1. Triangulering med satellitter:
* GPS -modtagere på jorden modtager signaler fra flere satellitter, der kredser om jorden.
* Hver satellit transmitterer sin nøjagtige tid og position.
* Ved at sammenligne den tid, det tager for signaler fra forskellige satellitter for at nå modtageren, kan modtageren beregne sin afstand fra hver satellit.
* Denne afstandsinformation skaber sammen med de kendte satellitpositioner en sfære med mulige placeringer for modtageren.
* Ved at bruge signaler fra mindst fire satellitter kan modtageren kortlægge sin placering (breddegrad, længdegrad og højde) ved at finde krydset mellem sfærer.
2. Højden af højden (højde):
* Mens højde (højde) ikke bruges direkte til at bestemme breddegrad og længdegrad, er det stadig en vigtig del af beregningen:
* Modtagerens højde beregnes som en del af trianguleringsprocessen.
* Højdeinformation kan bruges til at korrigere til atmosfæriske forsinkelser, som lidt kan påvirke nøjagtigheden af afstandsmålingerne.
3. Brug af elevationsdata til andre applikationer:
* Højdata fra kort og andre kilder kan integreres med GPS -data for at give mere detaljerede oplysninger om terrænet.
* F.eks. Kan vandrere eller klatrere bruge GPS -enheder med elevationsdata til at spore deres fremskridt og beregne elevationsgevinst.
I resuméet er GPS ikke afhængig af højdepunkter for direkte at bestemme breddegrad og længdegrad. Den bruger triangulering med satellitsignaler til at finde en modtagerens placering i tre dimensioner, inklusive højde.