2025年GNSS 常用缩略语汇总

GNSS 常用缩略语汇总GNSS 常用的缩略语汇总 可能不全 但会不断丰富 欢迎各位批评指正 1 大表格 缩略语 全称 中文 ADOP ambiguity dilution of precision 模糊度精度因子 APC Antenna Phase Center 天线相位中心 ARP Antenna Reference Point

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GNSS常用的缩略语汇总,可能不全,但会不断丰富,欢迎各位批评指正!!

1、大表格

缩略语 全称 中文
ADOP ambiguity dilution of precision 模糊度精度因子
APC Antenna Phase Center 天线相位中心
ARP Antenna Reference Point 天线参考点
AS anti-spoofing 反电子欺骗技术
BDS BeiDou Navigation Satellite System 北斗卫星导航系统
BDT BeiDou Time 北斗时
BIQUE Best Invariant Quadratic Unbiased Estimation 最优不变二次无偏估计
BKG BundesamtfuerKartographie und Geodaesie 德国联邦大地测量局
IGG CAS Institute of Geodesy and Geophysics,Chinese Academy of Sciences 中国科学院测量与地球物理研究所
CBIS Central Bureau of Information System 中央信息系统管理局
CDDIS Crustal Dynamics Data Information System 美国地壳动力数据信息中心
CDMA Code Division Multiple Access 码分多址
CFR Correct Fixing Rate 正确固定率
CGCS2000 China Geodetic Coordinate System 2000 2000 国家大地坐标系
CIFCB Code-specific IFCB 与伪距相关的IFCB
CNES Centre National d’Etudes Spatiales 法国国家太空研究中心
CODE Center for Orbit Determination in Europe Bern, Switzerland 欧洲定轨中心,瑞士尼泊尔大学
CONGO Cooperative Network for GIOVE Observations 伽利略在轨试验卫星观测网
CORS Continuously Operating Reference Stations 连续运行参考站
CPGPS International Association of Chinese Professionals in Global Positioning Systems 全球华人导航定位协会
CPU Central Processing Unit 中央处理器
DAAC Distributed Active Archive Center 分布式活动档案中心
DCB Differential Code Bias 差分码偏差
DGPS Differential Global Positioning System 差分全球定位系统
DIA Detection, Identification, Adaptation 探测标志和改正
DLR/GSOC Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 德国宇航中心 科隆
DOP Dilution of Precision 精度因子
DSP Digital Signal Processor 数字信号处理
ECI Earth-Centered Inertial reference frame 地心惯性系
ECMWF European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 欧洲中程天气预报中心
EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service 欧洲地球静止导航重叠服务
EOP Earth Orientation Parameter 地球定向参数
EOSDIS Earth Observing System Data and Information System 地球观测系统数据和信息系统
ERP Earth Rotation Parameter 地球自转参数
ESA European Space Agency Darmstadt, Germany 欧洲空间局 德国达姆施塔特
ESDRs Earth Science Data Records 地球科学数据记录
ESESES Enhanced Solid Earth Science ESDR System 增强的固体地球科学ESDR系统
ESOC European Space Operations Centre 欧洲航天局地面控制中心
EWL Extra-Wide-Lane 超宽巷组合
FCB Fractional Cycle Bias 相位小数偏差
FDMA Frequency Division Multiple Access 频分多址
FFT Fast Fourier Transform 快速傅里叶变换
FOC Full Operational Capability 全负荷运行卫星
FPB Fractional Phase Offsets 相位小数偏差
GEO Geostationary Orbit 静止地球轨道
GF Geometry-Free 无几何距离组合
GFIF geometry-free and ionosphere-free 无几何距离消电离层组合
GFZ GeoForschungsZentrum Potsdam, Germany 德国地球科学研究所,德国波茨坦
GIM Global Ionosphere Maps 全球电离层图
GLONASS Global Navigation Satellite System 俄罗斯全球导航卫星系统
GMF Global Mapping Function 全球投影函数
GNSS Global Navigation Satellite System 全球导航卫星系统
GOP-RIGTC Geodetic Observatory Pecny, Czech Republic 捷克大地天文台
GPS Global Positioning System 全球定位系统
GRG Groupe de Recherche en Geodesie Spatiale, Toulouse, France 法国的 CNES 空间大地测量团队,法国图卢兹
GST Galileo System Time 伽利略系统时
GTRF Galileo Terrestrial Reference Frame 伽利略地球参考框架
IA integer aperture 整数孔径
IAC Information analysis center in Russia 俄罗斯信息分析中心
IAG International Association of Geodesy 国际大地测量协会
IERS International Earth Rotation Service 国际地球自转服务局
IFCB Inter-frequency Code Bias 频间偏差
IFCB Inter-Frequency Clock Bias 频间钟差偏差
IGMAS International GNSS Monitoring & Assessment System 国际GNSS监测评估系统
IGN Institu géographique national français 法国国家地理研究所
IGS International GNSS service 国际 GNSS 服务
IGSO Inclined Geosynchronous Orbit 倾斜地球同步轨道
INSAR Synthetic Aperture Radar Interferometry 合成孔径雷达干涉
IONEX Ionosphere Map Exchange Format 电离层图交换格式
IOV In-Orbit Validation 在轨试验卫星
IRCs Integer-recovery clocks 整数钟
IRI International Reference Ionosphere 国际参考电离层
IRNSS Indian Regional Navigation Satellite System 印度区域导航卫星系统
ISB Intersystem bias 系统间偏差
ISC Inter Signal Correction 信号间改正
ITRF International Terrestrial Reference Frame 国际地球参考系统
IWV Integrated Water Vapor 综合水汽含量
JAXA Japan Aerospace Exploration Agency 日本宇航空间探测局
JPL Jet Propulsion Laboratory Pasadena, California, U.S.A. 美国喷气推进实验室, 帕萨迪纳,加利福尼亚州,美国
LAMBDA Leastsquares Ambiguity Decorrelation Adjustment 最小二乘模糊度降相关平差
LT Local Time 地方时
MCC Mission Control Center, Russia 俄罗斯国防部
MEaSUREs Making Earth Science Data Records for Use in Research Environments 制作用于研究环境的地球科学数据记录
MEO Medium Earth Orbit 中地球轨道
MGEX Multi-GNSS Experiment 多模 GNSS 实验跟踪网
HMW Hatch-Melbourne-Wübbena Hatch 滤波
MINQUE Minimum Norm Quadratic Unbiased Estimation 最小范数二次无偏估计
MIT Massachusettes Institute of Technology Cambridge, Mass., U.S.A. 马萨诸塞州剑桥市麻省理工学院,美国
MLE Maximum Likelihood Estimation 极大似然估计
MW Melbourne-Wübbena 这是俩人名,他俩发明了宽巷组合,所以MW组合表示宽巷组合。
NGS National Geodetic Survey Silver Springs, Maryland, U.S.A. 美国国家大地测量委员会, 马里兰州银泉市
NL Narrow Lane 窄巷
NMF Niell Mapping Function Niell 投影函数
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration 美国国家海洋与大气管理局
NRC,EMR Natural Resources Canada, Ottawa, Ontario, Canada 加拿大自然资源部的大地资源部, 渥太华,安大略省,加拿大
NRCan Natural Resources Canada 加拿大自然资源部
NTRIP Network TransPort of RTCM via Internet Protocol RTCM 互联网传输协议
OMC Observed Minus Computed 观测值减计算值
OSU Ohio State University 俄亥俄州立大学
PANDA Positioning and Navigation Data Analyst 定位导航数据分析软件
PCO Phase Center Offset 相位中心偏差
PCV Phase Center Variation 相位中心变化
PDOP Position Dilution of Precision 位置精度因子
PIFCB Phase-specific IFCB 与相位相关的IFCB
PPP Precise Point Positioning 精密单点定位
PRN Pseudo Random Noise 伪随机噪声
PW Precipiteble Water Vapor 可降水量
PZ-90.11 Parametry Zelmy PZ-90 坐标系
QZSS Quasi-Zenith Satellite System 日本准天顶卫星系统
RINEX Receiver Independent Exchange 接收机无关的标准数据格式
RMS Root Mean Square 均方根
ROCC Real-Time Orbit and Clock Correction 实时精密轨道和钟差改正
RTCA Radio Technical Commission for Aeronautics 航空无线电技术委员会
RTCM Radio Technical Commission for Maritime services 海运事业无线电技术委员会
RTK Real Time Kinematic 实时动态定位
RTPP Real Time Pilot Project 2002 IGS成立的实时试验计划
RTS Real-Time Service 实时产品服务
RTWG Real Time Working Group 2007 年 6 月,IGS 成立的实时工作组
SA Selective Availability 选择可用性
SAPOS Satellite positioning service of German National survey 德国差分 GNSS 服务系统
SEID Satellite-specific Epoch-differenced Ionospheric Delay 卫星历元差分电离层
SF-PPP Single Frequency Precise Point Positioning 单频精密单点定位
SG Super Gravimetry 超重力测量
SIO Scripps Institution of Oceanography San Diego, California, U.S.A. 斯克里普斯海洋研究所, 美国加利福尼亚州圣地亚哥
SISRE Signal-In-Space Raging Error 空间信号测距误差
SLR Satellite Laser Ranging 卫星激光测距
SOPAC Scripps Orbit and Permanent Array Center 斯克里普斯轨道和永久阵列中心
SP1 Standard Product #1 标准产品第1号 - 1985
SP2 Standard Product #2 标准产品第2号 - 1985
SP3 Standard Product #3 标准产品第3号 - 1989
SPP Standard Point Positioning 标准单点定位
SRIF Square Root Information Filtering 平方根信息滤波,一种参数估计方法
STD standard deviation 中误差
TCAR/MCAR Three/Multiple Carrier Ambiguity Resolution 三频/多频模糊度固定方法
TEC Total Electron Content 总电子含量
TEQC Translation , Editing and Quality Checking 一个GNSS 数据预处理软件
TGD Timing Group Delay 时间群延迟
TUM TechnischeUniversitätMünchen 德国慕尼黑工业大学
UB University of Bern 瑞士伯尔尼大学天文研究所
UC Uncombined 非组合的
UofC University of Calgary 卡尔加里大学
UofC 半和模型
UPD Uncalibrated Phase Delays 未校准相位硬件延迟
USNO United States Naval Observatory 美国海军天文台
UTC Coordinate Universal Time 协调世界时
VLBI Very Long Baseline Interferometry 甚长基线干涉测量
VMF1 Vienna Mapping Function 维也纳投影函数
VRS Virtual Reference Station 虚拟参考站
WAAS Wide Area Augmentation System 广域增强系统
WADGPS Wide Area Differential GPS 广域差分全球定位系统
WGS World Geodetic System 世界大地坐标系
WL Wide Lane 宽巷
WU Wuhan University 武汉大学
ZPD Zenith Path Delay 天顶总延迟
ZWD Zenith Wet Delay 天顶湿延迟


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2、部分缩略语简介

部分名词详细解释:

  • 差分码偏差 DCB :卫星在播发信号和接收机在接收信号时,信号在穿过信号通道的过程中会产生时延,当穿过不同的信号通道时产生的时延不同,称为差分码偏差,即 DCB。同一频率以及不同频率不同信号通道间都存在这种时延偏差,前者称为频内 DCB,后者称为频间 DCB。
  • 差分相位偏差 DPB:类似于 DCB,当使用不同频率的数据进行联合解算时,会导致 DPB 的产生,即不同频率间相位相关硬件延迟的差值。
  • 信号群延迟 TGD/BGD:导航电文中包含了类似于 DCB 值的改正值,称为信号群延迟,即 TGD(对于 GPS 和 BDS)和 BGD(对于 Galileo)
  • 频率间偏差(IFB):为了弥补采用不同消电离层组合时不同的接收机端伪距硬件延迟影响,每个消电离层组合需要单独估计一个接收机钟差参数。或者,利用接收机端伪距硬件延迟的特性,选择一个消电离层组合为参考(比如对于 GPS,选择L1/L2 IF 组合为参考),在其他 IF 组合伪距观测方程中引入一个 IFB 参数.
  • 系统间偏差(ISB):ISB 产生的机理和 IFB 类似,不同卫星系统采用的频率大多都不一样,即使频率一样,信号也会穿过不同的信号通道,导致产生的接收机端伪距硬件延迟也不一样,因而四个卫星系统联合解算时,仅仅采用一个接收机钟差参数,也不能补偿四个卫星系统不同的接收机端伪距硬件延迟影响。为了解决这一问题,可以每个卫星系统估计一个接收机钟差参数,也可以选定一个参考系统,将其他卫星系统的接收机钟差表达为参考系统接收机钟差参数和 ISB 参数的和。
  • 系统间时间差(ISTB):来自于各 GNSS 星座的测量值均包含一个卫星钟误差,该卫星钟差参考各自系统的时间尺度。由于各 GNSS 系统采用各自的时间系统,因而也会造成一个不一致。
  • 相位小数偏差(UPD):在 PPP 解算过程中,相位模糊度会吸收各种各样的偏差,导致相位模糊度失去整数特性,只能当作浮点数估计,限制了 PPP 性能的进一步提升。为了解决这一问题,可以首先精确估计得到 UPD,然后利用 UPD 恢复模糊度整数特性。
  • 卫星引起的伪距偏差(SICB):BDS 伪距观测值中存在一种新型的卫星引起的伪距偏差,即 SICB,该偏差在其他三个 GNSS 系统的伪距观测值中均不存在(不显著)。 SICB 和高度角、频率、星座均有关(Wanninger and Beer 2015)。
  • 频率间卫星钟偏差(IFCB):现代化的 GNSS 卫星纷纷提供 3~5 频信号。但 IGS 提供的卫星钟差均是根据系统前两个信号的消电离层组合生成的,这就突显了卫星钟差的一致性使用问题。除了公式(2.4)中所示的卫星端稳定的伪距硬件延迟, Montenbruck et al. (2010)根据一个无几何距离消电离层三频载波相位组合,首次发现载波相位观测值中存在一种和时间、信号以及卫星均相关的偏差,称之为线性偏差(line bias),在精密钟差估计的过程中,这个时变相位线性偏差也会整合进卫星钟差参数中。
  • 反电子欺骗技术(AS技术),是美国国防部在全球定位系统中采用的对精码进行加密处理,防止对精码进行电子干扰和非特许用户对精码进行解码的限制性技术。它是将P码与更加保密的W码进行模二相加而形成Y码,使得非授权用户无法接受L2频率(1227.60MHZ)的P码信号。导致既不能用P码进行实时定位,又不能用P码和C/A码作相位测量进行联合解算。
  • 选择可用性(SA)技术,Selective Availability,即人为地将误差引入卫星中和卫星数据中,故意降低GPS精度。其直接影响是C/A码的精度从原先的20m降低到100m。
    ε \varepsilon ε技术:降低星历精度(加入随机变化)
    δ \delta δ技术:卫星钟加高频抖动,短周期快变化。
    SA技术于2000年5月2日4时终止实施。
  • IGS分析中心: IGS 目前共有 12 个分析中心,它们是:
    (1) CODE:瑞士伯尼尔大学的欧洲定轨中心;
    (2) ESA/ESOC:欧洲航天局地面控制中心;
    (3) NGS:美国国家海洋与大气管理局;
    (4) USNO:美国海军天文台;
    (5) EMR: 加拿大自然资源部的大地资源部;
    (6) GFZ:德国地球科学研究所;
    (7) JPL:美国加州的喷气推进实验室;
    (8) SIO:美国加州的斯克里普斯海洋研究所。
    (9) MIT:马萨诸塞技术协会;
    (10) GOP-RIGTC:捷克的大地天文台;
    (11) GRG:法国的 CNES 空间大地测量团队;
    (12)WHU:中国的武汉大学。
  • TEQC:TEQC ( Translation , Editing and Quality Checking) 是功能强大且简单易用的GNSS 数据预处理软件,是由UNAVCO Facility (美国卫星导航系统与地壳形变观测研究大学联合体 )研制的为地学研究GPS 监测站数据管理服务的公开免费软件,主要功能有格式转换、编辑和质量检核。TEQC 通过命令行操作,能够运行在多种操作系统上,包括Unix、Linux、MacOS 以及Windows 的DOS 等。
小讯
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