Что такое GPS-система и как она работает

Мы уже привыкли, что найти дорогу до любой точки города можно буквально за пару секунд: открываешь на телефоне карты и вбиваешь адрес или название пункта назначения. Навигатор сразу просчитывает время в пути и даже предлагает несколько вариантов: дойти пешком, доехать на машине или общественном транспорте. Но как программа вычисляет ваше местоположение, да еще и с такой феноменальной точностью? Все благодаря спутниковой системе GPS. В этом материале расскажем, как работает gps, разберем принцип работы gps и ответим на другие вопросы, связанные с технологией gps.
Содержание
- Какие еще есть технологии
- Какие недостатки у системы GPS
Что такое GPS
GPS — это сокращение от аббревиатуры Global Positioning System — система глобального позиционирования. Она нужна для удобства навигации: чтобы, выйдя из метро, вы смогли дойти до ближайшего магазина или аптеки, а следуя на машине в незнакомом городе, не были привязаны к огромной бумажной карте с необходимостью чертить себе маршрут карандашом на бумаге. Эти примеры уместны в повседневно-бытовом плане, но GPS также активно используется в логистике (как морской, так и на суше) и других сферах бизнеса.
История возникновения GPS
Как и многие другие достижения человеческого гения, система gps изначально разрабатывалась исключительно для военных целей. После запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли «Спутник-1» в 1957 году американские ученые обратили внимание, что частота принимаемого сигнала увеличивается при приближении спутника и уменьшается при его отдалении.


Запуск первого искусственного спутника Земли. Источник: Роскосмос
Благодаря этому наблюдению исследователям стало понятно, что при знании своих точных координат на Земле можно измерить положение и скорость спутника, что также работает и в обратную сторону: точно зная положение спутника, можно определить собственную скорость и координаты.
Практическое применение эти знания начали обретать только через 10 лет, в 1967 году. Тогда вооруженные силы США запустили на низкую околоземную орбиту собственные военные спутники, эта космическая программа получила название Timation. Далее концепция подверглась серии ребрендингов — система спутников переименовывалась в DNS, позже в NavSTaR, а современное название GPS получила только в 1973 году.

Космический корабль TIMATION-1 на пусковой установке. Источник: NRL
За последующие два десятилетия на орбиту было выведено 24 спутника, последний встал на вооружение в 1993 году. С этого момента стало возможным использовать GPS для точного наведения ракет на неподвижные, а затем и на подвижные объекты в воздухе и на земле.
О гражданском применении GPS речи тогда даже не шло, так как бизнес-сектор не видел потенциала для заработка на этой технологии. Использование GPS до сих пор является бесплатным.
Как работает система GPS
Для того чтобы понять, как устроена работа GPS, надо разобраться, из чего состоит GPS-система.
GPS включает три главные составляющие: космическую, управляющую и пользовательскую.
Для функционирования всей системы в космосе должны находиться минимум 24 спутника. На данный момент их больше 30, и США с различной регулярностью выводят на орбиту новые модули.
Вычисление координат и определение местоположения происходит следующим образом. Пользовательское устройство подсчитывает, сколько gps сигнал идет от спутника до него, приемника. В этом сигнале также содержится массив данных, среди которых — координаты спутника в космосе.
Получить данные о широте и долготе позволяют сигналы сразу от трех спутников. Устройство-приемник проводит вычисления с помощью геометрических формул и находит координаты пользователя с погрешностью 1–5 метров. А если нужно вычислить еще и высоту над поверхностью Земли, достаточно получить сигнал с четвертого спутника.
Управляющий сегмент — это станции обслуживания, расположенные преимущественно в тропических регионах Земли. К ним также можно отнести наземные антенны и станции мониторинга. Они нужны для того, чтобы избежать сбоев программного обеспечения спутников и по мере необходимости вносить коррективы в их прошивки.
Для чего используется и зачем нужен GPS
Для чего нужен GPS? На первый взгляд может показаться, что на этот вопрос без труда ответит даже школьник без интернета. Но на самом деле тема не такая простая (но довольно интересная).
Нетривиальных способов использования технологии предостаточно. Различаются они в первую очередь в зависимости от того, на каком устройстве используется GPS. Разберем на конкретных примерах. Но для начала разрушим один из мифов, созданных преимущественно голливудскими блокбастерами о том, что «любого человека можно найти через GPS». Это действительно очень эффектно выглядит в кино, когда очередной подражатель Джеймса Бонда на своем лэптопе увеличивает изображение со спутника, чтобы рассмотреть пароль от сейфа, напечатанный на карточке, лежащей в кармашке злодея.
В действительности все несколько иначе. Конечно же, спецслужбы различных стран могут использовать в оперативных целях в качестве вспомогательных методов современные технологические достижения, но чаще им хватает других, более традиционных способов. GPS для этих целей подойдет далеко не всегда: разыскиваемому человеку достаточно спуститься в подземку, чтобы избавиться от такого рода преследования.
Виды GPS-устройств
GPS-модули сегодня есть во всех, даже самых ультрабюджетных моделях смартфонов. И их вполне хватает для того, чтобы не заблудиться в незнакомой местности, найти нужный адрес или добраться на машине в другой город. Но есть и более узкоспециализированные устройства, которые заточены под определенные цели и задачи. О них и пойдет речь далее.
Навигаторы
Это самый популярный класс устройств, использующий GPS. Приложения для навигации также есть и в смартфонах, но в них задействована технология A-GPS (англ. Assisted GPS), работа которой показывает лучший результат при постоянном соединении с интернетом. Автомобильные навигаторы чаще не нуждаются в дополнительном подключении ко всемирной паутине, поэтому больше подходят дальнобойщикам или водителям, которые чаще передвигаются по трассам без покрытия мобильных сетей.

Ранее мы рассказывали:

Топ-12 лучших навигаторов для пешеходов
Трекеры
Устройства для отслеживания чего-либо или кого-либо в пространстве. Как правило, в самом минималистичном исполнении у трекеров отсутствует дисплей и какие-либо органы управления. По беспроводному соединению GPS трекер коннектится к приложению на смартфоне или компьютеру, после чего можно получить с него данные о перемещении или актуальном местоположении.
Трекер может быть установлен в детские часы, чтобы вы всегда были в курсе, где в данный момент времени находится ваше чадо. Есть аналогичные трекеры, которые устанавливаются в ошейники домашних питомцев, чтобы, например, знать, где сама по себе гуляет ваша кошка, ушедшая с дачного участка.
Особенно полезную службу GPS трекеры сослужат заядлым путешественникам. Если авиакомпания потеряет ваш багаж, внутри которого находился трекер, вам легче будет предоставить данные о его местоположении, и вы быстрее его разыщите.
Используются трекеры и правоохранительными органами. При избрании меры пресечения в виде домашнего ареста подозреваемым на ногу надевается специальный браслет, который фиксирует попытки покинуть помещение, а в случае побега — указывает местоположение злоумышленника.

GPS-приемники
К GPS-приемникам относится уже профессиональное оборудование. От обычных навигаторов и трекеров оно отличается повышенной точностью определения местоположения — они изготовляются из более качественных компонентов. Особенно это касается принимающих антенн, из-за чего, соответственно, и стоимость их значительно отличается в большую сторону относительно бытовых устройств. GPS-приемники используются для проведения геодезических работ при составлении карт местности, а также в военных целях.

Картплоттеры-эхолоты
Для современных моряков и рыбаков картплоттер-эхолот — это обязательный гаджет. Основная фишка — в сочетании доступной картографии надводной и подводной местности. Наиболее продвинутые модели обладают множеством техник эхолокации и имеют инструменты для создания собственных карт, на которых можно отмечать для себя наиболее рыбные места. Девайс будет полезен как в открытом море, так и в походе по реке.

Какие еще есть технологии
Учитывая, что GPS — технология исключительно американская и контролируемая Министерством обороны США, трудно представить, что другие страны, имея свои космические программы, сидели бы сложа руки и не пытались запустить аналогичные по функциям и назначению системы. Вот какие альтернативы технологии GPS существуют в настоящее время.
Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС)
Также изначально разрабатывалась исключительно для военных целей. Российская ГЛОНАСС запущена в 1982 году, в настоящее время предоставляет навигационные услуги на безвозмездной основе и без ограничений. В гражданском применении с отечественной навигационной системой взаимодействуют устройства, работающие на чипсетах от следующих производителей: Mediatek, Qualcomm, Apple, Samsung и HiSilicon.

«Бэйдоу» (BeiDou)
Китайская глобальная спутниковая система навигации. Ее разработка стартовала в 1994 году, первая версия системы получила название «Бэйдоу-1», затем функционировала промежуточная система «Бэйдоу-2», после чего в 2020 году полномасштабно развернулась версия «Бэйдоу-3», которая функционирует и сейчас. В настоящее время производители техники в Поднебесной переживают небывалый подъем, поэтому практически каждый новый выпускаемый смартфон или другой носимый гаджет совместим с системой «Бэйдоу» для навигации и определения местоположения.

«Галилео» (Galileo)
Плод совместных усилий Европейского союза и Европейского космического агентства. Система разработана в первую очередь для решения геодезических и навигационных задач. Она наиболее молодая из представленных — запуск первого спутника состоялся в 2011 году, а ее стоимость оценивается в 4,9 млрд евро.
В отличие от GPS и ГЛОНАСС, «Галилео» изначально разрабатывалась как система для точной навигации для применения в гражданской сфере. Так, например, в протоколах «Галилео» предусмотрена «Коммерческая служба» предоставления доступа к спутникам — с ее помощью на совместимые устройства посылается специальный кодированный сигнал, позволяющий обеспечить повышенную точность позиционирования. Дополнительная опция, соответственно, предоставляется заинтересованным юзерам за отдельную плату.

Ранее мы рассказывали:

Как доказать свою правоту на дороге? Топ-12 лучших видеорегистраторов в 2022 году
Какие недостатки у системы GPS
Исходя из вышеописанного, один из самых явных недостатков — контроль за GPS лишь одной организацией, то есть Министерством обороны США. Сценарий, в котором спутники GPS перестанут быть доступными для жителей одной конкретной страны, трудноосуществим: для реализации такой задумки также понадобится потратить определенное количество ресурсов и человеческих усилий. Но все же такая вероятность не равна нулю. Примеров в наше время хватает, когда невидимая рука отключает, как рубильником, технологические решения, казалось бы, такие обыденные и плотно вошедшие в повседневную жизнь.
При этом сама технология GPS не лишена и других, чисто технических недостатков. Например, на качество передаваемого сигнала негативно влияют погодные условия и электромагнитные помехи.
Также и в городской обстановке — за высотными зданиями, в туннелях — GPS-сигнал может проходить с помехами, в связи с чем местоположение будет определяться с сильной погрешностью. Аналогичная ситуация возможна и в гористой местности или, наоборот, в ущельях или долинах.
Хотите стать автором «Эльдоблога»? Тогда присылайте нам свои обзоры и видео техники и получайте до 1000 бонусов на новые покупки!
Как расшифровывается gps на английском

Искусственный спутник Земли
GPS (англ. Global Positioning System — система глобального позиционирования, читается Джи Пи Эс) — спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение. Позволяет в любом месте Земли (не включая приполярные области), почти при любой погоде, а также в космическом пространстве вблизи планеты определить местоположение и скорость объектов. Система разработана, реализована и эксплуатируется Министерством обороны США.
Основной принцип использования системы — определение местоположения путём измерения моментов времени приема синхронизированного сигнала от навигационных спутников антенной потребителя.
Содержание
История [ ]
Идея создания спутниковой навигации родилась ещё в 50-е годы. В тот момент, когда СССР был запущен первый искусственный спутник Земли, американские учёные во главе с Ричардом Кершнером наблюдали сигнал, исходящий от советского спутника и обнаружили, что благодаря эффекту Доплера частота принимаемого сигнала увеличивается при приближении спутника и уменьшается при его отдалении. Суть открытия заключалась в том, что если точно знать свои координаты на Земле, то становится возможным измерить положение и скорость спутника, и наоборот, точно зная положение спутника, можно определить собственную скорость и координаты.
Реализована эта идея была через 20 лет. В 1973 году была инициирована программа DNSS, позже переименованная в Navstar-GPS, а, затем, в GPS. Первый тестовый спутник выведен на орбиту 14 июля 1974 г., а последний из всех 24 спутников, необходимых для полного покрытия земной поверхности, был выведен на орбиту в 1993 г., таким образом, GPS встала на вооружение. Стало возможным использовать GPS для точного наведения ракет на неподвижные, а затем и на подвижные объекты в воздухе и на земле.
Первоначально GPS — глобальная система позиционирования, разрабатывалась как чисто военный проект. Но после того, как в 1983 году вторгшийся в воздушное пространство Советского Союза самолёт Корейских Авиалиний с 269 пассажирами на борту был сбит из-за дезориентации экипажа в пространстве, президент США Рональд Рейган с целью не допустить в будущем подобные трагедии разрешил частичное использование системы навигации для гражданских целей. Во избежание применения системы для военных нужд точность была уменьшена специальным алгоритмом.
Затем появилась информация о том, что некоторые компании расшифровали алгоритм уменьшения точности на частоте L1 и с успехом компенсируют эту составляющую ошибки. В 2000 г. это загрубление точности отменил своим указом президент США Билл Клинтон.
Техническая реализация [ ]
GPS состоит из трёх основных сегментов: космического, управляющего и пользовательского. Спутники GPS транслируют сигнал из космоса, и все приёмники GPS используют этот сигнал для вычисления своего положения в пространстве по трём координатам в режиме реального времени.
Космический сегмент состоит из 32 спутников, вращающихся на средней орбите Земли.
Управляющий сегмент представляет собой главную управляющую станцию и несколько дополнительных станций, а также наземные антенны и станции мониторинга, ресурсы некоторых из упомянутых являются общими с другими проектами.
Пользовательский сегмент представлен тысячами приемников GPS, находящихся в ведении военных США и десятками миллионов устройств, владельцами которых являются обычные пользователи.
Орбиты спутников [ ]
Спутниковая группировка системы NAVSTAR обращается вокруг Земли по круговым орбитам с одной высотой и периодом обращения для всех спутников. Круговая орбита с высотой порядка 20 200 км является орбитой суточной кратности с периодом обращения 11 часов 58 минут; таким образом, спутник совершает два витка вокруг Земли за одни звёздные сутки (23 часа 56 минут). Наклонение орбиты (55°) является также общим для всех спутников системы. Единственным отличием орбит спутников является долгота восходящего узла, или точка, в которой плоскость орбиты спутника пересекает экватор: данные точки отстоят друг от друга приблизительно на 60 градусов. Таким образом, несмотря на одинаковые (кроме долготы восходящего узла) параметры орбит, спутники обращаются вокруг Земли в шести различных плоскостях, по 4 аппарата в каждой.
Радиочастотные характеристики [ ]
Спутники излучают открытые для использования сигналы в диапазонах: L1 = 1575,42 МГц и L2 = 1227,60 МГц (начиная с Блока IIR-M), а модели IIF будут излучать также на L5 = 1176,45 МГц . Навигационная информация может быть принята антенной (обычно в условиях прямой видимости спутников) и обработана при помощи GPS-приёмника.
Сигнал с кодом стандартной точности (C/A код — модуляция), передаваемый в диапазоне L1 (и сигнал L2C (модуляция BPSK) в диапазоне L2 начиная с аппаратов IIR-M), распространяется без ограничений на использование. Первоначально используемое на L1 искусственное загрубление сигнала (режим селективного доступа — SA) с мая 2000 года отключён. С 2007 года США окончательно отказались от методики искусственного загрубления. Планируется с запуском аппаратов Блок III введение нового сигнала L1C (модуляция BOC(1,1)) в диапазоне L1. Он будет иметь обратную совместимость, улучшенную возможность прослеживания пути и в большей степени совместим с сигналами Galileo L1.
Для военных пользователей дополнительно доступны сигналы в диапазонах L1/L2, модулированные помехоустойчивым криптоустойчивым P(Y)-кодом (модуляция BPSK(10)). Начиная с аппаратов IIR-M введён в эксплуатацию новый М-код (используется модуляция BOC(15,10)). Использование М-кода позволяет обеспечить функционирование системы в рамках концепции Navwar (навигационная война). М-код передается на существующих частотах L1 и L2. Данный сигнал обладает повышенной помехоустойчивостью, и его достаточно для определения точных координат (в случае с P-кодом было необходимо получение и кода C/A). Ещё одной особенностью M-кода станет возможность его передачи для конкретной области диаметром в несколько сотен километров, где мощность сигнала будет выше на 20 децибел. Обычный сигнал М уже доступен в спутниках IIR-M, а узконаправленный будет доступен только при помощи спутников GPS-III.
C запуском спутника блока IIF введена новая частота L5 (1176.45 МГц). Этот сигнал также называют safety of life (охрана жизни человека). Сигнал на частоте L5 мощнее на 3 децибела, чем гражданский сигнал, и имеет полосу пропускания в 10 раз шире. Сигнал смогут использовать в критических ситуациях, связанных с угрозой для жизни человека. Полноценно сигнал будет использоваться после 2014 года.
Сигналы модулируются псевдослучайными последовательностями (PRN) двух типов: C/A-код и P-код. C/A (Clear access) — общедоступный код — представляет собой PRN с периодом повторения 1023 цикла и частотой следования импульсов 1023 МГц. Именно с этим кодом работают все гражданские GPS-приемники. P (Protected/precise)-код используется в закрытых для общего пользования системах, период его повторения составляет 2*1014 циклов. Сигналы, модулированные P-кодом, передаются на двух частотах: L1 = 1575,42 МГц и L2 = 1227,6 МГц. C/A-код передается лишь на частоте L1. Несущая, помимо PRN-кодов модулируется также навигационным сообщением.
Применение GPS [ ]
Несмотря на то, что изначально проект GPS был направлен на военные цели, сегодня GPS широко используются в гражданских целях. GPS-приёмники продают во многих магазинах, торгующих электроникой, их встраивают в мобильные телефоны, смартфоны, КПК и онбордеры. Потребителям также предлагаются различные устройства и программные продукты, позволяющие видеть своё местонахождение на электронной карте; имеющие возможность прокладывать маршруты с учётом дорожных знаков, разрешённых поворотов и даже пробок; искать на карте конкретные дома и улицы, достопримечательности, кафе, больницы, автозаправки и прочие объекты инфраструктуры.
- Геодезия: с помощью GPS определяются точные координаты точек и границы земельных участков
- Картография: GPS используется в гражданской и военной картографии
- Навигация: с применением GPS осуществляется как морская, так и дорожная навигация
- Спутниковый мониторинг транспорта: с помощью GPS ведётся мониторинг за положением, скоростью автомобилей, контроль за их движением
- Сотовая связь: первые мобильные телефоны с GPS появились в 90-х годах. В некоторых странах, например США это используется для оперативного определения местонахождения человека, звонящего 911. В России в 2010 году начата реализация аналогичного проекта — Эра-глонасс.
- Тектоника, Тектоника плит: с помощью GPS ведутся наблюдения движений и колебаний плит
- Активный отдых: есть разные игры, где применяется GPS, например, Геокэшинг и др.
- Геотегинг: информация, например фотографии «привязываются» к координатам благодаря встроенным или внешним GPS-приёмникам
Высказывались предложения об интеграции систем Iridium и GPS.
Точность [ ]
Коэффициент корреляции погрешностей двух рядом стоящих GPS приёмников(при работе в кодовом режиме) составляет 0,15—0,4 в зависимости от соотношения сигнал/шум. Чем больше соотношение сигнал/шум, тем больше корреляция. При затенении части спутников и переотражении сигнала корреляция может падать вплоть до нуля и даже отрицательных величин. Также коэффициент корреляции погрешностей зависит от геометрического фактора. При PDOP < 1,5 корреляция может достигать значения 0,7. Так как погрешность GPS складывается из многих составляющих, она не может быть представлена в виде нормального белого шума. По форме распределения погрешность есть сумма нормальной погрешности, взятой с коэффициентом 0,6—0,8 и погрешности, имеющей распределение Лапласа с коэффициентом 0,2—0,4. Автокорреляция суммарной погрешности GPS падает до значения 0,5 в течение приблизительно 10 секунд.
Типичная точность современных GPS-приёмников в горизонтальной плоскости составляет примерно 6—8 метров при хорошей видимости спутников и использовании алгоритмов коррекции. На территории США, Канады, Японии, КНР, Европейского Союза и Индии имеются станции WAAS, EGNOS, MSAS и т. д. передающие поправки для дифференциального режима, что позволяет снизить погрешность до 1—2 метров на территории этих стран. При использовании более сложных дифференциальных режимов, точность определения координат можно довести до 10 см. Точность любой СНС сильно зависит от открытости пространства, от высоты используемых спутников над горизонтом.
В ближайшее время все аппараты нынешнего стандарта GPS будут заменены на более новую версию GPS IIF, которая имеет ряд преимуществ, в том числе они более устойчивы к помехам.
Но главное, что GPS IIF обеспечивает гораздо более высокую точность определения координат. Если нынешние спутники обеспечивают погрешность 6 метров, то новые спутники будут способны определять местоположение, как ожидается, с точностью не более 60—90 см. Если такая точность будет не только для военных, но и для гражданских применений, то это приятная новость для владельцев GPS-навигаторов.
На октябрь 2011 года на орбиту выведены первые два спутника из новой версии: GPS IIF SV-1 запущен в 2010 году и GPS IIF-2 запущен 16 июля 2011 года.
Всего первоначальный контракт предусматривал запуск 33 спутников GPS нового поколения, но потом из-за технических проблем начало запуска перенесли с 2006 года на 2010 год, а количество спутников уменьшили с 33 до 12. Все они будут выведены на орбиту в ближайшее время.
Повышенная точность спутников GPS нового поколения стала возможной благодаря использованию более точных атомных часов. Поскольку спутники перемещаются со скоростью около 14 000 км/ч (3,874 км/с) (первая космическая скорость на высоте 20 200 км), повышение точности времени даже в шестом знаке является критически важным для трилатерации. Однако, даже точности в 10 см недостаточно для ряда задач по геодезии, в частности, для привязки к местности границ смежных земельных участков. При ошибке в 10 см площадь участка в 600 кв.м. может уменьшиться или увеличиться на 10 кв.м. А при последовательной привязке 1000 участков границы последнего сдвинутся на 100 метров. Подобная картина, к сожалению, уже имеет место на практике.
Недостатки [ ]
Общим недостатком использования любой радионавигационной системы является то, что при определённых условиях сигнал может не доходить до приёмника, или приходить со значительными искажениями или задержками. Например, практически невозможно определить своё точное местонахождение в глубине квартиры внутри железобетонного здания, в подвале или в тоннеле даже профессиональными геодезическими приемниками. Так как рабочая частота GPS лежит в дециметровом диапазоне радиоволн, уровень приёма сигнала от спутников может серьёзно ухудшиться под плотной листвой деревьев или из-за очень большой облачности. Нормальному приёму сигналов GPS могут повредить помехи от многих наземных радиоисточников, а также (в редких случаях) от магнитных бурь, либо преднамеренно создаваемые «глушилками» (данный способ борьбы со спутниковыми автосигнализациями часто используется автоугонщиками).
Невысокое наклонение орбит GPS (примерно 55) серьёзно ухудшает точность в приполярных районах Земли, так как спутники GPS невысоко поднимаются над горизонтом.
Существенной особенностью GPS считается полная зависимость условий получения сигнала от министерства обороны США.
Теперь Министерство обороны США решило начать полное обновление системы GPS. Оно было запланировано достаточно давно, но начать реализовывать этот проект удалось только сейчас. В ходе обновления старые спутники заменят на новые, которые разработаны и произведены компаниями Lockheed Martin и Boeing. Утверждается, что они смогут обеспечивать точность позиционирования с погрешностью 0,5 метра.
Реализация данной программы займёт некоторое время. В Министерстве обороны США утверждают, что полностью завершить обновление системы удастся только через 10 лет. Количество спутников изменено не будет, их по-прежнему будет 30: 24 работающих и 6 резервных.
Как расшифровывается gps на английском
1 GPS
2 GPS
3 GPS
4 GPS
- универсальная система
- система глобального позиционирования
- глобальная система позиционирования (источник синхронизации времени)
- глобальная навигационная система
глобальная навигационная система
(прежнее название — Navstar)
В эксплуатацию введена в 1995 г., обслуживание осуществляет МО CША. GPS предназначена для передачи навигациенных сигналов, которые могут быть одновременно приняты неограниченным количеством пользователей, находящихся в различных регионах мира. Создаваемая как система военного применения, в настоящее время GPS широко используется во всем мире для решения гражданских задач (отслеживание местоположения на море, суше и в воздухе). С помощью GR-приемника определяются координаты объекта (широта и долгота), скорость движения и темное время (табл. G-3). См. A-CPS, ODGPS, DGPS.
[Л.М. Невдяев. Телекоммуникационные технологии. Англо-русский толковый словарь-справочник. Под редакцией Ю.М. Горностаева. Москва, 2002]
Тематики
- электросвязь, основные понятия
- GPS
- Global Positioning System
Тематики
- Global Positioning System (time source)
- GPS
система глобального позиционирования
СГП
Навигационная спутниковая система, обеспечивающая пользователей информацией о месте нахождения, скорости и времени в любой точке Земли. Система использует навигационные спутники. При проектировании системы планировалось вывести 24 спутника на квази стационарные орбиты. Такие системы обеспечивают круглосуточную информацию о трехмерном положении, скорости и времени для пользователей, обладающих соответствующим оборудованием и находящихся на или вблизи земной поверхности (а иногда и вне её). Первой системой GPS, широко доступной гражданским пользователям, стала NAVSTAR, обслуживаемая Министерством обороны США.
[ http://www.morepc.ru/dict/]
система глобального позиционирования
GPS представляет собой спутниковую технологию позиционирования, которая позволяет при помощи GPS-приемника определять свои координаты в любой точке мира. Приемники GPS производятся в виде наладонных устройств, навигационных систем для автомобилей, а также модулей, устанавливаемых в карманные ПК (PDA), например, PalmPilot.
[ http://www.sotovik.ru/lib/news_article/news_26322.html]
Тематики
- Global Positioning System
- GPS
универсальная система
—
[Е.С.Алексеев, А.А.Мячев. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ. Москва 1993]
Тематики
- general-purpose system
- GPS
5 GPS
6 GPS
7 GPS
8 GPS
9 GPS
10 GPS
11 GPS
12 GPS
13 GPS
14 gps
15 GPS
16 GPS
17 GPS
18 gps
19 GPS
20 GPS
См. также в других словарях:
GPS·C — GPS·C, short for GPS Correction , is a Differential GPS data source for most of Canada maintained by the Canadian Active Control System, part of Natural Resources Canada. When used with an appropriate receiver, GPS·C improves real time accuracy… … Wikipedia
GPS — GPS, para saber dónde estás parado Saltar a navegación, búsqueda GPS, para saber dónde estás parado Título original GPS, para saber dónde estás parado Títulos en otras … Wikipedia Español
GPS — [ ʒepeɛs ] n. m. • 1989; sigle angl., de Global Positioning System « système de repérage universel » ♦ Système de localisation qui permet de connaître la position d un mobile grâce à un récepteur de signaux émis par un réseau de satellites. Un… … Encyclopédie Universelle
GPS — (el. gps) sb., GPS’en, GPS’er, GPS’erne (et navigationssystem) (fork. for Global Positioning System) … Dansk ordbog
gps — (el. GPS) sb., gps’en, gps’er, gps’erne (et navigationssystem) (fork. for Global Positioning System) … Dansk ordbog
GPS — UK US /ˌdʒiːpiːˈes/ noun [U] IT ► ABBREVIATION for Global Positioning System: a way of using satellite data to show where something is on a map, give users directions, etc.: »The unit uses GPS to determine the delivery truck s position. »GPS… … Financial and business terms
GPS — steht für: Global Positioning System, ein satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung sowie: Ganzheitliches Produktionssystem Ganzpflanzensilage, Gärfutter für landwirtschaftliche Nutztiere (Wiederkäuer) General Problem Solver … Deutsch Wikipedia
GPS — sigla ES ingl. Global Position System, sistema di posizionamento mondiale, metodo di orientamento satellitare usato spec. per la navigazione aerea e navale … Dizionario italiano
GPS — [ˌdʒi: pi: ˈes] n [U] Global Positioning System a system that uses radio signals from ↑satellites to show your exact position on the Earth on a special piece of equipment … Dictionary of contemporary English
GPS — Abk. für engl. global positioning system »weltweites Standortbestimmungssystem«> satellitengestütztes Navigationssystem, mit dem Positionen auf der Erde mit sehr großer Genauigkeit ermittelt werden können … Das große Fremdwörterbuch
GPS — [ ,dʒi pi es ] noun uncount global positioning system: a system for finding exactly where you are anywhere in the world using SATELLITES (=objects that go around the earth high in the sky) … Usage of the words and phrases in modern English
Как расшифровывается gps на английском
глобальная система навигации и определения положения
GPS: übersetzungGlobales Positionsbestimmungssystem* * * GPS 〈[dʒi:pi:ɛ̣s] Abk. für engl.〉 Global Positioning System, satellitengesteuertes Navigations. смотреть
• A.M.A. members • Acronym for a modern navigational tool • Aid for lost souls, briefly? • AMA contingent • AMA group • Auto gizmo that talks, for sho. смотреть
технология определения координат расположения пользователя на поверхности Земли, реализуемая путем взаимодействия персонального GPS-устройства (в частности, портативного компьютера, снабженного соответствующим модулем) с мировой радионавигационной спутниковой системой (включающей 24 спутника, а также сеть наземных станций). Текущее положение пользователя GPS-устройства определяется методом триангуляции после вычисления расстояний до нескольких спутников (или наземных станций) по временной задержке радиосигналов (благодаря синхронизации времени для всей спутниковой системы и для персонального GPS-устройства) с точностью (для гражданского применения) 15 м и вероятностью 95 %. Объединение технологии GPS с электронными картами местности и использование запросов по беспроводной сети к местным БД позволяет реализовать автоматическое построение оптимального маршрута следования пользователя GPS-системы до интересующего объекта [84, с. 184]. смотреть
тех. сокр.Global Positioning SystemСистема глобальной навигации, глобальная система определения местоположения, система спутниковой навигации, спутнико. смотреть
GPS: translation GPS UK US /ˌdʒiːpiːˈes/ noun [U] IT ► ABBREVIATION for Global Positioning System: a way of using satellite data to show where som. смотреть
[gallons per second] — галлонов в секунду* * *сокр.[gallons per second] галлонов в секунду* * *• Global Positioning System• Ground Positioning Satelli. смотреть
GPS — это глобальная система навигации и определения положения, используется в странах Европы и Америки. Основная идея состоит в том, что местоположение определяется относительно нескольких спутников, орбиты которых, а значит и точное местоположение, известны. Каждый спутник системы GPS передает определенные сигналы, расшифровка которых осуществляется в приемном устройстве.<p>[IT — термины. (Электронный ресурс). Режим доступа: http:// mashuk.ru›shkolniku/81-it-terminy/, свободный.]</p>. смотреть
I сокр. от general problem solverуниверсальный решатель задачII сокр. от general-purpose systemсистема общего назначения
GPS: translation(1) Gps1 and gps2 suppress ras and MAPK-mediated signalling and interfere with JNK activity suggesting that they are signal repressors. смотреть
global navigation satellite system Or global positioning systemГЛОНАСС или ГНС — глобальная навигационная спутниковая система или глобальная навигацион. смотреть
GPS: translation noun GPS is used before these nouns: ↑antenna, ↑navigation, ↑receiver, ↑satellite, ↑signal
сокр. от general problem solver — универсальный решатель задач II сокр. от Global Position System — глобальная система рекогносцировки III сокр. от general-purpose system — система общего назначения. смотреть
I general problem solver универсальный решатель задач II Global Position System глобальная система рекогносцировки III general-purpose system система общего назначения. смотреть
global positioning system — система глобального позиционирования (через спутниковые ретрансляторы)
1) см. Global Positioning System 2) (General Problem Solver) общий решатель проблем, система GPS
GPS: translationglobal positioning system
сокр. от Global Positioning System глобальная система навигации и определения положения
система контроля местонахождения транспортных средств
система спутниковой навигации
GPS: translationglobal positioning system
Global Positioning System глобальная система позиционирования
• geopositioning system • Global Positioning System
глобальная система навигации и определения положения
GPS см. Global Positioning System
мировая спутниковая позиционная система
см. Global Positioning System
GPS (GLOBAL POSITIONING SATELLITE) SURVEY
• аэрокосмическая разведка• аэрокосмическая съемка
GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM)
Спутниковая система глобального позиционирования, разработанная Министерством обороны США и позволяющая точно определить свои координаты в любой точке земного шара при помощи определения расстояния до 3 любых спутников системы GPS. В настоящее время выпускаются весьма недорогие и простые приемники GPS под любой тип интерфейса с возможностью их эксплуатации совместно с ноутбуком и даже с мобильным телефоном. Системы, аналогичные GPS, в настоящее время внедряются в Европейском союзе (проект Galileo) и в России (проект «ГЛОНАСС»). смотреть
GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM)
технологии — спутниковые навигационные системы, применяемые для выполнения геодезических работ при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог.<br><div align="right"></div>Источник: Справочник дорожных терминов<br>. смотреть
GPS GLOBAL POSITIONING SYSTEM
GPS Global Positioning System noun глобальная система навигации и определе-ния положения