**卫星导航系统(英语:Global Navigation Satellite System,通常简称GNSS)是利用卫星来测量物置的系统。已经运行的卫星导航系统除了大家熟知的GPS,还有俄罗斯的**导航卫星系统(GLONASS)和中国的北斗导航系统。
GNSS系统(**导航卫星系统)
大名鼎鼎的GPS,是美国的GNSS系统,也是**早的GNSS系统。而现在名声大噪的北斗,则是我们中国和建设的GNSS系统。
同样具备**覆盖能力的GNSS系统,还包括俄罗斯的GLONASS(格洛纳斯)和欧洲的Galileo(伽利略)。
除了**性的卫星系统之外,GNSS还包括一些区域性的系统以及增强系统。
很多人并不知道,GNSS系统除了定位和导航之外,还有一个非常重要的功能,那是——授时。
GNSS核心能力,通常简称为PVT,也是Position(位置)、Velocity(速度)和Time(时间)。
4G物联网模块的功能
收集功能:收集各种仪表盘輸出的单脉冲量、模拟量输入或RS242/RS485串口通信数据信号。
储存功能:该机循环系统储存监测数据,跑电不遗失。
通讯功能:选用444MHZ完全免费频率段对外开放通讯,免许可证书应用。
警报功能:监测数据越限,马上汇报报警信号。
对外开放供电系统功能:可对外开放出示直流稳压电源,为仪表盘/智能变送器供电系统。
远程访问功能:适用远程控制基本参数、程序流程升級。
GNSS是如何实现授时的呢?
在每一颗GNSS卫星上,都配备有原子钟。这使得发送的卫星信号中包含有的时间数据。通过接收机或者GNSS授时模组,可以对这些信号加以解码,能快速地将设备与原子钟进行时间同步。
相比于前面所说的长波、短波、网络等授时技术,GNSS卫星授时拥有明显的技术优势。
先,GNSS授时的精度更高。
以北斗为例。北斗卫星导航系统的时间,叫做BDT。BDT属原子时,可以溯源到我国授时的协调世界时UTC,与UTC的时差控制准确度小于100ns。
各授时方式的授时精度对比
除了精度之外,GNSS卫星授时还有先天的覆盖优势。
长波、短波地基授时,都有物理传播距离的限制。如果遇到高山等环境阻隔,传播距离将进一步缩小。
而GNSS卫星授时在覆盖能力上明显要强得多。尤其是针对远洋航海及航空航天场景,GNSS卫星授时更是优势明显。
通信模组
无线通信模组是一种将芯片、存储器、功放器件、天线接口、功能接口等集成于电路板上的模块化组件,实现无线电波收发、信道噪声过滤及模拟信号与数字信号之间相互转换等功能。物联网终端通过无线通信模组接入网络,满足数据无线传输需求,无线通信模组是实现万物智联的关键设备(基石)。
根据搭载基带芯片支持的通信协议,无线模组分为定位模组和通信模组,其中:定位模组包括GNSS和GPS模组,通信模组又分为非蜂窝模组和蜂窝模组。蜂窝通信模组由于应用领域更广、潜力更大而被认为是未来驱动通信模组出货量高速增长的主要动力。
模组行业处于产业链中游,其核心价值在于将上游标准化的元器件设计集成以满足下游分散的定制化的需求。行业属于轻资产模式,模组厂商通过采购上游芯片、PCB、分立器件等标准化元件,完成集成设计后给终端客户,一般大多数模组厂商均会采取委外加工的方式进行生产,将电子芯片等技术附加值低的环节委托至外协工厂,主要目的是将自身优势集中在研发与销售环节。
根据应用市场年需求量划分,蜂窝模组的需求者可分为大颗粒用户(年需求量>1,000 万片)和小颗粒用户(年需求量≤1,000 万片)。大颗粒市场(智能表计、车联网、无线 等)的物联网模组量大、标准化程度高,小颗粒市场(工业互联网、自动贩卖机等)物联网模组量小,定制化程度高,毛利率水平高。
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