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卫星至用户终端的距离为半径,形成2个球面,用户终端将位于这2个球面交线的圆弧上。
但是,用户自己是测算不出来的,必须要有地面中心站配有电子高程地图,提供一个以地心为球心、以球心至地球表面高度为半径的非均匀球面。用数学方法求解圆弧与地球表面的交点即可获得用户的位置。
也就是说,这种定位很简单,但是和GPS相比,是双向的,要求有地面的工作站才行,而GPS,只要头顶上有卫星提供时间信息,自己就能解算出来,不需要外部的帮助。
“如果我们想要循序渐进的话,那我们现在,先搞一个双星定位,如何?”
立足现在的水平,想要按照秦观说的方向突破的话,稳妥起见,还是先搞一个双星定位好了。
这也是他们几天的会议下来,讨论决定的一个方案,循序渐进,不可能一下子就达到世界先进水平的。
秦观摇摇头:“这种定位的精度不够高,而且,还需要发射信号,不利于隐蔽,而且,只能是区域导航,所以,它并不适合我们现在的需求。”
双星导航的优点,就是可以用较低的费用、在较短的时间建成一个用于区域导航定位的系统。
但是,和真正的全球定位系统比起来,它是有很多的缺陷的,同步卫星轨道,注定无法对高纬度的目标进行导航,也不可能对地球另一面导航,注定就是一个区域导航定位系统。
进度不够高,就是10米左右,要知道,GPS信号的定位精度,可是达到米级的,采用这种导航的炸弹,说从左边窗户飞过来,就绝对不会从右边窗户进去,相当的科幻。
而最大的缺点,就是它要发射信号,在军事中,一旦发射信号,就意味着自己的暴露,虽然是要造福全球的,但是,可以肯定的是,它首先注定是一个军用系统,有了它,低成本的联合攻击弹药,这种精确制导武器才能广泛地使用起来。
“可是,我们没有那么高的技术啊,直接发展到全球定位系统,那在技术上,会相当冒险。”孙老说道。
“对啊,别的不说,就说我们的卫星,需要高精密的原子钟,我们就做不到。”又一个专家说道。
对导航的精度来说,最关键的就是时间信号,这个时间信号,只有最精确的原子钟才能提供,它的精度可以达到每2000万年才误差1秒,失之毫厘谬以千里,时间越精确,定位的精度就越高。
当年为何要去找欧罗巴洲人合作?就是因为西方国家垄断了星载原子钟的技术,并对我国实施封锁禁运的政策,没有这个技术,导航就无从谈起。
后来,国内自力更生,艰苦努力,最终成功掌握了关键性技术,甚至在某些方面成功反超,当发射第17颗北斗三号组网卫星,是北斗三号系统中功能最强、信号最多、承载最大、寿命最长的卫星。而且,在这颗卫星上就搭载了领先一代的铷原子钟,使得该卫星成为了整个北斗系统的时间基准卫星,其定位精度提升了1到2倍。
“如果有参考呢?”秦观向着孙老问到。