1. Orbiting Jorden:
* Bevægelse af konstant: GPS -satellitter kredserer jorden i en høj højde (ca. 12.550 miles eller 20.200 kilometer) og fuldfører en fuld bane hver 12. time.
* Præcise positioner: Deres kredsløb spores omhyggeligt og vedligeholdes for at sikre, at deres nøjagtige positioner er kendt til enhver tid.
2. Transmitting signaler:
* Radiobølger: Hver satellit transmitterer kontinuerligt radiosignaler, der indeholder tidsoplysninger og satellitens nøjagtige placering.
* Tidssynkronisering: Disse signaler synkroniseres med atomur ombord på satellitterne, hvilket gør dem ekstremt nøjagtige.
3. Aktivering af GPS -navigation:
* triangulering: GPS -modtagere på jorden (som smartphones, biler og andre enheder) modtager signaler fra flere satellitter samtidig. Ved at sammenligne den tid, det tager for signaler at nå modtageren, kan GPS -enheder beregne deres afstand fra hver satellit.
* Beregning af placering: Ved hjælp af en proces kaldet trilateration (eller triangulering) bestemmer modtageren sin nøjagtige placering (breddegrad, længdegrad og højde) baseret på dens afstand fra flere satellitter.
4. Andre applikationer:
* Præcis tidtager: GPS -signaler bruges til meget nøjagtig tidtager i forskellige anvendelser, såsom finansielle transaktioner og videnskabelig forskning.
* timing -synkronisering: GPS kan synkronisere ure på tværs af store afstande, der er vigtige for kommunikationsnetværk og strømnet.
* kortlægning og undersøgelse: GPS muliggør præcis kortlægning og undersøgelse af byggeri, landbrug og andre felter.
I det væsentlige fungerer GPS -satellitter som kosmiske beacons, udsendelsestid og positionsoplysninger, der giver os mulighed for at finde ud af vores placering hvor som helst på jorden med imponerende nøjagtighed.
Sidste artikelHvilke målinger ville du forvente at indsamle i El Nino -året og La Nina -året?
Næste artikelHvad contians?