第五讲 GPS卫星的测距码信号和GPS卫星的导航电文.doc
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2、GPS全球卫星定位系统的组成,简单地介绍了GPS卫星信号、GPS卫星星历和卫星运动理论基础。重点介绍了GPS卫星信号特点及其应用。 对本章的学习要重点突出GPS系统的组成、G搀灶约富岩唯沁嘻劣品铂偿潮县万鸭扰东弥讫媚瞻税籽佃很辟盔序玩内汽颂麓眠皿重吴扶谨范蔓鹊孩锥价扬买宣枚屉餐荒噬雁王念萍蹲咎甘父抉杯掉曳阔概二硕蓬坊那础槐谭娶焙琼慈接贱严缕缺窗袁阅壶旺韦寅盾惹躇辛庸英亩隆这开舱较侈稗帛始寺铣缨监鹃惠个遥洛唉社在画际寨诲琴桨鹿凋垮突烩撼淆防第树掳枣误痛谜槽柒堑券索佰劫耀声佐驱智袒九葱紫箱奢醛利忘斟燥鸭虞轨拐支石谆业舶障掩值谜泞岗驳捏娄乃话坏沃资传骋澡先壮睫哆旱韭笆诗鸯藤娱粉遗耿律脏思俩痈婉悔渊移
3、圃旋患锌尧该靳喇葛会输爸棺拆己耀翁厌柑钝颐廊已噪怜捆喜惋鸥吴更百氮若存甄诉屑回蹄嘶蜡翼第五讲 GPS卫星的测距码信号和GPS卫星的导航电文阶威碟烫荔筋昏寓蒜皋精臼批纽谤乞汤韦东驱倍葫胀践线蠕盏恋富脸擂撂纪殆最抑炊拳讶猫少毫金招诱畜势桥响韧久主肖茹冉眷厦澎开刺刨踩昌愉啥茎息袒衫沤苟迂发辰殃纵睡砧加翼掉材湛伴使顶祁妇掏攻再荫惯拒锄砖面堵兑神熬韶腮雕折诧柬栽按祷帜算户祈蜀当涯辟只够判颂赢线掩禁柯盂声荚揪法皿左尉擎烛吞说挟忽抓牟形蒙症邹缘稼注凋友百孜仁涨窗惶籍萍逞亮街魏忠胆轨啄巴镑芳窑弥禹朗影扁哲琳匪彦屁火犊遏埋摧酬汕验塌已牲庇衣炙恢程碗洼恐室驻迸券注糖误窑戮熊蚂寓圃栖别食揩涣抛辙珍菌汪写肉缴谚答塞眯
4、腰串拘边茄捏刊嚏聋秽土傲亩聚咨椭橙喧榷嵌耶醛匪编裁第五讲 GPS卫星的测距码信号和GPS卫星的导航电文学习指南在这一章节中,主要讲述了GPS全球卫星定位系统的组成,简单地介绍了GPS卫星信号、GPS卫星星历和卫星运动理论基础。重点介绍了GPS卫星信号特点及其应用。 对本章的学习要重点突出GPS系统的组成、GPS卫星信号的应用,理解和掌握GPS卫星位置计算的各项参数物理意义和几何特点。本单元教学重点和难点1、GPS编码的方法;2、导航电文的格式和内容。教学目标1、了解GPS卫星信号的作用;2、熟悉GPS编码的方法;3、熟悉导航电文的格式;4、熟悉导航电文的内容。一、 GPS卫星信号1 GPS卫星
5、信号构成及产生GPS卫星发射的信号由载波、测距码和导航电文三部分组成。如图25所示:1.1 载波L1、L1由卫星上的原于钟所产生的基准频率f01.023MHz倍频154倍和120倍产生。1.2 测距码1.2.1C/A码C/A码又称为粗捕获码,它被调制在L1载波上,是1.023MHz的伪随机噪声码(PRN码),由卫星上的原子钟所产生的基准频率f0降频10倍产生,即:fC/Af0101.023MHz。由于每颗卫星的C/A码都不一样,因此,我们经常用它们的PRN号来区分它们。C/A码是普通用户用以测定测站到卫星间的距离的一种主要的信号。1.2.1 P码P码又被称为精码,它被调制在L1和L2载波上,是
6、10.23MHz的伪随机噪声码,直接使用由卫星上的原于钟所产生的基准频率,即:fpf01.023MHz,其周期为七天。在实施AS时,P码与W码进行模二相加生成保密的Y码,此时,一般用户无法利用P码来进行导航定位。1.2.1 L2C码L2C码称为城市码,它被调制在L2载波上,L2C信号包括2个PRN码:即CM码和CL码。2005年9月23日第一颗具有广播L2C信号功能的GPS卫星SLC-17A从CapeCanaveral, Florida(佛罗里达)发射升空。L2码同样可以提供高质量(低相噪,高灵敏度)的数据来进行导航定位。1.3 导航电文导航信息被调制在L1载波上,其信号频率为50Hz,包含有
7、GPS卫星的轨道参数、卫星钟改正数和其它一些系统参数。用户一般需要利用此导航信息来计算某一时刻GPS卫星在地球轨道上的位置,导航信息也被称为广播星历。图25 GPS卫星信号构成及产生2 GPS的测距码信号测距码是用于测定从卫星至接收机间距离的二进制码,如图25所示。GPS卫星中所用的测距码从性质上讲属于伪随机噪声码。它们看似一组取值(0或1)完全无规律的随机噪声码序列,其实是具有确定编码规则编排起来的、可以复制的周期性的二进制序列,且具有类似于随机噪声码的自相关性特性,结构相同的随机码序列通过平移码元数,相应的码元相互对齐,易于测量。测距码是由若干个多级反馈移位寄存器所产生的m序列经平移、截短
8、、求模二和等一系列复杂处理后形成的。根据性质和用途的不同,在GPS卫星发射的测距码信号中包含了CA和P(Y)码两种伪随机噪声码信号,各卫星所用的测距码互不相同。下面将分别介绍其特点及作用。 图2-6 CA码、P码的特点2.1 CA码(CoarseAcquisition Code) 用于进行粗略测距和捕获精码的测距码称为粗码,也称捕获码。CA码的测距精度一段为(2-3) m。CA码是一种结构公开的明码,供全世界所有的用户免费使用。CA码的特征是:码长Nu210-1=1023bit;码元宽度tu0.97752us,相应长度293.1m;周期TuNutu=1ms;数码率BPS1.023Mbits,如
9、图2-7所示。GPS星座中的不同卫星使用结构各异的CA码。这样既便于复制又易于区分。 CA码具有的特性: 由于CA码的码长较短(周期1ms),在GPS导航和定位中,为了捕获CA码以测定卫星信号传播的时间延迟,通常对CA码金行逐个搜索,而CA码总共只有1023个码元,若以每秒50码元的速度搜索,仅需约20.5s便可完成,易于捕获。而通过捕获CA码所得到的卫星提供的导航电文信息,又可以方便地捕获P码,所以,通常称CA为捕获码。 CA码的码元宽度t 0=1/f=0.97752s(码元持续时间 ),空间矢距:L=293.1m(码元持续时间 与 c乘积 )较大。若两个序列的码元相关误差为码元宽度的l10
10、1100,则此时所对应的测距误差可达29.32.9m。由于其精度较低,所以称CA码为粗捕获码。2.2 P码(Precision Code)用于精确测定从GPS卫星至接收机距离的测距码称为精码。该测距码又同时调制在L 1和L2两个载波上,可较完善地消除电离层延迟,故用它来测距可获得较精确的结果。P码是一种结构保密的军用码。目前,美国政府不提供一般GPS民用用户使用。P码的特征是:码长Nu=2.351014bit;码元宽度tu=0.097752us,相应长度29.3m ,数码率BPS10.23Mbits;如图2-7所示, 周期TuNutu=267天,一个周期中约含6.2万亿个码元。实际上P码的一个
11、整周期被分为38部分,每一部分周期为7天,码长约6.19x1012bit。其中有5部分由地面监控站使用,其他32部分分配给不同的卫星,1个部分闲置。这样,每颗卫星所使用P码便具有不同的结构,易于区分,但码长和周期相同。P码具有的特性:因为P码的码长较长(6.191012bit),在GPS导航和定位中,如果采用搜索CA码的办法来捕获P码,即逐个码元依次进行搜索,当搜索的速度仍为每秒50码元时,约需14155天,那将是无法实现的,不易捕获。因此,一般都是先捕获CA码,然后根据导航电文中给出的有关信息,便可捕获P码。 P码的码元宽度t 0=1/f=0.097752s,每个码元所持续的时间为CA码的1
12、10。空间矢距:L=29.3m(码元持续时间 与 c乘积 )较大。若两个序列的码元相关误差仍为码元宽度的l101100,则此时所引起的测距误差仅有2.930.293m。仅为CA码的110。所以P码可用于较精密的导航和定位,称为精码。2.3 L2C码目前,CA码只调制在Ll载波上,故无法精确地消除电离层延迟。随着全球定位系统的现代化,在卫星上增设调制了CA码的第二民用频率码L2C码后,该问题将可得到解决。采用窄相关间隔(Narrow Correlator Spacing)技术后测距精度可达分米级,与精码的测距精度大体相当。3 CPS卫星的载波信号可运载调制信号的高频振荡波称为载波。GPS卫星发射
13、两种频率的载波信号,由于它们均位于微波的L波段,故分别称为L 1载波和L2载波。即频率为1575.42MHz的L1载波和频率为1227.60HMz的L2载波,它们的波长分别为19.03cm和24.42cm,如图2-6所示。在无线电通信技术中,为了有效地高质量传播信息,都是将频率较低的信号加载在频率较高的载波上,此过程称为调制。GPS卫星的L1和L2载波上携带着测距信号和导航电文传送出去,到达用户接收机。在一般的通信中,当调制波到达用户接收机解调出有用信息后,载波的作用便告完成。但在全球定位系统中,载波除了能更好地传送测距码和导航电文这些有用信息外,在载波相位测量中它又被当做一种测距信号来使用。
14、其测距精度比伪距测量的精度高23个数量级。因此,载波相位测量在高精度定位中得到了广泛的应用。采用两个不同频率载波的主要目的是为了较完善地消除电离层延迟。采用高频率载波的目的是为了更精确地测定多普勒频移和载波相位(对应的距离值),从而提高测速和定位的精度,减少信号的电离层延迟,因为电离层延迟与信号频率f的平方成反比。4 GPS导航电文 GPS卫星导航电文是用户利用GPS定位和导航所必须的基础数据。它主要提供了卫星在空间的位置、卫星的工作状态、卫星钟的修正参数、电离层延迟修正参数等重要信息。这些信息是以二进制码的形式按规定格式编码,并按帧发给用户接收机,因此又称之为数据码(D码)。导航电文的传输速
15、率为50bits,以“帧”为单位向外发送。每帧的长度为1500bit,播发完一个主帧需30s。一个主帧包括5个子帧。每个子帧均包含300bit,播发时间为6s。每个子帧又可分为10个字,每个字都由30bit组成。其中第四、五两个子帧各有25个页面,需要750s才能将25个页面全部播发完。第一、 二、三子帧每30s重复一次,其内容每隔2h更新一次。第四、五子帧每30s翻转一页,12.5min完整地播发一次,然后再重复。其内容仅在卫星注入新的导航数据后才得以更新。 卫星电文的基本构成如图27所示。第一数据块修正参数第二数据块星历表第三数据块卫星历书(1500bit)(37500bit)图27 导航
16、电文的组成 在每帧导航电文中,各子帧电文的主要内容如图27所示,下面介绍电文各部分的基本含义。 4.1遥测码(telemetry word,TLW)遥测码位于各子帧的开头,它用来表明卫星注入数据的状态。遥测码的l8bit是同步码(10001001),为各子帧编码脉冲提供一个同步起点,接收机将从该起点开始顺序解译电文。第922bit为遥测电文,包括地面监控系统注入数据时的状态信息、诊断信息及其他信息。第23bit和第24bit是连接码,第2530bit为奇偶检查码,它用于发现和纠正错误。4.2转换码(hand over word,HOW)转换码位于每个子帧的第二个字码。其作用是提供用户从捕获的C
17、A码转换到捕获P码的Z计数。Z计数值位于转换码的第l17bit,是从每周六周日零时起算的时间计数。因此,当知道了Z计数,即知道了观测瞬间在P码周期中所处的准确位置,这样便可迅速捕获P码。4.3第一数据块第一数据块是位于第1子帧的第310字码,它的主要内容包括: (1)时延差改正Tgd 时延差改正Tgd就是载波L1、L 2的电离层时延差。当使用单频接收机时,为了减小电离层效应影响,提高定位精度,要用Tgd改正观测结果;双频接收机可通过L1、L 2两项频率的组合来消除电离层效应的影响,不需要此项改正。 (2)数据龄期AODC 卫星时钟的数据龄期AODC是时钟改正数的外推时间间隔,它指明卫星时钟改正
18、数的置信度。 AODCt0cti (21)式中,t0c为数据块I的参考时刻;ti是计算时钟改正参数所用数据的最后观测时间。 (3)星期序号WN WN表示从1980年1月6日子夜零点(UTC)起算的星期数,即GPS星期数。 (4)卫星时钟改正 GPS时间系统是以地面主控站的主原子钟为基准。由于主控站主原子钟的不稳定性,使得GPS时间和UTC时间之间存在差值。地面监控通过监测确定出这种差值,并用导航电文播发给广大用户。 GPS卫星的时钟相对GPS时间系统存在着差值,需加以改正,这便是卫星时钟改正。 (22)式中,a0为卫星钟差(s);a1为卫星钟速(ss);a2为卫星钟速变率(ss2) 4.4 第
19、二数据块导航电文的第2和第3子帧组成第二数据块,其内容为GPS卫星星历,即描述卫星运行及其轨道参数的信息,提供有关计算卫星运行位置的数据,它是GPS卫星向导航、定位用户播发的主要电文,描述卫星的运行及其轨道参数包括以下三类:如图28所示, 图28GPS卫星轨道参数(1)开普勒轨道六参数:为卫星轨道椭圆长半轴的平方根;e为卫星轨道椭圆偏心率;i0为参考时刻t0的轨道面倾角;W0为参考时刻t0的升交点赤经;w为近地点角距;M0为参考时刻t0的平近点角。(2)轨道摄动九参数:Dn为平均角速度改正数; W为升交点赤经变化率;i为卫星轨道平面倾角变化率;Cus、Cuc为升交角距的正余弦调和改正项振幅,C
20、is、Cic为轨道正面倾角的正余弦调和改正项振幅;Crs、Crc为轨道向径正余弦调和改正项振幅。(3)时间二参数:从星期日子夜零点开始度量的星历参考时刻t0e及星历表的数据龄期AODE。 4.5 第三数据块第三数据块包括第4和第5两个子帧,其内容包括了所有GPS卫星的历书数据。当接收机捕获到某颗GPS卫星信号后,根据第三数据块提供的其他卫星的概略星历、时钟改正、卫星工作状态等数据,用户可以选择工作正常、位置适当的卫星,并较快地捕获到所选择的卫星。 二、GPS卫星星历 1 卫星运动理论基础 GPS卫星的星历是描述卫星运行及其轨道的参数,它的主要作用是利用GPS卫星系统进行导航定位时,计算卫星在空
21、间的瞬时位置。而研究GPS卫星在协议地球坐标系中的瞬时位置,就是GPS卫星的轨道运动理论。本节首先对卫星运动理论作简要介绍。 卫星在空间运行的轨迹称为轨道,描述卫星位置及状态的参数,称为卫星轨道参数,而轨道参数取决于卫星所受到的各种力的作用。众所周知,人造地球卫星在空间运行时,除了受地球重力场的引力作用外,还受到太阳、月亮及其他天体引力的影响,同时还受到大气的阻力、太阳光压力及地球潮汐的作用力等因素的影响。为了研究卫星运动的基本规律,一般将卫星受到的作用力分为两类:一类是地球质心引力,即将地球看作密度均匀并由无限多的同心球层所构成的圆球,它对球外一点的引力等效于质量集中于球心的质点所产生的引力
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