GPS原理与应用第三章 全球卫星定位系统及其应用.doc
《GPS原理与应用第三章 全球卫星定位系统及其应用.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《GPS原理与应用第三章 全球卫星定位系统及其应用.doc(42页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第3章 全球卫星定位系统及其应用3.1 概 论3.1.1 GPS卫星定位系统的发展六千多年以前,古波利尼西亚人就通过卫星测量地面点与天体的夹角,在推算天体位置的基础上,对远处的点进行导航定位。1957年10月世界上第一颗人造地球卫星发射成功,不仅为遥感调查地球资源提供最佳平台,而且由于卫星位置可以通过卫星轨道参数计算而得,为卫星定位系统准备了必要的条件。目前世界上广泛采用的卫星定位系统是由美国研制并发射的“卫星授时与测距导航系统”(Navigation by Satellite Timing and Ranging Global Positioning System,NAVSTAR GPS),
2、简称全球定位系统(GPS)。GPS从1973年开始研制,1978年2月发射第一颗试验卫星,到1994年3月发射第24颗工作卫星,1995年宣布达到全运行工作能力,历经20年,耗资300多亿美元。目前GPS已广泛应用于航空、航天、航海、陆上车辆、测绘、勘探、授时等民用领域和各种军用卫星、航天发射器、军用飞机、海面舰船、潜艇、地面军用车辆、步兵、炮兵、导弹阵地、洲际导弹、巡航导弹以及精确制导炸弹等军事领域。世界上第一个卫星导航系统(海军导航卫星系统)出现于1964年1月,它是在美国海军授权下,由霍普金斯应用物理实验室开发,用于美国海军舰队导航与定位的卫星系统。由于该系统的卫星轨道均通过地极,因此常
3、称为“子午卫星系统”。利用该卫星定位系统,不论在地球表面任何地方,在任何气候条件下,一小时内均能测定位置,其定位精度根据观测卫星的次数可高可低(1米500米)。因此该系统被誉为是一种简便可靠的全天候全球导航卫星系统。但是该系统也存在着较大的缺陷,如,卫星数目较少(约五个)而会出现卫星发送的无线电信号的突然间断,观测所需等待卫星出现的时间较长(约35-100分钟),以及高精度定位虽然可以达到1米,但需要40次以上的卫星观测(数天),且需要使用精密星历,等等。这些都不能满足当前实时、动态、精确的定位需要。因此,尽管子午卫星系统目前仍在运行中,美国海军已不再发射新的卫星,美国联邦无线电导航计划中已宣
4、布将终止该系统的研制与应用。1972年,美国海军卫星系统中出现了授时卫星系统,主要用于为地球上的不同点位提供精确时间及时间的转换,同时提供导航信息。在授时卫星系统上,首次采用了原子时钟标准(铷、铯),为GPS的高精度授时系列奠定了基础。随着卫星技术的不断发展,卫星定位越来越受到人们的重视。1973年12月17日,美国国防部批准了建立新的卫星导航定位系统计划,即GPS。1978年第一颗试验卫星发射成功,1994年顺利完成了24颗卫星的布设。该系统不仅集成了以前所有的单用途卫星系统,并且致力于更广泛的用途。据前GPS联合项目组主任Pakison称,最初的设计有两个目标:(1)在GPS定位的帮助下,
5、五发炮弹可以穿过同一洞口,(2)建立廉价的导航设备(低于1万美元)。GPS是美国继阿波罗登月计划和航天飞机之后的第三大空间工程,其实施共分三个阶段:(1)方案论证和初步设计阶段,从1973年到1979年,共发射了4颗试验卫星,研制了地面接收机及建立地面跟踪网,从硬件和软件上进行了试验,试验结果令人满意;(2)全面研制和试验阶段,从1979年到1984年,又陆续发射了7颗试验卫星,同时研制了各种用途的接收机;(3)实用组网阶段,1989年2月4日第一颗GPS工作卫星发射成功,宣告了GPS系统进入工程建设阶段,到1994年3月第24颗工作卫星发射,实用的GPS网即(213)GPS星座已经建成,今后
6、将根据计划更换失效的卫星。随着GPS定位和授时服务在军民应用中有了巨大的增长,GPS已成为美国信息基础的必备组成部分。为了提高GPS的性能,更好地满足军民用户的需求,同时应对俄罗斯GLONASS和欧洲卫星导航系统计划的竞争,保持美国在卫星导航领域的霸权地位,美国已决定对GPS进行现代化改进。1997年,由美国国防部、交通部、贸易部、农业部以及美国国家航空及航天局(NASA)成立了一个专门小组,收集军民用户的各种需求,确定了GPS系统相对这些需求的不足,提出了提高GPS服务的改进建议。GPS现代化将主要集中于提高GPS 的定位和授时精度、可用性、完好性监测能力以及提高信号的抗干扰能力。GPS现代
7、化的第一个步骤是将于2003年在L2频率上提供民用信号。到时民用GPS用户将可利用L1和L2两个频率校正电离层延时误差。在2005年发射的GPS BLOCK F卫星上将加发第三民用信号,其频率为1176.45MHz。2000年5月1日美国停止了GPS标准定位服务中的选择可用性(Selective Availability,SA)措施,民用用户的定位精度大为提高。在军用方面,GPS现代化可能将通过把军、民用信号频谱分隔开,提高军用信号功率,使用新的伪码和星历等方法,以确保美军及其盟军能够不间断地获得GPS精密定位服务信号。另外,在停止使用SA后,将采用GPS区域性禁用方式以禁止敌方利用GPS服务
8、。GPS信号的现代化改进具有后向兼容性,因此,用户的现有GPS接收机将可以继续使用,但要充分利用GPS新的信号功能,必须购买新的用户设备。3.1.2 GPS系统的组成GPS定位系统由三个部分组成,即(1) GPS卫星(空间部分);(2) 地面监控系统(地面监控部分);和(3) GPS接收机(用户部分)。空间部分由24颗卫星组成,目前24颗卫星已经全部在轨。监控部分包括1个主控站、3个注入站和5个监测站,它们主要是收集数据、编算导航电文、诊断状态及调度卫星。用户部分即GPS接收机,主要是接收、跟踪、变换和测量GPS信号,随使用目的不同,用户要求的GPS接收机也各有差异。GPS接收机之所以能进行定
9、位就在于GPS卫星能发射无线电信号,GPS卫星播发两个频率的载波无线电信号:L1=1575.42MHz和L2=1227.6 MHz。L1上调制有1.023MHz的粗捕获码(C/A码)、10.23MHz的精码(P码)及每秒50bit的导航电文。L2载波上仅调制了P码和导航电文。相应于P码和C/A码,GPS提供两种定位服务标准定位服务(SPS)和精密定位服务(PPS)。目前,SPS对一切用户开放,也不直接向用户收费,其水平定位精度为100米(95%的置信度)或300米(99.99%的置信度)。PPS服务对象限于美国军事用户以及国防部(DoD)有专门协定的盟国政府的军事部门、政府部门,它能提供高精度
10、的定位、定时、和测速服务。为了进行高精度定位就必须获得P码,P码本来是加密的,但后来被民用所解密,因而自1994年3月开始启动反电子欺骗技术(Anti Spoofing,AS),又称抗窃密,这样P码将变成加密的Y码,这就使民用用户增加了获得观测量的难度。1、GPS卫星星座自1978年2月22日发射第一颗GPS试验卫星以后,到1985年10月9日发射最后一颗GPS试验卫星,共有11颗试验卫星在轨道上运行。这些试验卫星称为Block卫星。试验卫星是在加利福尼亚的范登堡空军基地采用Atlas F火箭发射入轨的。运行轨道呈圆形,长半轴为26560km,倾角为64,轨道高度约20000km。这些卫星只分
11、布在A、C两个轨道平面内,其目的是为了保证亚利桑那州的Yuma试验基地能够获得最长的连续观测时间。按原订计划,1986年采用火箭和航天飞机两种运载工具发射GPS工作卫星。但由于“挑战者” 号航天飞机的失事,使这一计划大大推迟。于1989年初着手Block卫星的发射,采用Delta火箭在佛罗里达州肯尼迪空间中心的卡纳维尔角基地发射。卫星轨道做了某些调整,长半轴为26609km,偏心率为0.01,卫星轨道面相对地球赤道面的倾角为55,各卫星轨道面升交点赤经相差60,在相邻轨道上卫星的升交距角相差30,卫星高度为20200km,卫星运行周期为11小时58分钟。这样轨道参数的卫星能覆盖地面面积38。卫
12、星运行到轨道的任何位置上,它对地面的距离和波束覆盖面积基本上不变。同时在波束覆盖区域内,用户接收到的卫星信号强度近似相等。这就是说,用于定位的卫星信号信噪比近似相等,对提高定位精度有好处。GPS卫星星座由24颗卫星组成,其中3颗备用卫星。卫星分布在6个轨道面内,每个轨道面上分布4颗卫星。图3.1显示出GPS星座的卫星分布,图3.2为卫星轨道,图3.3为轨道平面图。图3.1 GPS 工作卫星星座(21颗工作卫星)图3.2 卫星轨道图3.3 轨道平面图同一观测站每天出现的卫星分布图形相同,只是每天提前约4分钟。GPS卫星在空间的上述配置,保障了在地球上任何地点、任何时刻均至少可以同时观测到4颗卫星
13、,最多可达11颗。卫星信号传播和接收不受天气影响,因此,GPS是全球性、全天侯的连续实时定位系统。但个别地区可能在短时间内(如数分钟)观测到的4颗卫星图形结构较差,不能达到定位精度要求,这段时间成为“间隙段”。2、GPS卫星及其功能迄今,GPS卫星已设计了三代,分别为Block、Block 和Block(表4.1)。表4.1 GPS卫星的概况GPS卫星区分数量(颗)发射时间用途第一代Block111978-1985系统实验第二代Block ,A281989-1994正式工作第三代Block ,R2090年代末改善GPS第一代卫星现已停止工作。第二代卫星用于组成GPS工作卫星星座,通常称为GPS
14、工作卫星。Block A的功能比Block 大大增强,表现在军事功能和数据存储容量。Block 只能存储供45天用的导航电文,而Block A则能够存储供180天用的导航电文,以确保在特殊情况下使用GPS卫星。第三代卫星尚在设计中,以取代第二代卫星,改善全球定位系统。其特点是:可对自己进行自主导航;每颗卫星将使用星载处理器,计算导航参数的修正值,改善导航精度,增强自主能力和生存能力。GPS卫星是由洛克韦尔国际公司空间部研制的。卫星重774kg(包括310 kg燃料),采用铝蜂巢结构,主体呈柱形,直径为1.5m。星体两侧装有两块双叶对日定向太阳能电池帆板,全长5.33m,接受日光面积7.2m2。
15、对日定向系统控制两翼帆板旋转,使板面始终对准太阳,为卫星不断提供电力,并给三组15AH的镉镍蓄电池充电,以保证卫星在地影区能正常工作。在星体底部装有多波束定向天线,这是一种由12个单元构成的成形波束螺旋天线阵,能发射L1和L2波段的信号,其波束方向图能覆盖约半个地球。在星体两端面上装有全向遥测遥控天线,用于与地面监控网通信。此外,卫星上还装有姿态控制系统和轨道控制系统。工作卫星的设计寿命为7年。从试验卫星的工作情况看,一般都能超过或远远超过设计寿命。卫星设有导航分系统,包括:l 导航电文存储器;l 高稳定度的原子频标;l 伪噪声码发生器;l S波段接收机;l L波段双频发射机。由于GPS采用被
16、动定位原理,星载高稳定度的频率标准是精密定位的关键。早期的两颗试验卫星采用霍布金斯大学应用物理实验室设计的石英晶体振荡器,其相对日稳定度为10101011/d。这样的频率标准给卫星位置带来的误差为14.5m。1974年采用了文富拉德姆公司研制的铷钟。这种铷钟的体积为101011cm3,重1.3kg,耗电13W,频率稳定度为(510)1013/d。此钟装于PRN03,PRN06,PRN09卫星上,经多次测试,所造成的卫星位置误差为8.0m。1977年,采用了马斯频率和时间系统公司研制的铯原子钟,其尺寸为12.819.538.1cm3,重11.3kg,频率稳定度为(12)1013/d。在此基础上,
17、研制出功耗小、重量轻且体积小的铯钟,作为卫星的频率标准,它给卫星定位带来的位置误差仅为2.9m。1981年,采用休斯公司研制的氢钟作为频率标准,频率稳定度达到1015/d。经过这些试验比较,在正式发射的工作卫星上采用了铯钟作为频标。它能保证所有的卫星能够在一个月或更长时间内独立工作而无需地面校正,同时也保证了精密定位的要求。GPS卫星的基本功能包括:l 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;l 卫星上设有微处理机,进行部分必要的数据处理工作;l 通过星载的高精度铷钟、铯钟产生基准信号和提供精密的时间标准;l 向用户发送导航定位信号。包括:两种载波(L1 和L2)调制
18、在L1上的伪噪声码C/A码(Coarse Acquisition Code,粗捕获码)调制在L1和L2上的伪噪声P码(Precise Code精码)l 在地面监控站的指令下,通过推进器调整卫星的姿态和启用备用卫星。3、GPS地面监控系统在导航定位中,首先必须知道卫星的位置。而位置是由卫星星历计算出来的。地面监控系统测量和计算每颗卫星的星历,编辑成电文发送给卫星,然后由卫星实时地播送给用户。这就是卫星提供的广播星历。工作卫星的地面监控系统包括1个主控站、3个注入站和5个监测站(参见图3.4)。主控站位于科罗拉多斯平士(Colorado Spings)的联合空间执行中心(CSOC),三个注入站分别
19、设在大西洋、印度洋和太平洋的三个美国军事基地上,即大西洋的阿松森(Ascension)岛、印度洋的狭哥伽西亚(Diego Garcia)和太平洋的卡瓦加兰(Kwajalein),五个监测站设在主控站和三个注入站以及夏威夷岛。监测站的主要任务是对每颗卫星进行观测,并向主控站提供观测数据。每个监测站配有GPS接收机,对每颗卫星长年连续不断地进行观测,每6S进行一次伪距测量和积分多普勒观测,采集气象要素等数据。监测站是一种无人值守的数据采集中心,受主控站的控制,定时将观测数据送往主控站。五个监测站分布在美国本土和三大洋的美军基地上,保证了全球GPS定轨的精度要求。由这五个监测站提供的观测数据形成了G
20、PS卫星实时发布的广播星历。主控站拥有大型电子计算机,用作为主体的数据采集、计算、传输、诊断、编辑等设备。它完成下列功能:(1)采集数据:主控站采集各个监测站所测得的伪距和积分多普勒观测值、气象要素、卫星时钟和工作状态的数据,监测站自身的状态数据,以及海军水面兵器中心发来的参考星历。(2)编辑导航电文:根据采集到的全部数据计算出每一颗卫星的星历、时钟改正数、状态数据以及大气改正数,并按一定的格式编辑为导航电文,传送到注入站。(3)诊断功能:对整个地面支撑系统的协调工作进行诊断;对卫星的健康状况进行诊断,并加以编码向用户指示。(4)调整卫星:根据所测的卫星轨道参数,及时将卫星调整到预定轨道,使其
21、发挥正常作用。而且还可以进行卫星调度,用备份卫星取代失效的工作卫星。主控站将编辑的卫星电文传送到位于三大洋的三个注入站,定时将这些信息注入各个卫星,然后由GPS卫星发送给广大用户,这就用所用的广播星历。 GPS卫星 GPS卫星接收机调制解调器铯钟气象传感器监测站观测星历与时钟主控站计算误差编算注入导航电文调制解调器高功率放大器指令发生器数据存储器和外部设备注入站数据处理机数 据处理机L1 L2S波段图3.4 地面监控系统框图4、GPS接收机GPS接收机也可称为用户装置。主要由天线、接收机、微处理机和输入输出部分组成。其主要结构框架(单频接收机)如图3.5所示。图3.5 接收机结构框图GPS接收
22、机是用户接收卫星信号的设备,定位质量与其有直接关系。目前已有一百多个接收机生产厂家,价格根据性能不同也有较大的差别。衡量接收机的性能指标主要有:信号跟踪的通道数,跟踪信号种类,跟踪卫星数,定位精度(位置、速度和授时),重捕信号时间,工作温度与湿度,体积,重量,天线类型及用途等。现在接收机主要部件已经集成化,用户可以单独购买接收机的集成芯片。对接收机采集到的数据进行处理,有两种方式:实时方式和后处理方式。实时数据处理是在接收机接收卫星信号后在测站点直接通过微处理器进行数据运算与平差运算,得到三维测站点坐标信息。数据后处理方式是将采集到的数据存入存储器,在室内通过GPS计算软件进行计算。计算中可选
23、择平差方法以及适当的参考点等数据。目前在GPS大地测量中进行整体网平差一般采用数据后处理的方式。3.1.3 GPS系统的特点从发射第一颗GPS试验卫星以来,国际上开展了卫星定位系统软件与硬件的不断研究,使得该系统不断改善。作为导航与定位系统,GPS有以下特点:全球地面覆盖 当前,GPS卫星数目为24颗,且按一定的轨道规律分布,使得在地球上任何地点都能同时观测到至少四颗卫星。从而保障了全球、全天候的实时定位。多功能,高精度的信息 GPS可以为用户提供连续的三维坐标、三维速度和时间信息。一般来说,目前单点实时定位精度可达3米,静态差分定位精度可达0.1ppm,测速精度为0.01m/s,测时精度小于
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- GPS原理与应用第三章 全球卫星定位系统及其应用 GPS 原理 应用 第三 全球卫星 定位 系统 及其
链接地址:https://www.31ppt.com/p-4135751.html