手持定位系統接收機的增益分布在不同的頻率上,這使得高增益接收機發生振蕩的風險非常小。通過適當的頻率規劃,接收機可以實現非常好的雜散能量和噪聲性能,相對于可用帶寬,需要的功耗和物理尺寸通常是較大的。
隨著GPS系統的日漸完善,被廣泛應用于定位、導航、大地測量、授時等領域內。目前市售的定位接收機大都是導航型或作定位,如用于飛機和艦船的導航或大地的測量,極少數具有授時功能的接收機,其輸出的時間信息均是從導航電文中解出來,時間只有到秒級,時間分辨率低,不能滿足更高時間分辨率的要求。在時/頻標準方面,目前我國普遍采用的是低頻接收機,利用國家時間基準臺發布的時間信號來實現時/頻標準,而甚低頻接收機由晶體管等分立元器件組裝而成。
手持定位系統接收機的結構包括硬件部分,主要系指上述天線單元、接收單元的硬件設備。而軟件部分是支持接收機硬件實現其功能,并完成各種導航與定位任務的重要條件。一般來說,軟件包括內軟件和外軟件。所謂內軟件是指諸如控制接收機信號通道按時序對各衛星信號進行量測的軟件以及內存或固化在中央處理器中的自動操作程序等,這類軟件已和接收機融為一體。
雙天線定向:搭載雙天線定向解算引擎,可實現高精度實時航向輸出;
高精度位置測量:采用多模多頻衛星信號處理技術及RTK技術,可實現厘米級實時導航;
高精度姿態測量:高精度姿態信息輸出,支持動/靜態平臺高精度俯仰信息輸出;
多種工作模式:多種工作模式,支持單系統或多系統聯合定位;
高動態數據輸出:高動態數據輸出,數據更新率多檔可調。