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GPS,RS,GIS的介绍PPT

GPS——全球定位系统(Global Positioning System)全球定位系统(GPS)是一种基于卫星的导航系统,可以提供实时的地理位置信息和时...
GPS——全球定位系统(Global Positioning System)全球定位系统(GPS)是一种基于卫星的导航系统,可以提供实时的地理位置信息和时间信息。GPS由美国政府于29世纪70年代开始研发,并在1994年完成了卫星星座的建设并开始提供民用服务。GPS系统组成GPS系统由空间部分、地面控制部分和用户部分组成:空间部分由24颗GPS卫星组成,这些卫星均匀分布在6个轨道面上,每个轨道面有4颗卫星。这些卫星可以提供全球范围内的基本覆盖地面控制部分由主控站、监控站和注入站组成。主控站负责处理卫星的观测数据并生成导航电文。监控站负责监测卫星的工作状态并上传数据。注入站负责将主控站生成的导航电文注入到卫星上用户部分由GPS接收机组成。GPS接收机用于接收GPS卫星的信号并解算出地理位置信息(经度、纬度、高度)和时间信息GPS的应用GPS的应用非常广泛,包括但不限于:导航和定位GPS最广为人知的应用是汽车导航和手持设备(如智能手机)的定位服务。GPS还可以用于航海、航空和空间飞行器的导航测量GPS可以用于精确的测量工作,如大地测量、工程测量、地形测量等定时GPS卫星的原子钟精度极高,可以用于精确的时间同步和频率标准科学研究GPS可以用于地球物理学、气象学、地质学等领域的研究RS——遥感(Remote Sensing)遥感是指通过遥远的传感器捕获地球表面的信息并获取图像或数据的过程。这些传感器可以捕获电磁波谱的不同部分,包括可见光、红外线、雷达等。遥感的类型遥感可以根据不同的标准进行分类,如根据传感器的工作波段(如可见光、红外线、微波等)、工作方式(如主动或被动)、探测目标(如地面、海洋、大气等)等。遥感的平台和传感器遥感的平台和传感器多种多样,包括但不限于:卫星平台卫星平台是最常用的遥感平台,搭载的传感器可以覆盖广泛的区域并获取多光谱或高光谱图像。例如,Landsat、Sentinel-2等卫星航空平台航空平台包括飞机、无人机等,可以搭载多种类型的传感器,包括多光谱、高光谱、红外线、雷达等地面平台地面平台包括地面车辆、行人等,可以用于近景摄影测量、地物识别等水下平台水下平台可以用于水下环境的遥感,例如海底地形地貌、水下考古等遥感的应用遥感的应用非常广泛,包括但不限于:资源调查和环境监测遥感可以用于资源调查,如土地利用、植被覆盖、水资源分布等。同时,遥感也可以用于环境监测,如大气污染、水体污染、生态变化等地理信息系统(GIS)遥感数据是地理信息系统的重要数据源之一,可以用于地形地貌、地物识别等科研和考古遥感可以用于科研和考古工作,如地质构造、考古遗址等的研究GIS——地理信息系统(Geographic Information System)地理信息系统(GIS)是一种计算机化的系统,用于存储、管理、分析和表示地理信息。地理信息可以是关于地球表面的任何东西,包括自然资源和人造设施的分布、地形地貌、植被覆盖、建筑物位置等等。GIS的组成GIS通常由数据获取、数据存储和管理、数据转换和分析、数据输出等几个部分组成:数据获取GIS需要一个可靠的数据源来获取地理信息。这些数据可以来自于各种遥感图像和地图,也可以来自于实地调查和测量数据存储和管理GIS需要一个数据库来存储和管理地理信息。这个数据库通常是一个关系数据库系统,可以存储矢量数据(如点、线、面等)和栅格数据(如像素、网格等)数据转换和分析GIS提供了各种工具来进行数据的转换和分析。这些工具包括地图制作工具、空间分析工具、数据查询工具等,可以帮助用户处理和解释地理信息数据输出GIS提供了各种输出方式来展示和分析结果,包括地图制作、图表制作、报告编写等GIS的应用GIS