¿Cuánta potencia de cómputo se requiere para un dispositivo / estación GPS que usa la frecuencia L1 y L2C para calcular la interferencia por demora ionosférica? [en espera]

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He estado tratando de encontrar chips o dispositivos GPS que reciban L1 y L2C y, a partir de una búsqueda rápida en Google, parecen ser equipos muy profesionales, muy voluminosos y con enormes antenas.

Esto me hace preguntarme cuánta potencia necesitan, ¿realmente cuesta tanto esfuerzo calcular la interferencia ionosférica?

¿A qué velocidad necesitaría el GPS recibir de 1Hz a 50Hz para calcular el retraso ionosférico que el uso de L2C es tan limitado en 2018, incluso el teléfono chino obtuvo una segunda frecuencia, L5, que es inútil ya que ni siquiera es Sin embargo, implementado, pero de segunda frecuencia, en un dispositivo de bolsillo.

Sin embargo, lo máximo que obtenemos es L1 + SBAS +, quizás DGPS sin sentido que funciona si tenemos una estación terrestre cerca que ayude a guiar a los barcos con precisión de cm. Esta configuración es BadElf Surveyor. En lugar de agregar L2C, agregaron Glonass, que no hace nada por precisión.

    
pregunta Jack Shephard

1 respuesta

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¿Cuánto poder de cómputo ...?

No puedo cuantificar exactamente en términos de FLOPS, pero es muy barato.

Un ejemplo de algoritmo para un usuario de doble frecuencia se describe en el capítulo 20.3.3.3.3.3 de la especificación de la Interfaz de usuario IS-GPS-200 . El uso de datos ionosféricos del subtrama 4 página 18 para un usuario de una sola frecuencia se describe en el capítulo 20.3.3.5.2.5. Supongo que los cálculos para el modelo ionosférico son un poco más caros que el enfoque de doble frecuencia.

  

¿A qué velocidad necesitaría el GPS recibir ...?

La tasa de actualización de posición es irrelevante. Un receptor puede medir la refracción ionosférica sin tener que calcular una solución de posición.

La frecuencia dual no es una panacea para mejorar la precisión de la posición. De hecho, no ayuda mucho hasta que usted

  • use una antena supresora de múltiples rutas
  • use una interfaz de RF de banda ancha y una alta frecuencia de muestreo de IF
  • tome medidas coherentes en dos frecuencias (los chipsets baratos solo permiten alternar)

No hay un mercado masivo para estas soluciones, por lo que siguen siendo caras. Los teléfonos inteligentes necesitan chips que funcionen en cañones urbanos y en interiores, no con una precisión centimétrica.

    
respondido por el Andreas

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