GPS全球定位系统原理与应用ppt课件.ppt
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1、GPS全球定位系统原理与应用,华东师范大学地理信息科学教育部重点实验室二00五年,Slide 2,课程主要内容,了解GPS技术的发展与现状 GPS技术的发展、GPS系统的建立、GPS系统的 组成熟悉GPS的基础概念 坐标系统、时间系统、GPS卫星星历、导航电文和卫星信号、GPS接收机的类型与工作原理掌握GPS导航与定位的原理 伪距测量、载波相位测量、绝对定位和相对定位、SA和AS政策、导航原理与方法熟悉GPS技术的作用和应用领域 GPS在日常生活、生产应用、科学研究中的作用和应用领域,Slide 3,授课方式与时间安排,以课堂讲解为主,课后自学为辅主要讲解原理,不注重公式推导下一次课程时间 9
2、月22日下午1:30 3:30考核形式:平时作业(两次)、课后考试,Slide 4,主要参考资料,GPS测量原理与应用 徐绍诠 武汉大学出版社全球定位系统原理及其应用 刘基余 测绘出版社GPS卫星测量原理与应用 周忠谟 测绘出版社,Slide 5,第一部分 GPS技术及其发展,GPSGlobal Positioning System定义:GPS是美国研制的新一代卫星导航定位系统,可向全球用户提供连续、实时、高精度的三维位置,三维速度和时间信息。,Slide 6,卫星定位技术发展的回顾,1957年世界上第一颗人造地球卫星发射成功,40年来,人造地球卫星技术在通信、气象、资源勘察、导航、遥感、大地
3、测量、地球动力学、天文学和军事科学等众多领域,得到了极广泛应用。,Slide 7,卫星定位技术发展的回顾,人造地球卫星的出现,首先引起了各国军事部门的高度重视。1958年底,美国海军武器实验室,开始着手建立为美国海军舰艇导航的卫星系统,即“海军导航卫星系统”(Navy Navigation Satellite SystemNNSS)。由于该系统卫星都通过地极,也称“子午(Transit)卫星系统”。1964年该系统建成,并在美国军方启用。1967年美国政府批准该系统解密,提供民用。该系统不受气象条件的限制,自动化程度高,具有良好的定位精度。,Slide 8,卫星定位技术发展的回顾,尽管NNSS
4、在导航技术的发展中具有划时代的意义,但由于该系统卫星数目少(5-6颗),运行轨道低(1000km ),观测时间长(1.5小时),无法提供连续实时三维导航,同时获得一次导航解的时间长,难以满足军事要求,尤其是高动态目标(飞机、导弹等)导航要求。而从大地测量看,定位速度慢,一个测站一般平均观测1-2天;精度低,单点定位精度3-5m,相对定位精度1m,使得在大地测量和地球动力学研究方面的应用,也受到很大限制。,Slide 9,卫星定位技术发展的回顾,为满足军事和民用对连续实时和三维导航的迫切要求,1973年美国国防部开始组织陆海空三军,共同研究建立新一代卫星导航系统的计划,这就是目前所称的“导航卫星
5、授时测距/全球定位系统”(Navigation Satellite Timing and ranging / Global Positioning System)简称全球定位系统(GPS)。为使GPS具有高精度连续实时三维导航和定位能力,以及良好的抗干扰性能,在设计上采取了若干改善措施。,Slide 10,GPS系统的特点,全球性连续覆盖,全天候工作定位精度高观测时间短测站间无需通视可提供三维坐标操作简便功能多,用途广,Slide 11,GPS定位系统的组成,GPS定位技术是利用高空中的GPS卫星,向地面发射L波段的载频无线电测距信号,由地面上用户接收机实时地连续接收,并计算出接收机天线所在的
6、位置。因此,GPS定位系统是由以下三个部分组成:(1)GPS卫星星座(空间部分)(2)地面监控系统(地面控制部分)(3)GPS信号接收机(用户设备部分)。,Slide 12,这三部分有各自独立的功能和作用,对于整个全球定位系统来说,它们都是不可缺少的。,Slide 13,GPS卫星星座组成,共24颗卫星,其中3颗备用,分布在6个轨道面上。轨道面相对地球赤道面的倾角为550,各轨道平面升交点赤经相差600,相邻轨道上卫星的升交距角相差300。轨道平均高度约20200km,运行周期11h58m。因此,同一测站上每天出现卫星分布图形相同,只是每天提前约4分钟。每颗卫星每天约有5小时在地平线以上,同时
7、位于地平线以上的卫星数目,随时间地点而异,最少4颗,最多达11颗。,Slide 14,GPS系统的空间部分由GPS卫星组成,称为卫星星座。卫星星座的分布设置要保证地球上任何地点,任何时刻至少可以同时观测到四颗卫星。,GPS卫星星座组成,Slide 15,铯原子钟计算机2块7m2的太阳能翼板无线电收发两用机导航荷载(接收数据,发射测距和导航数据)姿态控制和太阳能板指向系统,GPS卫星,Slide 16,GPS卫星结构,GPS卫星结构,Slide 17,GPS卫星迄今已设计了三代。第一代Block1型用于系统实验,称实验卫星,共研制和发射了11颗,设计寿命5年,现已停止工作。第二代Block2和2
8、A型卫星称为工作卫星,共研制了28颗,设计寿命7.5年,从1989年初到1994年上半年发射完毕。第三代Block3和2R型卫星尚在设计中,预计20颗,以取代第二代卫星,改善全球定位系统。,GPS卫星星座组成,Slide 18,GPS星座参数,卫星:24 颗轨道:面6个长 半 轴:26609km偏 心 率:0.01轨道面相对赤道面的倾角:55各轨道面升交点赤经相差:60相邻轨道卫星升交距角相差:30卫星高度:20200km卫星运行周期:11小时58分钟,Slide 19,1 接收和存储由地面监控站发来的导航信息,接收并执行监控站的控制指令。2 利用卫星上的微处理机,对部分必要的数据进行处理。3
9、 通过星载的原子钟提供精密的时间标准。4 向用户发送定位信息。5 在地面监控站的指令下,通过推进器调整卫星姿态和启用备用卫星。,GPS卫星的基本功能,Slide 20,GPS地面监控部分,GPS的地面监控部分由分布在全球的5个地面站组成,其中包括卫星监测站(5个)、主控站(1个)和注入站(3个)1、 监测站:是主控站直接控制下的数据自动采集中心。站内设有双频GPS接收机、高精度原子钟、计算机1台和若干台环境数据传感器。观测资料由计算机进行初步处理,存储并传输到主控站,以确定卫星轨道。卫星。,Slide 21,控制站的分布,夏威夷,卡瓦加兰,狄哥伽西亚,阿松森岛,科罗拉多,Slide 22,GP
10、S地面监控部分,2、 主控站除协调和管理地面监控系统外,主要任务:1)根据本站和其它监测站的观测资料,推算编制各卫星的星历、卫星钟差和大气修正参数,并将数据传送到注入站。2)提供全球定位系统的时间基准。各监测站和GPS卫星的原子钟,均应与主控站的原子钟同步,测出其间的钟差,将钟差信息编入导航电文,送入注入站。3)调整偏离轨道的卫星,使之沿预定轨道运行。4)启用备用卫星代替失效工作卫星。,Slide 23,GPS地面监控部分,3、注入站:主要设备为1台直径3.6m的天线、1台c波段发射机和1台计算机。主要任务是在主控站的控制下,将主控站推算和编制的卫星星历、钟差、导航电文和其它控制指令等,注入到
11、相应卫星的存储系统,并监测注入信息的正确性。整个GPS系统的地面监控部分,除主控站外均无人值守。各站间用现代化通讯网络联系,在原子钟和计算机的驱动和控制下,实现高度的自动化标准化。,Slide 24,地面监控系统流程图,Slide 25,GPS地面控制部分的作用,负责监控全球定位系统的工作:监测卫星是否正常工作,是否沿预定的轨道运行跟踪计算卫星的轨道参数并发送给卫星,由卫星通过导航电文发送给用户保持各颗卫星的时间同步必要时对卫星进行调度,Slide 26,GPS用户设备部分,用户部分组成GPS信号接收机及相关设备GPS接收机接收、跟踪、变换和测量GPS信号的无线电设备GPS接收机的组成 天线、
12、接收机、处理器、控制显示单元、电源GPS接收机的作用 接收GPS卫星发射的无线电信号,以获得必要的定位信息和观测量,并经过数据处理而完成定位工作,Slide 27,GPS接收机,DSNPLEICAGARMIN,TRIMBLE ASHTECHJAVAD,Slide 28,GPS接收机,Slide 29,SPS与PPSSPS 标准定位服务,使用C/A码,民用PPS 精密定位服务,可使用P码,军用SA(已于2000年5月1日取消)Selective Availability 选择可用性:人为降低普通用户的测量精度。方法技术:轨道加绕(长周期,慢变化)技术:星钟加绕(高频抖动,短周期,快变化)AS A
13、nti-Spoofing反电子欺骗 P码加密,P+W-Y,美国政府的GPS政策,Slide 30,实时单点定位的平面精度(m),Slide 31,非特许用户对美国限制性政策的措施,GLONASS 全球导航卫星系统Galileo系统北斗系统:我国的第一代卫星导航系统,Slide 32,1、GLONASS,类似于GPS,是俄罗斯以空间为基础的无线电导航系统;其前身CICADA与子午系统同期,于1965年设计,有12颗卫星;20世纪70年代中期开始启动GLONASS计划1982年10月12日发射第一颗GLONASS卫星1996年1月18日,完成24颗卫星的布局,卫星具备完全工作能力由于经济原因,现在
14、天空上的GLONASS卫星仅为8颗。,Slide 33,GLONASS,Slide 34,GPS/GLONASS系统参数比较,Slide 35,2、Galileo,背景:GLONASS在轨卫星缺失,GPS独霸市场 GLONASS、GPS均由军方控制欧盟:要建立国际民间控制的或欧盟自己的民用导航系统特点:共享的独立于GPS的无增强条件下的适于海陆空的 系统。参股共建,收费。阶段:(一)2000年前,可行性评估或定义(二)20012005,开发和检测(三)20062007,部署(四)2008,商业运行,Slide 36,欧盟为何重视伽利略计划,首先,打破美国在这方面的垄断地位,为欧盟赢得可观的市场
15、份额。 权威部门预计: 伽利略计划将为欧盟创造万个高技术含量的就业岗位;每年经济收益有亿欧元之多; 仅出售航空和航海终端设备一项就可在年至年将获得亿欧元收入第二,欧盟开发此项目可为欧盟现在极力提倡的欧洲共同安全防御政策服务。第三,欧盟认为,没有科技上的领先地位,欧盟在将来许多事务中就没有主导权。,Slide 37,Galileo计划的历程,历程:阿基米德-GEO-HEO-MEO-LEO-Galileo,主要面临的困难: 投资巨大:“伽利略系统”高达36亿欧元的造价 美国政府的极力反对:美国的干扰在一定程度上推迟了“伽利略”计划的通过各国的态度: 美国:美国说“伽利略”是个很坏的计划 法国:对美
16、国的垄断感到不满 德国、荷兰、 英国:经济,Slide 38,Galileo计划概况,伽利略计划的资金预计为32亿到36亿欧元系统由30颗高轨道卫星组成,分布在轨道高度为2.4万千米、倾角为56度的3个轨道面上。基础设施包括天基和地基两部分。卫星将为用户提供精确的时间和误差不超过一米的全球精确定位服务,与美国GPS和俄罗斯的GLONASS争夺市场。,Slide 39,3、北斗系统,目的:快速定位、实时导航,简短通讯,精密授时 由两颗地球同步轨道卫星组成星座,卫星结构简单,Slide 40,定位工作主要在中心站完成,属于主动式导航定位系统二维导航和定位,高程结果需要由其他途径获得主要的优势在于军
17、用:通讯、集团用户的调度和派遣,北斗系统定位的特点,Slide 41,集团用户解决方案,地面数据处理中心可以:利用北斗用户的实时运行轨迹和相关地图对动态用户进行导航和交通管制遥测北斗用户接收机的工作状态,报警用户收发机的故障,识别用户身份,控制用户使用响应并回复集团用户对下属用户的定位审查,Slide 42,第二部分 GPS基础概念,坐标系统时间系统GPS卫星星历导航电文和卫星信号GPS接收机的类型与工作原理,Slide 43,GPS坐标系统,在GPS定位中,通常采用两类坐标系统:一类是在空间固定的坐标系,该坐标系与地球自转无关,对描述卫星的运行位置和状态极其方便。另一类是与地球体相固联的坐标
18、系统,该系统对表达地面观测站的位置和处理GPS观测数据尤为方便。,Slide 44,坐标系统是由坐标原点位置、坐标轴指向和尺度所定义的。在GPS定位中,坐标系原点一般取地球质心,而坐标轴的指向具有一定的选择性,为了使用上的方便,国际上都通过协议来确定某些全球性坐标系统的坐标轴指向,这种共同确认的坐标系称为协议坐标系。,GPS坐标系统,Slide 45,地球坐标系还有其它表示形式:(1)地球参心坐标系(2)天文坐标系(3)站心坐标系(4)高斯平面直角坐标系等,GPS坐标系统,Slide 46,GPS坐标系统,在全球定位系统中,为了确定用户接收机的位置,GPS卫星的瞬时位置通常应化算到统一的地球坐
19、标系统。在GPS试验阶段,卫星瞬间位置的计算采用了1972年世界大地坐标系(World Geodetic System WGS-72),1987年1月10日开始采用改进的大地坐标系统WGS-84。世界大地坐标系WGS属于协议地球坐标系CTS,WGS可看成CTS的近似系统。,Slide 47,WGS-72与WGS-84的基本大地参数,GPS坐标系统,Slide 48,第二部分 GPS基础概念,坐标系统时间系统GPS卫星星历导航电文和卫星信号GPS接收机的类型与工作原理,Slide 49,GPS时间系统,在天文学和空间科学技术中,时间系统是精确描述天体和卫星运行位置及其相互关系的重要基准,也是利用
20、卫星进行定位的重要基准。为精密导航和测量需要,全球定位系统建立了专用的时间系统,由GPS主控站的原子钟控制。GPS时属于原子时系统,秒长与原子时相同,但与国际原子时的原点不同,即GPST与IAT在任一瞬间均有一常量偏差。IAT-GPST = 19s,GPS时与协调时的时刻,规定在1980年1月6日0时一致,随着时间的积累,两者的差异将表现为秒的整数倍,Slide 50,GPS时间系统,在GPS卫星定位中,时间系统的重要性表现在: GPS卫星作为高空观测目标,位置不断变化,在给出卫星运行位置同时,必须给出相应的瞬间时刻。例如当要求GPS卫星的位置误差小于1cm,则相应的时刻误差应小于2.6 10
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- GPS 全球定位系统 原理 应用 ppt 课件
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