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发布时间:2015-03-08 作者:网络 阅读:273次

GPS数据包解析

GPS 上电后,每隔一定的时间就会返回一定格式的数据,数据格式为:
$信息类型,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x每行开头的字符都是‘$’,接着是信息类型,后面是数据,以逗号分隔开。
一行完整的数据如下:
$GPRMC,080655.00,A,4546.40891,N,12639.65641,E,1.045,328.42,170809,,,A*60

信息类型为:
GPGSV:可见卫星信息
GPGLL:地理定位信息
GPRMC:推荐最小定位信息
GPVTG:地面速度信息
GPGGA:GPS定位信息
GPGSA:当前卫星信息


GPRMC 最小定位信息
数据详解:$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>*hh
<1> UTC 时间,hhmmss(时分秒)格式
<2> 定位状态,A=有效定位,V=无效定位
<3>纬度ddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也将被传输)
<4> 纬度半球N(北半球)或S(南半球)
<5>经度dddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也将被传输)
<6> 经度半球E(东经)或W(西经)
<7>地面速率(000.0~999.9节,前面的0也将被传输)
<8>地面航向(000.0~359.9度,以真北为参考基准,前面的0也将被传输)
<9> UTC 日期,ddmmyy(日月年)格式
<10>磁偏角(000.0~180.0度,前面的0也将被传输)
<11> 磁偏角方向,E(东)或W(西)
<12>模式指示(仅NMEA01833.00版本输出,A=自主定位,D=差分,E=估算,N=数据无效)

解析内容:
1.时间,这个是格林威治时间,是世界时间(UTC),我们需要把它转换成北京时间(BTC),BTC和UTC差了8个小时,要在这个时间基础上加8个小时。
2. 定位状态,在接收到有效数据前,这个位是&lsquo;V&rsquo;,后面的数据都为空,接到有效数据后,这个位是&lsquo;A&rsquo;,后面才开始有数据。
3. 纬度,我们需要把它转换成度分秒的格式,计算方法:如接收到的纬度是:4546.40891
4546.40891/100=45.4640891可以直接读出45度, 4546.40891&ndash;45*100=46.40891, 可以直接读出46分
46.40891&ndash;46 =0.40891*60=24.5346读出24秒, 所以纬度是:45度46分24秒。
4. 南北纬,这个位有两种值&lsquo;N&rsquo;(北纬)和&lsquo;S&rsquo;(南纬)
5. 经度的计算方法和纬度的计算方法一样
6. 东西经,这个位有两种值&lsquo;E&rsquo;(东经)和&lsquo;W&rsquo;(西经)
7.速率,这个速率值是海里/时,单位是节,要把它转换成千米/时,根据:1海里=1.85公里,把得到的速率乘以1.85。
8. 航向,指的是偏离正北的角度
9. 日期,这个日期是准确的,不需要转换

GPGGA GPS定位数据
数据详解:$GPGGA,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,M,<10>,M,<11>,<12>*xx<CR><LF>
$GPGGA:起始引导符及语句格式说明(本句为GPS定位数据);
<1> UTC 时间,格式为hhmmss.sss;
<2> 纬度,格式为ddmm.mmmm(第一位是零也将传送);
<3> 纬度半球,N 或S(北纬或南纬)
<4> 经度,格式为dddmm.mmmm(第一位零也将传送);
<5> 经度半球,E 或W(东经或西经)
<6> 定位质量指示,0=定位无效,1=定位有效;
<7>使用卫星数量,从00到12(第一个零也将传送)
<8>水平精确度,0.5到99.9
<9>天线离海平面的高度,-9999.9到9999.9米M指单位米
<10>大地水准面高度,-9999.9到9999.9米M指单位米
<11>差分GPS数据期限(RTCMSC-104),最后设立RTCM传送的秒数量
<12>差分参考基站标号,从0000到1023(首位0也将传送)。

解析内容:第9,10 个字段,海平面高度和大地水准面高度,单位是米


GPVTG 地面速度信息   
$GPVTG,<1>,T,<2>,M,<3>,N,<4>,K,<5>*hh
   <1> 以正北为参考基准的地面航向(000~359度,前面的0也将被传输)
   <2> 以磁北为参考基准的地面航向(000~359度,前面的0也将被传输)
   <3> 地面速率(000.0~999.9节,前面的0也将被传输)
   <4> 地面速率(0000.0~1851.8公里/小时,前面的0也将被传输)
   <5> 模式指示(仅NMEA0183 3.00版本输出,A=自主定位,D=差分,E=估算,N=数据无效

GPGSV 可视卫星状态

   例:$GPGSV,2,1,08,06,33,240,45,10,36,074,47,16,21,078,44,17,36,313,42*78
   标准格式: $GPGSV,(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),&hellip;(4),(5),(6),(7)*hh(CR)(LF)   
各部分含义为:
   (1)总的GSV语句电文数;2;
   (2)当前GSV语句号:1;
   (3)可视卫星总数:08;
   (4)PRN码(伪随机噪声码) 也可以认为是卫星编号
   (5)仰角(00~90度):33度;
   (6)方位角(000~359度):240度;
   (7)信噪比(00~99dB):45dB(后面依次为第10,16,17号卫星的信息);   *总和校验域;    hh 总和校验数:78;   (CR)(LF)回车,换行。   
注:每条语句最多包括四颗卫星的信息,每颗卫星的信息有四个数据项,即:
    (4)-卫星号,(5)-仰角,(6)-方位角,(7)-信噪比。   
      例:
  $GPGSV,3,1,10,24,82,023,40,05,62,285,32,01,62,123,00,17,59,229,28*70
   每条语句包含四部分内容,例如:第一部分是&ldquo;24,82,023,40&rdquo;,第二部分是&ldquo;05,62,285,32&rdquo;等等。
每部分的第一个词为PRC,第二个词为卫星高程,跟着为方位角和信号强度。
  这个语句里最重要的指标应该算是&ldquo;信号躁声比(signal-to-noise ratio)&rdquo;(以下简称为SNR)。
这个数值标示卫星信号的接收率。我们知道,卫星是以相同的强度发射信号,但是传播过程中难免会遇到诸如树和墙之类的 障碍物,这样就影响了信号的识别。
   典型的SNR值在0到50之间,其中50表示非常好的信号。(SNR可以达到99)。

GPGSA 当前卫星信息
  例:$GPGSA,A,3,01,20,19,13,,,,,,,,,40.4,24.4,32.2*0A  
 
字段0:$GPGSA,语句ID,表明该语句为GPS DOP and Active Satellites(GSA)当前卫星信息   
字段1:定位模式,A=自动手动2D/3D,M=手动2D/3D   
字段2:定位类型,1=未定位,2=2D定位,3=3D定位   
字段3:PRN码(伪随机噪声码),第1信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   
字段4:PRN码(伪随机噪声码),第2信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   
字段5:PRN码(伪随机噪声码),第3信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   
字段6:PRN码(伪随机噪声码),第4信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   
字段7:PRN码(伪随机噪声码),第5信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   
字段8:PRN码(伪随机噪声码),第6信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   
字段9:PRN码(伪随机噪声码),第7信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   
字段10:PRN码(伪随机噪声码),第8信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   
字段11:PRN码(伪随机噪声码),第9信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   
字段12:PRN码(伪随机噪声码),第10信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   
字段13:PRN码(伪随机噪声码),第11信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   
字段14:PRN码(伪随机噪声码),第12信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)   
字段15:PDOP综合位置精度因子(0.5 - 99.9)   
字段16:HDOP水平精度因子(0.5 - 99.9)   
字段17:VDOP垂直精度因子(0.5 - 99.9)   
字段18:校验值

原文地址:http://www.cnblogs.com/csMapx/archive/2011/11/02/2232663.html

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