大气误差计算方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN110618438A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910848739.0

    申请日:2019-09-09

    Abstract: 本申请涉及一种大气误差计算方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:基于预设的确定规则,从所述CORS整网中确定目标区域,将所述目标区域包括的所述参考站作为目标基站;根据所述目标基站的实时卫星观测数据计算得到每条基线的第一双差大气延迟值;根据所述第一双差大气延迟值及最短路径搜索算法,从与所述目标基站连接的多条基线中筛选出多条目标基线;基于每条所述目标基线的所述第一双差大气延迟值,计算得到虚拟参考站的第二双差大气延迟值;所述虚拟参考站是基于用户移动站上传的所述用户移动站的概略位置所生成的。采用本方法能够提升VRS网络RTK服务的精度、提升用户使用VRS网络服务的稳定性、避免影响用户作业精度及效率。

    嵌入式系统的可逆离线升级方法及装置

    公开(公告)号:CN105573797B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201510967441.3

    申请日:2015-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种嵌入式系统的可逆离线升级方法及装置,采用分段代码运行和ROM分段存储技术,通过嵌入式系统中的bootloader引导APP固件升级,同时APP固件逆向引导bootloader升级,在升级过程中将用户的出厂信息保存至bootloader升级文件的相对应的地址上,在升级的时候数据不会像以前那种升级中丢失,造成了用户的损失。同时把升级文件做成文本的形式存储,然后通过USB接口的方式把文本文件复制粘贴到需要升级的嵌入式系统内,操作简单,获得了很好的用户体验。

    RTK定位精度的预报方法及系统

    公开(公告)号:CN105785409B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201510998676.9

    申请日:2015-12-24

    CPC classification number: G01S19/11 G01S19/41 G01S19/45

    Abstract: 一种RTK定位精度的预报方法及系统,获取电离层TEC预报信息;获取根据RTK定位精度信息及电离层TEC信息建立的RTK精度模型;所述RTK定位精度信息包括:时间、基线及RTK定位精度;所述电离层TEC信息包括:所述时间、所述基线及电离层TEC;根据所述电离层TEC预报信息及所述RTK精度模型,确定RTK预报精度。通过上述RTK定位精度的预报方法及系统,用户可以根据电离层TEC预报信息对RTK定位精度进行预测,得到预测结果,即待报时间的RTK预报精度,从而可根据预测结果作进一步处理。

    嵌入式系统的可逆离线升级方法及装置

    公开(公告)号:CN105573797A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201510967441.3

    申请日:2015-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种嵌入式系统的可逆离线升级方法及装置,采用分段代码运行和ROM分段存储技术,通过嵌入式系统中的bootloader引导APP固件升级,同时APP固件逆向引导bootloader升级,在升级过程中将用户的出厂信息保存至bootloader升级文件的相对应的地址上,在升级的时候数据不会像以前那种升级中丢失,造成了用户的损失。同时把升级文件做成文本的形式存储,然后通过USB接口的方式把文本文件复制粘贴到需要升级的嵌入式系统内,操作简单,获得了很好的用户体验。

    基准站组网解算方法、系统和基准站组网系统

    公开(公告)号:CN109541542B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201811250355.0

    申请日:2018-10-25

    Abstract: 本申请涉及一种基准站组网解算方法、系统和基准站组网系统。所述方法包括:获取基准站设备的设备观测数据,根据设备观测数据和基准站网获取基准站设备的设备定位坐标,将设备定位坐标对应的基准站设备加入基准站网,根据加入基准站设备后的基准站网对基准站设备进行组网解算,并向流动站设备发送组网解算后的数据。采用本方法获取基准站设备的设备观测数据后,并根据基准站网获取基准站设备的设备定位坐标,提高了设备定位坐标准确性,将准确定位后的基准站设备加入基准站网,即对基准站网进行加密,进行并网解算并将并网解算后的数据传输给基准站设备,提高并网解算后的数据的准确性,以便于提高基准站设备和所覆盖范围内流动站设备的定位精度。

    基准站组网解算方法、系统和基准站组网系统

    公开(公告)号:CN109541542A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811250355.0

    申请日:2018-10-25

    Abstract: 本申请涉及一种基准站组网解算方法、系统和基准站组网系统。所述方法包括:获取基准站设备的设备观测数据,根据设备观测数据和基准站网获取基准站设备的设备定位坐标,将设备定位坐标对应的基准站设备加入基准站网,根据加入基准站设备后的基准站网对基准站设备进行组网解算,并向流动站设备发送组网解算后的数据。采用本方法获取基准站设备的设备观测数据后,并根据基准站网获取基准站设备的设备定位坐标,提高了设备定位坐标准确性,将准确定位后的基准站设备加入基准站网,即对基准站网进行加密,进行并网解算并将并网解算后的数据传输给基准站设备,提高并网解算后的数据的准确性,以便于提高基准站设备和所覆盖范围内流动站设备的定位精度。

    传感器接收单元及其应用方法、附加传感器的天线装置

    公开(公告)号:CN109061692A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810351015.0

    申请日:2018-04-18

    CPC classification number: G01S19/26

    Abstract: 本发明公开了传感器接收单元及其应用方法、附加传感器的天线装置,将传感器接收单元附加于天线装置,传感器接收单元包括MCU、传感器模块、通信模块;只要天线装置发生任何与位置或方向有关的变化,都会发送反馈,增强了地基增强系统的稳定性及可靠性,使天线装置有了水平、指北检验、监控的途径和方法,能够更好地为地基增强系统提供稳定、精确的卫星信号。本发明实施例保证了系统初期天线安装建设的可操作性和准确性;提供了对天线日常状态的监控,保证了系统的稳定性和可靠性。与现有技术相比较,本发明可以采用多种传感器的采集方法,并对外部提供了实时监控的接口,使得用户可以更准确、全面地了解天线装置的工作状态。

    基准站远程监控方法及系统、基准站子系统

    公开(公告)号:CN108847951A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810351014.6

    申请日:2018-04-18

    CPC classification number: H04L41/0246 H04L41/06 H04W4/14 H04W24/00

    Abstract: 本发明公开了基于短信服务的基准站远程监控方法及系统、基准站子系统,基准站子系统接收来自基准站管理员端子系统的命令信息,解析命令信息并执行;以及将命令执行状态信息和/或报警信息组合成短信包,将短信包发送到基准站管理员端子系统。本发明能够运用手机及其短信服务功能来取代较为传统的电脑软件及其TCP/IP连接功能,来实现对基准站子系统,如接收机的远程监控功能。优选的,当接收机的报警信息或者管理员的操作命令因为网络问题而不能及时发出时,相关的信息和命令并不会丢失,而是一直维持发送中的状态,等待网络修复完好后将第一时间传达到对端,避免人为的等候和操心。

    RTK定位精度的预报方法及系统

    公开(公告)号:CN105785409A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201510998676.9

    申请日:2015-12-24

    CPC classification number: G01S19/11 G01S19/41 G01S19/45

    Abstract: 一种RTK定位精度的预报方法及系统,获取电离层TEC预报信息;获取根据RTK定位精度信息及电离层TEC信息建立的RTK精度模型;所述RTK定位精度信息包括:时间、基线及RTK定位精度;所述电离层TEC信息包括:所述时间、所述基线及电离层TEC;根据所述电离层TEC预报信息及所述RTK精度模型,确定RTK预报精度。通过上述RTK定位精度的预报方法及系统,用户可以根据电离层TEC预报信息对RTK定位精度进行预测,得到预测结果,即待报时间的RTK预报精度,从而可根据预测结果作进一步处理。

    大气误差计算方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN110618438B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN201910848739.0

    申请日:2019-09-09

    Abstract: 本申请涉及一种大气误差计算方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:基于预设的确定规则,从所述CORS整网中确定目标区域,将所述目标区域包括的所述参考站作为目标基站;根据所述目标基站的实时卫星观测数据计算得到每条基线的第一双差大气延迟值;根据所述第一双差大气延迟值及最短路径搜索算法,从与所述目标基站连接的多条基线中筛选出多条目标基线;基于每条所述目标基线的所述第一双差大气延迟值,计算得到虚拟参考站的第二双差大气延迟值;所述虚拟参考站是基于用户移动站上传的所述用户移动站的概略位置所生成的。采用本方法能够提升VRS网络RTK服务的精度、提升用户使用VRS网络服务的稳定性、避免影响用户作业精度及效率。

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