Was ist eine GNSS-Benchmarkstation für geologische Katastrophenüberwachung? Bodenfestige Beobachtungsstationen von globalen Navigationssatellitensystemen (wie GPS, Beidou usw.) empfangen kontinuierlich Satellitensignale über hochpräzise Empfänger, berechnen ihre eigenen dreidimensionalen Koordinaten genau und geben Beobachtungsdaten in Echtzeit aus. Es ist eine Kerninfrastruktur in den Bereichen Kartierung, Meteorologie, Landwirtschaft und Verkehr, die den Anwendern in der Umgebung eine hochpräzise Positionierung ermöglicht. In Anwendungsszenarien der Windway Technologie können die Benchmarkstationen mit Umweltüberwachung, Agrar-IoT-Geräten verbunden werden, um zuverlässige räumliche Benchmarks für Landkarten, Katastrophenwarnungen, Wetterdatenerfassung usw. bereitzustellen.
Was ist eine GNSS-Benchmarkstation für geologische Katastrophenüberwachung?Bodenfestige Beobachtungsstationen von globalen Navigationssatellitensystemen (wie GPS, Beidou usw.) empfangen kontinuierlich Satellitensignale über hochpräzise Empfänger, berechnen ihre eigenen dreidimensionalen Koordinaten genau und geben Beobachtungsdaten in Echtzeit aus. Es ist eine Kerninfrastruktur in den Bereichen Kartierung, Meteorologie, Landwirtschaft und Verkehr, die den Anwendern in der Umgebung hochpräzise Positions-, Navigations- und Zeitbestimmungsdienste bietet, Satellitensignalfehler korrigiert und die Positionsgenauigkeit auf Zentimeter erhöht. In Anwendungsszenarien der Windway Technologie können die Benchmarkstationen mit Umweltüberwachung, Agrar-IoT-Geräten verbunden werden, um zuverlässige räumliche Benchmarks für Landkarten, Katastrophenwarnungen, Wetterdatenerfassung usw. bereitzustellen.
1. Produktbeschreibung:Was ist eine GNSS-Benchmarkstation für geologische Katastrophenüberwachung??
Das GNSS-Überwachungssystem basiert auf dem Satellitenpositionierungssystem, das die Position im Weltraum kennt, und verwendet das Grundprinzip der Hinterkreuzung im Weltraum, um die absolute Positionierung der Endgeräte des Bodenbenutzers zu erreichen. Der Empfänger-Terminal, der vor Ort eingesetzt wird, überträgt die Beobachtungsdaten in der Ferne drahtlos nach der festgelegten Erfassung und Übertragungsfrequenz an das Überwachungszentrum (in der Regel Cloud-Empfangsspeicher), das Überwachungszentrum analysiert die Beobachtungsdaten sofort und verarbeitet sie für die einschlägigen Technologien und Verwaltungsabteilungen.
Aus der Sicht des Datenprozesses und der Funktionsunterteilung kann das gesamte Überwachungssystem in drei Hauptteile unterteilt werden: Raumbereich, Bodenbezichtsstation und Überwachungsterminal.
II. Produkteigenschaften
1. Unterstützung von BEIDOU B1 / B2 / B3, GPS L1 / L2 / L5, GLONASS G1 / G2, GALILEO E1 / E5a / E5b, 4 Systeme mit 11 Frequenzpunkten, unabhängige Entwicklung von hochpräziser Differenz-Auflösungssoftware, um die Multisystem-Multi-Frequenz-Fusion mit hoher Genauigkeit zu positionieren
2. Produkt-Fusion-Neigung, Beschleunigungsmodul, unterstützt die Erfassung von Verschiebungsdatenmutationen und treibt die adaptive Anpassung des Beobachtungs-Arbeitsmodus
3. Produkte basieren auf der eigenständigen Entwicklung auf Chipseite, reduzieren den Gesamtstromverbrauch erheblich und eignen sich für den kontinuierlichen Betrieb im Feld
4. Produkt unterstützt 4G / NB-IoT, drahtlose Brücke, Ethernet und andere Datenübertragungsmodi, unterstützt MQTT TCP / IP, NTRIP, JT808 und andere Kommunikationsprotokolle
Das Produkt ist mit einem leistungsstarken industriellen 32-Bit-ARM-Kernprozessor ausgestattet, leistungsstarker lokaler Rechenleistung, eingebettetem Webserver und Remote-bidirektionaler Interaktion
6. Abhängig von Anwendungsszenarien und Überwachungsanforderungen, Unterstützung der hochpräzisen Auflösung von dynamischen (statischen) Zuständen
7. Frontend-Einbettung von Stern-Tag-Filter, Kalman-Filter, Mutationserkennung und anderen Algorithmen, Cloud-Integration von Big-Data-Reinigung, Trendanalyse, Grau-Vorhersage, Schnittwinkelanalyse und anderen Modellen, um die Zuverlässigkeit der Daten zu gewährleisten
8. Produkt mit Aluminiumgehäuse, innere und äußere Dichtung Schutz, Sturzschutz weicher Kleber Design, mit ausgezeichnetem Schutz, Sturzschutz und Schockdämpfung
III. Arbeitsbedingungen
Betriebsspannung: 12V ~ 36 V
Maximaler Momentstrom: <5A; Arbeitsstrom: 10mA ~ 120mA
Nennleistung: weniger als 1,2 W
Arbeitstemperatur: -40 ° C ~ 85 ° C; Arbeitsfeuchtigkeit: 95% RH
Technische Parameter
| Parametername |
Technische Indikatoren |
| Statische Genauigkeit |
Horizontale Genauigkeit: Erde (2,5+0,5x10-6xD) mm |
| Vertikale Genauigkeit: S(5.0+0.5x10-6xD) mm |
| Dynamische Genauigkeit |
Horizontale Genauigkeit: S(8.0+1.0x10-6xD) mm |
| Vertikale Genauigkeit: S(15.0+1.0x10-6xD) mm |
| Empfangssignaltyp |
BEIDOUB1 / B2 / B3, GPSL1 / L2 / L5, GLONASS G1 / G2. GALILEO |
| E1/E5a/E5b 4 Systeme 11 Frequenzen |
| Datenabtastfrequenz |
1Hz / 2Hz / 5Hz / 10Hz / 20Hz Optional |
| Schnittstelle Kommunikation |
RS232, 4G/NB-IoT-Funkkommunikation |
| Betriebstemperatur |
-40 bis 85 °C |
| Arbeitsfeuchtigkeit |
95% RH ohne Kondensation |
| Schutzstufe |
IP68 |
| Schock/Vibration |
Bekämpft 2m freien Fall |
| Stromversorgung |
12 bis 36V Gleichstromversorgung |
| Differenzierungsdaten |
RTCM3.2 |
| Spannungswellen |
100mvp-p (max.) |
| Geschwindigkeitsgenauigkeit |
0,05 m/s |
| Maschinengröße |
213mm × 129mm |
| Gewicht der Maschine |
<2,2 kg |
| Software Übersicht |
Unterstützung für dynamische und statische Auflösung, Gerätestatusmanagement, Ergebnisdatengenauigkeit |
V. Hinweise zur Installation
1. offener Sichtfeld, kein Block im Höhenwinkel von 15 ° im Sichtfeld
2. weit weg von Hochleistungs-Radioquellen (wie Fernsehsender, Radiosender, Mikrowellenstationen usw.), deren Entfernung nicht weniger als 200 Meter ist, weit weg von Hochspannungsleitungsdrähten und Mikrowellen-Radiosignal-Übertragungskanälen, deren Entfernung nicht weniger als 50 Meter ist
Es sollten keine starken Signalreflexionsobjekte in der Nähe sein (z. B. große Gebäude, große Gewässer usw.)
4. Der Verkehr ist bequemer, fördert den Bau, die Prüfung und die spätere Wartung
5. Die Benchmark-Messung muss nach dem Entwurfsprogramm durchgeführt werden, dessen Grundlage die Stabilität gewährleistet.
6. Die Überwachungspunktmessung sollte gemäß dem Entwurfsprogramm durchgeführt werden, und die Feinabstimmung muss mit der Entwurfseinheit vollständig kommuniziert werden.