[GPS, 위성항법장치] GPS(위성항법장치)의 역사, 기본원리, 위치해석원리와 GPS(위성항법장치)의 구성, 정확도 및 GPS(위성항법장치)의 활용 분석(러시아의 GPS(위성항법장치) 사례)

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목차
Ⅰ. 개요

Ⅱ. GPS(위성항법장치)의 역사

Ⅲ. GPS(위성항법장치)의 기본원리

Ⅳ. GPS(위성항법장치)의 위치해석원리
1. 코드 측정
2. 반송파 측정
3. 미분측위법
1) 단 차분법(single differencing)
2) 이중 차분법(double differencing)
3) 3중 차분법(triple differencing)

Ⅴ. GPS(위성항법장치)의 구성
1. 우주 부문(Space Segment)
2. 관제 부문(Control Segment)
3. 사용자 부문(User Segment)

Ⅵ. GPS(위성항법장치)의 정확도

Ⅶ. 러시아의 GPS(위성항법장치) 기술 및 정책 사례

Ⅷ. GPS(위성항법장치)의 활용
1. 개인용 레저 스포츠
2. 육상 운송 차량 통제
3. 선박 운항과 해양 활동
4. 항공기 운항과 위성의 관찰
5. 토목 공사의 측지, 측량
6. 수색, 구조, 보안 활동
7. 자연, 과학 탐사 활동
8. 군사 작전의 활용

참고문헌
본문내용
GPS측량은 삼각측량의 원리를 사용하는데 전형적인 삼각측량에서는 알려지지 않은 지점의 위치가 그 점을 제외한 두 각의 크기와 그 사이 변의 길이를 측정하여 결정하는데 반해 GPS측량은 알고 싶은 점을 사이에 두고 있는 두 변의 길이를 측정하여 미지의 점의 위치를 결정하고 있다. GPS전용 수신기를 이용하여 인공위성으로부터 신호를 수신, 처리하면 간단히 지구상의 위치를 결정할 수 있어, 인공위성까지의 시통이 확보되면 신속하고도 정확한 측량이 가능하다. 특히 GPS측량의 정확도를 위하여 상대측위(Differencial Positioning)측량을 하게 되는데 위성과 수신기간의 시각차에 의해서 오차가 제거되며, 대기에 의한 지연시간의 최소화로 그 정밀도가 3㎜±0.5ppm ˜ 5㎜±1ppm의 값을 얻을 수 있어 현재의 기초 측량은 모두 상대측위측량을 하게 된다. 만약 Code만 사용하는 GPS측량은 정확도가 30˜50㎝이르며, Phase 또는 Phase와 Code를 이용할 경우 정확도는 5˜10㎜±1ppm에 이른다.

Ⅱ. GPS(위성항법장치)의 역사

1950년대 후반과 1960년대 초기에 걸쳐 미 해군은 위성에 기초한 두 종류의 측량 및 항해 체계를 마련하였다. 트랜짓(Transit)이라고 불리워진 시스템은 1964년부터 가동되기 시작하였고 1969년에 일반에게 공개되었다. 한편 티메이션(Timation)은 위성에 기초한 측량 및 항해 체계의 원형으로만 자리잡았을뿐 실행에 옮겨지지 못하였다. 때를 같이하여 시스템
참고문헌
ⅰ. 과학기술부, 한국 항공우주연구소(연구서), 관성항법 및 위성 항법시스템 기술 연구개발, 2000
ⅱ. 김웅묵, 최신 항공 전자 장치, 도서출판 세화, 1998
ⅲ. 김창환, GPS 기술동향
ⅳ. 성경모·정경일·배상진, 기술 산업 정보 분석 - GPS, 2003
ⅴ. 정보통신연구진흥원, GPS 수신기 설계 기술 및 동향(IT SoC Magazine 18호), 2007
ⅵ. 한국전자통신연구원, GPS 기술개요, 주간기술동향, 1998
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  • 아주 좋고 만족스러워요 ^^
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    (2015.08.24 20:09:50)
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