GPS测量原理及应用25747课件.ppt
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1、GPS原理及其应用,主讲 陈志高,GPS原理及其应用主讲 陈志高,第1部分 原理,1 GPS测量的特点2 GPS的历史和背景3 GPS系统的组成4 GPS卫星5 GPS地面控制站6 GPS用户设备7 GPS系统现状8 GPS定位原理9 GPS测量,2022/11/4,2,第1部分 原理1 GPS测量的特点2022/10/92,GPS定义,GPS的英文全称是:Navigation Satellite Timing And Ranging Global Position System测量用户的 PVT:Position(三维位置)Velocity (三维速度)Time(时间),GPS定义GPS的英
2、文全称是:Navigation Sate,日常生活中的GPS,4,日常生活中的GPS4,日常生活中的GPS,车载手机,5,日常生活中的GPS车载5,1 GPS测量的特点,2022/11/4,6,不需要相互通视观测作业不受天气条件的影响能达到大地测量所需要的精度水平全天候白天和夜间均可作业效率高提供三维坐标,1 GPS测量的特点2022/10/96不需要相互通视,2 GPS的历史和背景,GPS是美国军方研制的第二代卫星导航系统 (1)全球覆盖 (2)24小时可以定位,测速和授时 (3)用户设备成本低廉 (4)确保美国军事安全,服务于全球战略 (5)导航精度可达10-20m (6)取代现存各种导航
3、系统 这种设备可以用来武装战车,舰船和飞机,提高其作战能力,并可广泛用于地面部队,其作用已经在海湾战争中得到充分展示。,2022/11/4,7,2 GPS的历史和背景GPS是美国军方研制的第二代卫星导,2022/11/4,8,GPS与NNSS的主要特征比较,2022/10/98系统特征第一代NNSSGPS载波频率GH,2022/11/4,9,GPS与GLONASS的主要特征比较,2022/10/99系统特征GLONASSGPS载波频率GH,3 GPS系统的组成,2022/11/4,10,空间部分: 提供星历和时间信息 发射伪距和载波信号 提供其它辅助信息,地面控制部分: 中心控制系统 实现时间
4、同步 跟踪卫星进行定轨,用户部分: 接收并测量卫星信号 记录处理数据 提供导航定位信息,3 GPS系统的组成2022/10/910空间部分:地面控,4 GPS卫星,24颗卫星(21+3)6个轨道平面55轨道倾角2万km轨道高度(地面高度)12小时(恒星时)轨道周期5个多小时出现在地平线以上(每颗星),2022/11/4,11,目前轨道上实际运行的卫星个数已经超过了32颗,4 GPS卫星24颗卫星(21+3)2022/10/911,5 GSP地面控制站,一个主控站:科罗拉多斯必灵司三个注入站:阿松森(Ascencion) 迭哥伽西亚(Diego Garcia) 卡瓦加兰(kwajalein)五个
5、监测站=1个主控站+3个注入站+夏威夷(Hawaii),2022/11/4,12,5 GSP地面控制站一个主控站:科罗拉多斯必灵司2022,6 GPS用户设备,GPS接收机,2022/11/4,13,导航型GSP接收机一般情况下无数据输出的记录存储设备(手持机),6 GPS用户设备 GPS接收机2022/10/91,TOPCON产品,TOPCON产品,GPS测量原理及应用25747课件,Leica GPS接收机,Leica GPS接收机,南方仪器厂,南方仪器厂,GPS测量原理及应用25747课件,图片:导航型GPS机,手持型GPS机,车载型GPS机,图片:导航型GPS机手持型GPS机车载型GP
6、S机,图片:大地型GPS接收机,单频机,双频机,图片:大地型GPS接收机单频机双频机,7 GPS定位原理,卫星信号结构,2022/11/4,21,基准频率10.23MHZ,L11575.42MHZ,C/A码 1.023MHZ,P码 10.23MHZ,L21227.60MHZ,P码10.23MHZ,10,154,120,50比特/S,卫星信息电文(D码),每颗卫星都发射一系列无线电信号(基准频率) 两种载波(L1和L2) 两种码信号(C/A码和P码) 一组导航电文(信息码,D码),7 GPS定位原理 卫星信号结构2022/10/921基准,GPS卫星信号的组成,(1)载波信号 L1载波,波长=1
7、9.03cm,频率f1=1575.42MHZ L2载波,波长=24.42cm,频率f2=1227.6OMHZ。(2)测距码 C/A码(粗码/捕获码):调制在L1载波上。结构公开,不同的卫星有不同的C/A码。 P码(精码):调制在L1和L2载波上。(3)数据码(D码)(导航电文) 提供有关卫星位置,卫星钟的性能、发射机的状态等数据和信息。用户利用观测值以及这些信息和数据就能进行导航和定位。,GPS卫星信号的组成卫星信号 载波信号(L1,L2)(1)载,GPS定位的各种常用观测量,对卫星进行测距,2022/11/4,23,接收机对跟踪的每一颗卫星进行测距,地心,Si,ij,Pj,ri,Rj,Rj
8、= ri + ij,有关各观测量及已知数据如下:r 为已知的卫地矢量P为观测量(伪距)为未知的测站点位矢量,GPS定位的各种常用观测量 对卫星进行测距2022/10/,伪距测量,伪距由卫星发射的测距码信号到达GPS接收机的传播时间乘以光速所得出的量测距离。由于卫星钟、接收机钟的误差以及无线电通过电离层和对流层中的延迟,实际测出的距离与卫星到接收机的几何距离有一定的差值,因此一般称量测出的距离为伪距。 用C/A码进行测量的伪距为C/A码伪距;用P码进行测量的伪距为P码伪距。,伪距测量伪距由卫星发射的测距码信号到达GPS接收机的传播,测距码伪距测量,2022/11/4,25,接收机至卫星的距离借助
9、于卫星发射的码信号量测并计算得到的接收机本身按同一公式复制码信号比较本机码信号及到达的码信号确定传播延迟时间t传播延迟时间乘以光速就得到距离观测值=C t,t,接收到的卫星测距码,接收仪复制出的测距码,测距码伪距测量2022/10/925接收机至卫星的距离借助于,伪距测量的优缺点,1)定位速度快。 2)无多值性问题。 3)可作为载波相位测量中整波数不确定问题(模糊度)的辅助资料。 4)一次定位精度不高,(P码定位误差约为10 m,C/A码定位误差约为 2030 m)。,伪距测量的优缺点 1)定位速度快。,D = c TN,载波相位观测,载波L1的波长为19cm ,L2的波长为24 cm 接收仪
10、将接收到的卫星载波信号的相位与其自身产生 的参考载波信号的相位进行比较接收仪开机后,相位整周数未知 (带有整周模糊度)跟踪卫星时间较长时距离的变化可以测定(整周数保持 不变 ),T,接收到的卫星相位,接收仪复制出的相位,D = c TN 载波相位观测 载波L1的波长为,载波相位观测,T,整周模糊度的确定,可通过卫星和测站的先验信息或伪距观测值,估算其近似值并在平差计算中解算其最佳估值。采用通常的方法解算时,需随观测时间的延长使卫星的几何构形发生较大的变化,使电离层折射效应和多路径效应等系统性偏差的影响被逐渐削弱以至消除,从而保证其确定的可靠性。在通常的静态定位中,为确保确定的可靠性,至少要观测
11、1小时左右。,载波相位观测 T整周模糊度的确定可通过卫星和测站的先验,2022/11/4,29,卫星广播的电磁波信号:,信号量测精度优于波长的1/100载波波长(L1=19cm, L2=24cm)比C/A码波长 (C/A=293m)短得多所以,GPS测量采用载波相位观测值可以获得比伪距(C/A码或P码)定位高得多的测距精度,L1载波,L2载波,C/A码,P-码, p=29.3 m, L2=24 cm, L1=19c m, C/A=293 m,载波相位观测,2022/10/929卫星广播信号量测精度优于波长的1/10,载波相位测距的优缺点,载波相位测量属于非码信号测量系统,优点:把载波作为量测信
12、号,对载波进行相位测量可以达到很高的精度,目前可达到12mm。,缺点:载波信号是一种周期性的正弦信号,相位测量只能测定不足一个波长的小数部分,无法测定其整波长个数。因而存在着整周数的不确定性问题,使解算过程比较复杂。,载波相位测距的优缺点载波相位测量属于非码信号测量系统优点:把,单点定位结果的获取,2022/11/4,31,单点定位解可以理解为一个测边后方交会问题卫星充当轨道上运动的控制点,观测值为测站至卫星的伪距(由时间延迟计算得到)由于接收机时钟与卫星钟存在同步误差,所以要同步观测4颗卫星,解算四个未知参数:纬度 , 经度 , 大地高程 h , 钟差 t,单点定位结果的获取2022/10/
13、931单点定位解可以理解为,8 GPS定位的误差源,2022/11/4,32,与GPS卫星有关的因素SA(对精密星历进行加密)技术:人为的降低广播星历精度2000年5月2日4时终止实施卫星星历(定轨)误差卫星钟差卫星信号发射天线相位中心偏差与传播途径有关的因素电离层延迟对流层延迟多路径效应与接收机有关的因素接收机钟差接收机天线相位中心误差接收机软件和硬件造成的误差,8 GPS定位的误差源2022/10/932与GPS卫星有关,9 GPS 测量,(1)采用载波相位观测值,2022/11/4,33,卫星广播的电磁波信号:,信号量测精度优于波长的1/100载波波长(L1=19cm, L2=24cm)
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