GNSS 频率
GNSS 卫星导航系统用于向地球上的接收机传输信号的特定射频频段。这些信号承载着用于计算位置、速度和时间的关键信息。GNSS ——例如GPS、GLONASS、伽利略和北斗——都使用自己的一套频率。
GPS
首先,GPS卫星星座 在L1频段(1560.000–1590.000 MHz)、L2频段(1212.000–1242.000 MHz) 和L5频段(1166.220–1186.680 MHz)上进行信号传输。 L1频段承载主要的民用定位信号,而L2和L5频段则提高了定位精度、信号鲁棒性以及电离层校正能力。这些频率共同确保了在广泛的应用场景中实现可靠的导航。
GLONASS
GLONASS同时采用频分多址(FDMA)和较新的码分多址(CDMA)信号。 其 FDMA 服务运行在G1(1598.063–1605.370 MHz)和G2(1242.938–1248.625 MHz)频段,而 CDMA 信号则占用G1a(1595.995–1605.995 MHz)、G2a(1241.060–1255.060 MHz) 和G3(1191.795–1212.255 MHz)频段。这种混合架构在保持与旧款接收机兼容性的同时,增强了与其他全球导航卫星系统的互操作性。
伽利略
欧洲伽利略系统在E1(1563.144–1587.696 MHz)、E5a(1166.220–1186.680 MHz)、E5 AltBOC(1166.220–1217.370 MHz)、E5b(1196.910–1217.370 MHz) 和E6(1258.290–1299.210 MHz)频段进行广播。 其中部分信号与GPS频率存在重叠,这不仅有助于实现多星座定位,还能提供高精度的商业服务和人命安全服务。

注:数值代表各频段的下限和上限。
北斗
中国北斗导航系统在B1I(1559.052–1563.144 MHz)、B1C(1559.052–1591.788 MHz)、B2a(1166.220–1186.680 MHz)、B2/B2b(1197.000–1217.000 MHz) 以及B3I(1258.290–1278.750 MHz)频段进行信号传输。这些多频段设计提高了定位精度,增强了信号可用性,并确保了GNSS 互操作性。
QZSS
日本的准天顶卫星系统(QZSS)通过在L1(1573.420–1577.420 MHz)、L2(1226.577–1228.623 MHz)、L5(1166.220–1186.680 MHz) 和L6(1257.750–1299.750 MHz)频段进行信号传输,从而对亚太地区GPS的覆盖范围进行了补充。其中,L6信号专门用于提供高精度增强和校正服务。
NavIC
印度的NavIC(IRNSS) 在L5频段(1164.450–1188.450 MHz) 和S频段(2476.030–2508.300 MHz) 进行信号广播 。与其他全球卫星导航系统不同,NavIC独具特色地采用了S频段,为印度及周边地区提供可靠的区域定位和导航服务。
SBAS
最后,卫星增强系统(SBAS),如WAAS和EGNOS,通过L1频段(1574.397–1576.443 MHz) 和L5频段(1166.220–1186.680 MHz)传输校正信息。这些增强信号通过GNSS 广播实时校正信息,从而提高了定位精度、完整性和可用性。 此外,专用的L波段校正服务(1539.000–1559.000 MHz)被广泛用于在全球范围内提供精密点定位(PPP)及其他GNSS 数据。
双频或多频接收机利用两个或多个频段来校正信号误差。 例如,它们能缓解电离层延迟并提高精度,因此适用于高精度应用。此外GNSS 可整合来自多个卫星系统的信号。这种多卫星系统兼容能力提高了定位可靠性,特别是在存在遮挡的环境中。
信号调制和编码方式也因频率而异。每个频率都携带独特的编码,有助于区分不同卫星。这些差异提升了跟踪性能和误差校正能力。
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GPS 代表什么?
GPS(全球定位系统)是一种基于卫星的导航系统,只要在不受阻碍的视线范围内可以看到四颗或更多 GPS 卫星,它就可以在地球上的任何地点、任何天气条件下提供位置、速度和精确的时间信息。
GPS 由美国国防部开发和维护,由三个部分组成:
- 空间部分:至少 24 颗卫星的星座绕地球运行。
- 控制部分:监控、控制和维护卫星的地面站。
- 用户端:GPS 接收器(在智能手机、汽车、飞机、船舶等中),使用来自卫星的信号计算位置。