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本国家标准规定了全球导航卫星系统领域基本概念的主要术语和定义。本国家标准规定的术语推荐用于全球导航卫星系统领域的所有类型的文档和文献中,这些文档和文献属于标准化工作范围,或使用了标准化工作的结果。
| 术语 | |
|---|---|
| 导航卫星子系统误差 | GNSS Space Vehicle Subsystem Error |
| 控制中心 | GNSS Control Center |
| 弹道中心 | GNSS Ballistic Center |
| 中央同步器 | GNSS Central Synchronizer |
| 时间频率基准 | GNSS Time and Frequency Standard |
| 监测站 | GNSS Monitoring Station |
| 导航场监测美利体育官网首页网址 | GNSS Radio Navigation Field Monitoring Equipment |
| 相位控制系统 | GNSS Phase Control System |
| 量子光学测距系统 | GNSS Quantum-Optical Ranging System |
| 无源测距系统 | GNSS Passive Ranging System |
| 有源测距系统 | GNSS Active Ranging System |
| 系统时间标尺 | GNSS System Time Scale |
| 同步美利体育官网首页网址 | GNSS Synchronization Device |
| 系统时间秒校正 | GNSS System Time Second Correction |
| 星历保障 | GNSS Space Vehicle Ephemeris Support |
| 用户美利体育官网首页网址时间频率基准 | GNSS User Equipment Time and Frequency Standard |
| 用户美利体育官网首页网址时间标尺 | GNSS User Equipment Time Scale |
| 绝对定位误差 | GNSS User Absolute Positioning Error |
| 标准导航定位误差 | GNSS Standard Navigation Positioning Error |
| 用户状态矢量 | GNSS User State Vector |
| 可见性 | GNSS Space Vehicle Visibility |
| 系统内干扰 | GNSS Intra-system Interference |
| 几何精度因子 | GDOP |
| 水平几何精度因子 | HDOP |
| 垂直几何精度因子 | VDOP |
| 时间几何精度因子 | TDOP |
| 空间几何精度因子 | PDOP |
| 码伪距测量 | Code Pseudorange Measurement |
| 多径效应 | GNSS Multipath |
| 伪距 | GNSS Pseudorange |
| 几何距离 | GNSS Geometric Range |
| 径向伪速度 | GNSS Radial Pseudovelocity |
| 测量径向速度 | GNSS Measured Radial Velocity |
| 几何径向速度 | GNSS Geometric Radial Velocity |
| 相位测量 | GNSS Phase Measurement |
| 相位:冉馑 | GNSS Phase Ambiguity Resolution |
| 一次相位差 | GNSS First Differences of Phase Measurements |
| 二次相位差 | GNSS Second Differences of Phase Measurements |
| 相对定位误差 | GNSS Relative Positioning Error |
| 差分子系统 | GNSS Differential Subsystem |
| 差分控制校正站 | GNSS Differential Control-Correction Station |
| 局部差分子系统 | GNSS Local Differential Subsystem |
| 区域差分子系统 | GNSS Regional Differential Subsystem |
| 广域差分子系统 | GNSS Wide Area Differential Subsystem |
| 全球导航卫星系统 | Global Navigation Satellite System |
| 导航卫星子系统 | GNSS Space Segment |
| 控制和管理子系统 | GNSS Control Segment |
| 用户子系统 | GNSS User Segment |
| 时间标尺 | Time Scale |
| 导航信号 | GNSS Navigation Signal |
| 开放接入导航信号 | GNSS Navigation Signal with Open Access |
| 授权接入导航信号 | GNSS Navigation Signal with Authorized Access |
| 导航接收机 | GNSS User Equipment |
| 用户 | GNSS User |
| 用户定位 | GNSS User Positioning |
| 导航定位误差 | GNSS Navigation Positioning Error |
| 坐标时间保障 | GNSS Coordinate-Time Support |
| 频率时间保障 | GNSS Frequency-Time Support |
| 导航场 | GNSS Radio Navigation Field |
| 导航场监测 | GNSS Radio Navigation Field Monitoring |
| 完整性 | GNSS Integrity |
| 完整性监测 | GNSS Integrity Monitoring |
| 完整性保障 | GNSS Integrity Assurance |
| 导航服务连续性 | GNSS Navigation Service Continuity |
| 功能增强 | GNSS Functional Augmentation |
| 广域差分监测和校正系统 | Wide Area Augmentation System |
| 运行准备状态 | GNSS Operational Readiness |
| 兼容性 | GNSS Compatibility |
| 互操作性 | GNSS Interoperability |
| 轨道星座 | GNSS Space Vehicle Constellation |
| 导航卫星 | GNSS Space Vehicle |
| 对跖导航卫星 | Antipodal GNSS Space Vehicles |
| 工作卫星 | Operational GNSS Space Vehicle |
| 工作星座 | Operational GNSS Constellation |
| 弹道星历保障 | GNSS Space Vehicle Ballistic-Ephemeris Support |
| 星载时间频率基准 | GNSS Space Vehicle Onboard Time and Frequency Standard |
| 星载时间标尺 | GNSS Space Vehicle Onboard Time Scale |
| 导航卫星与用户接口 | GNSS Space Vehicle-User Interface |
| 接口控制文件 | GNSS Interface Control Document |
| 多通道接入 | GNSS Multi-channel Access |
| 码分多址 | Code Division Multiple Access |
| 频分多址 | Frequency Division Multiple Access |
| 导航消息 | GNSS Navigation Message |
| 导航帧 | GNSS Navigation Message Frame |
| 星历信息 | GNSS Ephemeris Information |
| 星历 | GNSS Almanac |
| 导航服务中断 | GNSS Navigation Service Failure |
| 导航服务暂停 | GNSS Navigation Service Interruption |
| 导航服务 | GNSS Navigation Service |
| 超级帧 | GNSS Navigation Message Superframe |
| 星载时间标尺频率时间修正 | GNSS Space Vehicle Onboard Time Scale Frequency-Time Correction |
| 中央同步器 基于氢频率标准 | 用于生成作为生成GNSS系统时间标尺基础的时间标尺,并向无线电技术无源测距系统提供参考信号的技术美利体育官网首页网址综合体。 |
| 导航接收机 NAП ГНСС | 用于测量导航卫星系统导航信号参数并提取导航信息,以确定用户空间坐标、速度矢量分量、时钟读数偏差及其变化率的美利体育官网首页网址。 |
| 监测站 配备无源和有源测距系统 | 利用无线电技术无源和有源测距系统测量到导航卫星的距离,用于确定和预测其星历和星载时间标尺频率时间修正,收集遥测信息,并评估导航信号在大气中的传播延迟的美利体育官网首页网址。 |
在中国首届卫星导航学术年会上了解到,北斗卫星导航系统将按照“三步走”的发展战略,于2020年建成覆盖全球的北斗卫星导航系统。 据本届年会科学委员会主席、北斗卫星导航系统工程总设计师孙家栋院士介绍,卫星导航系统是当今世界最具发展前景和带动性的高科技领域之一,已成为国家安全...
中国航天科技集团公司高级技术顾问、北斗卫星导航系统工程总设计师孙家栋委员今天(3月7日)向科技日报记者透露,我国已开始北斗全球卫星导航系统的开发,预计明年底发射第一颗实验卫星。 孙家栋说,目前北斗卫星全球系统的开发研制工作正在进行中。为慎重考虑,在正式发射卫星前,将发射4到5颗实验...
我国独立发展、自主运行的全球卫星导航系统,即北斗卫星导航系统,将于2020年建成覆盖全球的卫星导航系统。这是从5月19日在京举行的中国首届卫星导航学术年会上获悉的。 北斗卫星导航系统,能够提供高精度、高可靠的导航、定位和授时服务。目前,该卫星导航系统已进入发射组网阶段,系统建设稳步...
为期5天的全球卫星导航系统国际委员会第七届大会11月9日在北京落幕,首次发表全球卫星导航系统共同宣言《北京宣言》。 宣言认为,卫星导航领域已进入多系统融合应用阶段,各卫星导航系统应进一步加强合作,更好地造福人类。 本届大会通过3次大会、14次分会,对涉及卫星导航系统建设发展的近20个...
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