GDOP / PDOP / HDOP 계산기

GNSS 정밀도 약화(DOP) 값을 예상 수평, 수직 및 3D 위치 불확도로 변환합니다.

입력

결과

GNSS의 DOP 값 이해

정밀도 약화(DOP)는 위성 기하학이 위치 정확도에 미치는 영향을 정량화합니다. 위성이 하늘에 잘 분산되어 있을 때(천정과 지평선에 골고루 분포), DOP는 낮고 측정값이 정확합니다. 위성이 한곳에 집중되어 있으면 DOP가 높아져 수신기와 신호가 완벽해도 정확도가 저하됩니다.

DOP는 무차원 배수입니다. 최종 위치 오차는 DOP × UERE(사용자 등가 범위 오차)와 같으며, UERE는 모든 의사거리 측정 오차를 통합합니다. 일반적으로 독립형 GPS의 경우 1~3 m, SBAS 보정의 경우 0.5~1 m, RTK의 경우 0.01~0.03 m입니다.

gdop_calc.formula_title

gdop_calc.formula_text

gdop_calc.formula_explain

gdop_calc.factors_title

  • gdop_calc.factor_1
  • gdop_calc.factor_2
  • gdop_calc.factor_3
  • gdop_calc.factor_4
  • gdop_calc.factor_5
  • gdop_calc.factor_6
  • gdop_calc.factor_7

5가지 DOP 유형

  • GDOP(기하학적 DOP) \u2014 전체 3D 위치 및 시간 정확도
  • PDOP(위치 DOP) \u2014 3D 위치만 해당, HDOP과 VDOP을 결합
  • HDOP(수평 DOP) \u2014 위도 및 경도 정확도
  • VDOP(수직 DOP) \u2014 고도 정확도(일반적으로 HDOP보다 1.5~2배 나쁨)
  • TDOP(시간 DOP) \u2014 시계 편차 정확도

DOP가 가장 중요한 경우

도시 협곡 측량: 높은 건물이 넓은 하늘 영역을 차단하여 DOP 값을 10 이상으로 상승시킵니다. 유리한 기하학의 창 동안 측량을 계획하세요.

임무 계획: 임무 계획 소프트웨어는 위성 천력에 기반하여 24시간 동안의 DOP를 예측합니다. 중요한 측정을 위해 낮은 DOP 창을 선택하세요.

품질 관리: 자동화된 모니터링 시스템은 편향된 관측점 좌표를 피하기 위해 PDOP > 6인 에포크를 거부합니다.

다중 위성계 GNSS: GLONASS, Galileo, BeiDou를 추가하면 일반적인 환경에서 일반적인 PDOP가 2.5에서 1.5 이하로 감소합니다.

자주 묻는 질문

측량에 허용 가능한 PDOP 값은 무엇입니까?

대부분의 사양에서는 RTK 작업의 경우 PDOP < 4, DGPS의 경우 PDOP < 6을 요구합니다. 후처리 정적 측량은 PDOP 최대 8까지 허용합니다.

VDOP이 항상 HDOP보다 나쁜 이유는 무엇입니까?

위성은 지평선 위에서만 보이므로 기하학적 제약이 항상 수직으로 더 많습니다. VDOP은 일반적으로 HDOP의 1.5~2배입니다.

DOP를 어떻게 개선합니까?

더 많은 위성(다중 위성계) 사용, 낮은 고각 마스크 설정(15° 대신 10°), 장애물이 있는 위치 회피하세요.

gdop_calc.faq_4_q

gdop_calc.faq_4_a

관련 도구

RTK 정확도 계산기 및 위성 가시성 도구로 이를 보완하세요.

GNSS ReceiversTotal StationsGlossaryApplicationsMore Tools →