Вес одной машины |
<2,2 кг |
| Обзор программного обеспечения |
Поддержка динамических, статических решений, управления состоянием оборудования, оценки точности данных результатов |
V. Меры предосторожности при установке
1. Широкий горизонт воздушного обзора, отсутствие сплошного покрытия в пределах угла высоты 15° в поле зрения
2. Держитесь подальше от мощных источников радиопередачи (например, телевизионных станций, радиостанций, микроволновых станций и т.д.) на расстоянии не менее 200 м, от высоковольтных линий электропередач и каналов передачи микроволновых радиосигналов на расстоянии не менее 50 м
3. Поблизости не должно быть сильноотражающих сигналы объектов (например, крупных зданий, больших площадей воды и т.д.)
4. Более удобный транспорт, облегчающий строительство, проведение измерений и последующее техническое обслуживание
5. Определение исходных точек должно осуществляться в соответствии с проектным вариантом и должно основываться на обеспечении стабильности
6. Определение контрольных точек должно осуществляться в соответствии с проектным вариантом, а точная настройка должна быть полностью согласована с проектным подразделением