GPS全球定位系统应用毕业设计(论文)word格式.doc
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1、GPS全球定位系统的应用摘 要GPS(Global Positioning System,全球定位系统),是一个全球性、全天候、全天时、高精度的导航定位和时间传递系统。智能交通系统(ITS)是未来交通系统的发展方向,它是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的,实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。其中,交通信息采集系统是最为基本、最重要的系统之一。它为交通管理、交通信息公众发布等提供了大量的基础交通信息,是其他交通管理系统应用的基础。本文以GPS在智能交通系统(ITS)中的典型应用为
2、例,介绍了GPS系统的组成、定位原理、定位误差以及GPRS网络结构、业务特点等,并以台湾皇家数码出品的GPS 模块作为地理信息数据采集载体,BENQ M22 GPRS模块作为数据发送载体,设计了一个简单的交通信息资源采集系统与应用系统。该系统能够根据需要在确定的地理位置采集定位信息,如经纬度信息,并标记此地理位置,当再次途径此地理位置时,自动用语音报告该地理位置信息,可对已采集的地理信息进行人工编辑,包括删除某一地理坐标,在两地理坐标之间插入一新的地理坐标,修改某地理坐标的标记,通过GPRS模块将设备当前所在的地理位置坐标以短信的方式发送到预先设定的数据处理中心,以作进一步处理。文中对硬件和软
3、件的具体实现给予了深入探讨,详细分析了GPS输出数据的通信标准及其数据帧的接收和参数提取的方法,最后对系统测试结果进行了处理和分析并给出了系统的总结与展望。关键词 GPS;GPRS;信息资源采集THE APPLICATION OF GLOBAL POSITIONING SYSTEMABSTRACTGPS is a global, all-weather, high-precision navigation and positioning and time delivery system. The intellectual traffic system (ITS) is the directio
4、n of the traffic system in the future. It is of advanced information technology, data communications transmission technology, electronic sensor technology, control technology and computer technology etc., which is effectively integrated throughout the whole applications of traffic management systems
5、 on the ground, and set up a widely full use, real-time, accurate and efficient integrated traffic management system. The traffic information collection system is the most basic and important system. It provides a large amount of basic traffic information for traffic management, traffic information
6、masses release etc., and also it is the foundation of the application of other traffic management system. This paper introduces the composition of GPS system, positioning principle, positioning error, GPRS network structure and its business characteristics, etc., and use GPS module which is produced
7、 by Royal Digital Company of Taiwan as geographic information data collection carrier, BenQ M22 GPRS module as a data transmission carrier, working out a simple traffic information resources collection and applications system. According to the demand, the system can collect positioning information i
8、n the specific location, such as longitude and latitude information, and mark the location. When once again come around that location, the system can automatically use voice to report the information of that location. It can manually edit collected geographic information, including deleting a partic
9、ular geographical coordinate, inserting a new geographic coordinates between two exist geographic coordinates, modifying a geographic coordinate marking. The geographical coordinates of the current equipment will be sent to the predetermined data processing center through GPRS module in SMS, so that
10、 it can make further process. This paper discusses the realization of concrete hardware and software in detail, analyzes the communication protocol of GPSs output data particularly, and works out a solution to receive data frame and retrieve navigation information from GPS, at last this paper proces
11、ses the experiment results and gives the conclusion and prospects.KEY WORDS GPS; GPRS; collection of information resources目 录摘 要IABSTRACTII前 言11 基础理论21.1全球定位系统GPS21.1.1 GPS发展概述21.1.2 GPS系统组成21.1.3 GPS卫星信号51.1.4 GPS定位原理51.1.5 GPS定位误差61.1.6 GPS应用前景71.2通用分组无线业务GPRS71.2.1 GPRS发展概述71.2.2 GPRS网络结构81.2.4 G
12、PRS业务特点82 硬件设计92.1 硬件总体框架设计92.2嵌入式处理器的选择92.3 GPS模块112.4 GPRS模块122.5 LCD显示模块122.5.1 HG1286416图形点阵液晶模块介绍122.5.2模块主要硬件构成说明122.5.3模块的外部接口142.6 键盘模块152.7串口模块152.8 GPS数据存储162.9语音模块173 软件设计203.1 软件总体框架设计203.2.1 GPS数据格式(NMEA-0183)223.2.2 GPS数据接收与处理233.3 GPRS模块软件263.4 LCD显示模块273.6 串口通讯模块293.7 站点管理模块293.7.1 新
13、增站点293.7.2 删除站点303.7.3 报站303.8 语音模块314 软硬件调试与测试结果334.1 软硬件调试步骤334.2 软硬件调试中遇到的问题334.3 测试结果345 总结与展望35附录37致谢39前 言随着国内交通基础设施的建设和完善,许多城市相继建立了各种类型的交通管理应用系统。智能交通系统(ITS)无疑是未来交通系统的发展方向,它是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的,实时、准确、高效的综合交通运输管理系统7。当前ITS的服务领域有:先进的交通管理系统、先进的
14、出行者信息系统、先进的公共交通系统、先进的车辆控制系统、营运车辆调度管理系统等。其中,交通信息采集系统是最为基本、最重要的系统之一。它为交通管理、交通信息公众发布等提供了大量的基础交通信息,是其他交通管理系统应用的基础6。我国目前仍有少数地区以人工采集作为交通信息采集的主要手段,交通信息的采集需要投入大量的人力、物力和财力。同时,人工采集所得到的数据准确性往往较差,不能很好地反映道路交通实时状况,基于此数据所做的道路交通规划、管理方案具有一定的偏差,从而导致交通信息的综合利用率不高,效能还有待进一步挖掘。因此,需要建立一个快速,高效的交通信息资源采集系统。本文讨论了基于GPRS网络的GPS应用
15、系统,该系统利用GPS设备进行交通地理信息数据采集,可存储主要交通站点的地理位置信息,当交通设备再次行进到相应站点时自动报告站点信息,另外还通过GPRS网络不间断地将收集到的地理位置信息发往监控中心,监控调度中心可根据得到的数据进行统计分析,或进一步处理。1 基础理论1.1全球定位系统GPS全球定位系统(Global Positioning System), 简称GPS,是随着现代化科学技术的发展而建立起来的新一代精密卫星定位系统。1.1.1 GPS发展概述 1958年12月,美国海军和詹斯霍普金斯(Johns Hopkins)大学物理实验室为了给北极核潜艇提供全球导航,开始研制一种卫星导航系
16、统,称之为美国海军导航卫星系统,简称NNSS(navy navigation satellite system)系统。在该系统中,由于卫星轨道通过地极,因此被称为“子午(transit)卫星系统”。1959年9月美国发射了第一颗试验性卫星,经过几年试验,1964年该系统建成并投入使用。1967年美国政府宣布该系统解密并提供民用。虽然子午卫星系统对导航定位技术的发展具有划时代的意义,但由于该系统卫星数目较少(6颗工作卫星),运行高度较低(平均约1000km),从地面站观测到卫星的时间间隔也较长(平均约15小时),因而不能进行三维连续导航。加上获得一次导航解所需的时间较长,所以难以充分满足军事导航
17、的需求。从大地测量学来看,由于它的定位速度慢(测站平均观测12天),精度较低(单点定位精度35m,相对定位精度约为1m),因此,该系统在大地测量学和地球动力学研究方面受到了极大的限制。为了满足军事及民用部门对连续实时三维导航的需求,1973年美国国防部开始研究建立新一代卫星导航系统,即为目前的“授时与测距导航系统全球定位系统”(navigation system timing and ranging / global positioning system NAVSTAR/GPS),通常称之为全球定位系统(GPS)。从该系统研制开始,历时20年,耗资200亿美元,于1994年全面建成。GPS实施
18、计划共分三个阶段:第一阶段为方案论证和初步设计阶段。从1973年到1979年,共发射了4颗试验卫星。研制了地面接收机及建立地面跟踪网,从硬件和软件上进行试验。第二阶段为全面研制和试验阶段。从1979年到1984年,又陆续发射了7颗试验卫星,研制了各种用途接收机。实验表明,GPS定位精度远远超过设计标准。第三阶段为实用组网阶段。1989年2月4日第一颗GPS工作卫星发射成功,表明GPS系统进入工程建设阶段。1993年底实用的GPS网,即(21+3)GPS星座已经建成,今后将根据计划更换失效的卫星。1.1.2 GPS系统组成GPS系统主要由三大部分组成,即空间星座部分、地面监控部分和用户设备部分所
19、组成(图1-1): 图1-1 GPS系统的组成一、空间星座部分全球定位系统的空间卫星星座见图1-2,由24(3颗备用卫星)颗卫星组成。卫星分布在6个轨道面内,每个轨道上分布有4颗卫星。卫星轨道面相对地球赤道面的倾角为55,各轨道平面升交点的赤经相差60。在相邻轨道上,卫星的升交距相差30。轨道平均高度约为20200km,卫星运行周期为11小时58分。因此,在同一观测站上,每天出现的卫星分布图形相同,只是每天提前4分钟。每颗卫星每天约有5个小时在地平线以上,同时位于地平线以上的卫星数目,随时间和地点而异,最少为4颗,最多可达11颗。GPS卫星空间星座的分布保障了在地球上任何地点、任何时刻至少有4
20、颗卫星被同时观测,加上卫星信号的传播和接收不受天气的影响,因此,GPS是一种全球性、全天候的连续实时定位系统。图1-2 全球定位系统的空间卫星星座二、地面监控部分GPS的地面监控部分,目前由分布在全球的5个地面站组成,其中包括卫星监测站、主控站和信息注入站。1监测站现有5个地面站均具有监测站的功能。监测站是在主控站直接控制下的数据自动采集中心。站内设有双频GPS接收机、高精度原子钟、计算机各一台和若干环境数据传感器。接收机对GPS卫星进行连续观测以采集数据和监测卫星的工作状况。原子钟提供时间标准,而环境传感器收集有关当地的气象数据。所有观测资料由计算机进行初步处理并储存和传送到主控站用以确定卫
21、星的轨道。2主控站主控站一个,设在美国本土科罗拉多斯平士(Colorado Springs)的联合空间执行中心CSOC。主控站除了协调和管理地面监控系统工作外,其主要任务是:(1)根据本站和其他监测站的所有观测资料,推算编制各卫星的星历、卫星钟差和大气层的修正参数等,并把这些数据传送到注入站;(2)提供全球定位系统的时间基准。各测站和GPS卫星的原子钟,均应与主控站的原子钟同步,或测出其间的钟差,井把这些钟差信息编入导航电文,送到注入站;(3)调整偏离轨道的卫星,使之沿预定的轨道运行;(4)启用备用卫星,以代替失效的工作卫星。3注入站注入站现有三个,分别设在印度洋的迭哥加西亚(Diego Ca
22、rcia)、南大西洋的阿松森岛(Ascencion)和南太平洋的卡瓦加兰(Kwajalein)。注入站的主要设备包括一台直径为36m的天线,一台C波段发射机和一台计算机。其主要任务是在主控站的控制下将主控站推算和编制的卫星星历、钟差、导航电文和其他控制指令等,注入到相应卫星的存储系统,并检测注入星系的正确性。整个GPS的地面监控部分,除主控站外均无人值守。各站间用现代化的通讯网络联系起来,在原子钟和计算机的驱动和精确控制下,各项工作实现了高度的自动化和标准化。三、用户设备部分GPS的空间部分和地面监控部分,是用户应用该系统进行定位的基础。根据GPs用户的不同要求,所需的接收设备各异。随着GPS
23、定位技术的迅速发展和应用领域的日益扩大,许多国家都在积极研制、开发适用于不同要求的GPS接收机及相应的数据处理软件。 用户设备主要由GPS接收机硬件和数据处理软件,以及微处理机及其终端设备组成。而GPS接收机的硬件,一般包括主机、天线和电源,主要功能是接收GPS卫星发射的信号,以获得必要的导航和定位信息及观测量,并经简单数据处理而实现实时导航和定位;GPS软件部分是指各种后处理软件包,其主要作用是对观测数据进行精加工,以便获得精密定位结果。根据GPS用户不同的要求,GPS接收机也有许多不同的类型,一般可分为导航型、测量型和授时型。1.1.3 GPS卫星信号GPS卫星发射的导航电文是一组不归零制
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