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
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
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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