[GPS, 위성항법장치] GPS(위성항법장치)의 정의, 구성, 측량방식, 측량종류, 오차와 외국의 GPS(위성항법장치) 기술 사례 및 한국의 GPS(위성항법장치) 이용에 관한 분석

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목차
Ⅰ. 개요

Ⅱ. GPS(위성항법장치)의 정의

Ⅲ. GPS(위성항법장치)의 구성
1. 우주부분
2. 제어부분
3. 사용자 부분

Ⅳ. GPS(위성항법장치)측량의 방식
1. 정치측위 방식
2. 신속정지측위 방식
3. 유사이동측위 방식
4. 이동측위 방식

Ⅴ. GPS(위성항법장치)측량의 종류
1. GPS 신호체계
1) 반송파(Carrier)
2) 코드(Code)
3) Navigation Message(항법메시지)
2. GPS 위치결정 방법
1) 절대관측법(1점측위) - Point Positioning
2) 상대관측(간섭계측위) 방법 - Differential Method

Ⅵ. GPS(위성항법장치)의 오차
1. 구조적 오차
1) 위치 오차와 시간 오차
2) 전리층과 대류층의 굴절
3) 전리층과 대류층의 굴절
4) 잡음(Noise)
5) 다중 경로(Multi-Path) 오차
2. 기하학적 오차
3. SA(Selective Availability)

Ⅶ. 외국의 GPS(위성항법장치) 기술 사례
1. 위성항법보정시스템 : MSAS
2. 위성항법보정시스템(MTSAT/MSAS) 정책
3. 일본의 위성항법측위시스템 관련 기관

Ⅷ. 한국의 GPS(위성항법장치) 이용

참고문헌
본문내용
GPS의 위치결정 원리를 간단하게 설명하면 추적된 궤도에 의해서 정확한 위치를 알고 있는 위성에서 발신하는 전파를 수신하여 위성에서 관측점까지 전파도달시간을 측정함으로서 공간적 위치를 구하는 것이다. 따라서 위성과의 거리를 결정하는 가장 중요한 요소는 시간이며, GPS위성에서 지극히 안정도가 높은 원자시계를 탑재하고 있다. 위성에 탑재된 시계와 수신기의 시계가 정확히 일치한다면, 3개의 위성과의 거리만으로도 3차원적인 위치를 결정할 수 있다. 그러나 위성에 탑재된 원자시게는 매우 고가이므로 일반인이 사용하기에는 부적합하며 수신기에는 저가의 비교적 정도가 낮은 시계를 사용하고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 4개의 위성에서 전파를 수신하여 위성시각과 수신기 시간에서 발생하는 미지의 시간차를 제거하게 된다. 해상과 같이 고도를 알고 있으나 2차원적인 위치 결정을 위해서 적어도 3개의 위성에서 전파를 수신할 수 있어야 하며, 3차원적인 위치를 결정하기 위해서는 적어도 4개의 위성에서 전파를 수신할 수 있어야 한다.

Ⅱ. GPS(위성항법장치)의 정의

GPS(Global Positioning System)는 위성항법장치(衛星航法裝置)라고도 하며 인공위성을 이용한 범세계적 위치결정 체계로, 정확한 위치를 알고 있는 위성에서 발사한 전파를 수신하여 관측점까지의 소요시간을 관측함으로써 관측점의 위치를 구한다. GPS는 NNSS와 교체된 새로운 항법체계로서 인공위성의 도플러 관측에 의한 항법체계인 NNSS는 낙도의 위치결정과 개발도상국의 지도 작성을 위한 기준점 측량 등에 유효하게 이용되고 있으나, 관측의 소요 시간과 정확도 면에서의 문제점을 보완하기 위해 GPS가 등장하게 되었다. GPS는 1970년대 초반부터 미국정부에 의해 개발되어 60억불의 예산을 투자하여 만든 항법체계이다. 본 취지는 군사적 목적으로 시작되었지만, GPS신호의 일부를 민간인이 사용할 수 있도
참고문헌
성경모·박창걸·김재우 / GPS/GIS 이용 기술
유영길 / 알기 쉬운 위성항법 시스템(GPS)의 사용법, 진솔, 2000
이영길 / 위성항행시스템(CNS/ATM)의 효율적인 운영방안에 관한 연구, 2001
이장욱 / 유비쿼터스, 이코북, 혁명, 2004
정보통신연구진흥원 / 소프트웨어 기반 GPS 수신기 개발 동향(주간기술동향 1334호), 2008
GPS측량의 기초 / 대한측량협회, 2005
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