GPS卫星定位基本原理.ppt
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1、第五章GPS卫星定位基本原理,5.1 概述5.2 伪距测量5.3 载波相位测量5.4 整周跳变的修复5.5 GPS绝对定位与相对定位5.6 美国的GPS政策5.7 差分GPS定位原理,5.1 概述,1.测角交会法 1)前方交会 2)恻方交会 3)后方交会 2.测边交会法(距离交会),测角交会法,测边(距)交会法,飞机轮船仍旧使用的一种导航定位方法如只有两个无线电发射台,可根据用户接收机的概略位置交会出接收机的平面位置,无线电导航定位 卫星激光测距定位,无线电发射台或激光测距仪,3.无线电接收机或卫星,1)ABC为三个无线电信号发射台,坐标已知2)P为用户接收机3)采用无线电测距方法测得PA P
2、B PC4)以ABC为球心,以三个长为半径作出三个定位球面,即可交出接收机的平面位置,5.1概述,1)P点为激光测距卫星2)A B C为固定于地面上三个的卫星激光测距仪(坐标已知)3)确定出P点位置4)利用三个卫星位置在地面上有第四个位置,利用所测定的三个空间距离交会出该地面点的位置,4.近代卫星大地测量(卫星激光测距),5.GPS卫星定位的基本原理(1),观测方程,P点的三维坐标(X,Y,Z),5.1 概述,1)内容:应用测距交会原理,利用三颗以上卫星的已知空间位置交会出地面未知点的位置,2).,3)GPS卫星定位方法a.依据测距的原理划分:1)伪距法定位(测码)2)载波相位测量定位(测相)
3、3)差分GPS定位b.根据待定点的运动状态划分:1)静态定位(绝对)2)动态定位(相对)c.获得定位结果的时效(补充)1)事后定位(静态)2)实时定位(RTK),5.GPS卫星定位的基本原理(2),5.1 概述,5.2 伪距测量,1.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。由于各种误差的存在,与卫星到测站的实际几何距离有一定差值。2.两种测量值:-CA码伪距 误差20-30米-P码伪距 误差10米3.伪距定位法:由GPS接收机在某一时刻测出到达四颗以上GPS卫星的伪距以及已知的卫星位置,采用测距交会的方法求定接收机天线所在点的三维坐标。4.特点 1)适用
4、于导航和低精度测量 2)定位速度快;3)可作为载波相位测量中解决整波数不确定问题(模糊度)的辅助资料。,5.2.1伪距测量,1.卫星发出一个测距码,该测距码经过时间后到达接收机;2.接收机产生一组结构完全相同的测距码复制码,并通过时延器使其延迟时间;,5.2 伪距测量,5.2.1.1伪距测量的方法,3.将两组测距码进行相关处理,直到两组测距码的自相关系数 R()=1为止,此时,复制码已和测距码对齐,复制码的延迟时间 就等于卫星信号的传播时间;4.将 乘上光速c后即可求得卫星至接收机的伪距。,5.2.1.1伪距测量的方法(续),5.2.1伪距测量,5.2.1.2为什么利用码相关法测定伪距?,为什
5、么不利用码的标志来推算时延值?1.随机误差的存在:每个测距码在产生时;测距码在传播过程中由于外界干扰产生变形;复制码在产生时。2.仅根据测距码中的某一标志来进行量测会带来较大误差。利用码相关技术在自相关系数R()=max 的情况下来确定信号的传播时间,实质上是采用了多个码特征来确定,排除了随机误差的影响。,5.2.1伪距测量,5.2.1.3伪距测量的原理(1),1.三种时间系统:1)各颗GPS卫星的时间标准2)各台GPS信号接收机的时间标准3)统一上述时间标准的GPS时间系统,5.2.1伪距测量,5.2.1.3伪距测量的原理(2),伪噪声码从卫星到接收天线的传播时间:,伪噪声码从卫星到达接收天
6、线的时元,伪噪声码在其卫星的发射时元,5.2.1伪距测量,2.,5.2.1.3伪距测量的原理(3),dt 卫星时钟相对于GPS时间系统的时间偏差(可根据导航电文求得)dT 接收机时钟相对于GPS时间系统的时间偏差(接收机钟差),5.2.1伪距测量,5.2.1.3伪距测量的原理(4),卫星到接收天线的真实距离:,卫星到接收天线的“伪距(pseudorange)”:,5.2.1伪距测量,3:,5.2.1.3伪距测量的原理(5),4.考虑电离层/对流层影响的伪距值:,C(dt dT)时钟偏差引起的距离偏差dion电离层效应引起的距离偏差dtrop对流层引起的距离偏差,5.2.1伪距测量,5.2.2伪
7、距定位观测方程,是卫星在轨位置和用户位置的函数,即:,第j 颗卫星在时元t 的三维坐标,可从导航电文中求得,用户接收天线在时元t 的三维坐标,为待求的未知数,上式中有4个未知数(用户三维坐标和接收机的钟差dT)。这样在任何一个观测瞬间,用户至少需要同时观测4颗卫星,以便解算4个未知数。,5.2.2伪距测量的基本方程(续),5.3 载波相位测量(1),1.伪距测量的不足:测距码的码元长度较长,因此量测精度较低。(对C/A码而言精度3m左右,P码约为30cm)2.如果把载波作为量测信号,载波的波长要短得多(L1=19cm,L2=24cm),比P码码元的长度小两个数量级。对载波进行相位测量,可以达到
8、很高的精度。3.载波信号是一种周期性正弦信号,相位测量只能测定其不足一个波长的部分,因而存在着整周数不确定性的问题,使解算过程变得比较复杂。,5.3 载波相位测量(2),4.重建载波:1)概念:将调制在载波上的测距码和导航电文去掉,重新获得载波。2)方法:码相关法:(1)方法:将所接收到的调制信号(卫星信号)与接收机产生的复制码相乘(2)特点:局限制 需了解码的结构 优点 可获得导航电文,可获得全波长的载波,信号质量好 平方法:(1)方法:将所接收到的调制信号(卫星信号)自乘(2)优点 无需了解码的结构 缺点 无法获得导航电文,所获载波波长为原来波长的一半,信号质量较差,5.3 载波相位测量(
9、3),5.3.1 载波相位测量原理5.3.2 载波相位测量的观测方程5.3.3 整周未知数N0的确定,5.3.1 载波相位测量原理,k 接收机在接收机钟面时刻tk 时观测j 卫星所取得的相位观测量,k 接收机在接收机钟面时刻tk 时所产生的本地参考信号的相位值,k 接收机在接收机钟面时刻tk 时所接收到的j 卫星载波信号的相位值,1.载波相位测量的观测量 GPS接收机所接收的卫星载波信号与接收机本振参考信号的相位差。,2.,初始t0时刻,小于一周的相位差为0,其整周数为,则此时的相位观测值为:,3.,任一时刻ti卫星Sj 到k接收机的相位差:,整周数变化量,整周模糊度(常数),三差法,5.3.
10、2 载波相位测量的观测方程(1),1.载波相位测量是接收机(天线)和卫星位置的函数。只有得到了它们之间的函数关系,才能从观测量中求解接收机(或卫星)的位置。2.1)设在GPS标准时刻Ta(卫星钟时刻ta)卫星Sj发射的载波信号相位为(ta),经传播延迟后,在GPS标准时刻Tb(接收机钟时刻tb)到达接收机。2)根据电磁波传播原理,Tb时接收到的和Ta时发射时的 相位不变,即j(Tb)=j(ta)3)在Tb 时,载波相位观测量为:=(tb)-j(Tb)=(tb)-j(ta),5.3.2 载波相位测量的观测方程(2),4)考虑卫星钟差和接收机钟差,有Ta=ta+ta,Tb=tb+tb,则:=(Tb
11、-tb)-j(Ta-ta)(1)5)载波信号的相位与频率的关系为:(t+t)=(t)+f t(2)6)将(2)代入(1)得=(Tb)-fi tb-j(Ta)+f j ta(3)fi=f j=f 7)Tb=Ta+,由公式(2),得:Nkj+(Tb)=j(Ta)+f 8)公式(3)可改写为:=j(Ta)+f-f tb-j(Ta)+f ta-Nkj=f-f tb+f ta-Nkj(4),5.3.2 载波相位测量的观测方程(3),3.传播延迟中考虑电离层和对流层的影响1和2,则:代入公式(4),得:,5.3.2 载波相位测量的观测方程(3),f:接收机产生的固定参考频率c:光速:卫星至接收机之间的距离
12、(未知数),1:电离层影响2:对流层影响ta:卫星钟差tb:接收机钟差(未知数),4.1)接收机 k 对卫星 j 的载波相位测量的观测方程:,5.3.2 载波相位测量的观测方程(4),由于=c/f,则上式为:,两边同乘,得:,2)伪距测量与载波相位测量的观测方程的联系,5.3.3 整周未知数N0的确定,静态方法动态方法,5.3.3.1静态方法,伪距法经典方法多普勒法快速测定整周未知数法(FARA)Fast ambiguity resolution approach,一 伪距法,2.将载波相位测量的观测值(化为以距离为单位)减去伪距实际观测值后即可得到No。3.由于伪距测量的精度较低,所以要有较
13、多的No取平均值后才能获得正确的整波段数。,所以,得,5.3.3.1静态方法,1.,二 经典方法,将整周未知数当做平差中的待定参数,一)整数解二)实数解,5.3.3.1静态方法,二 经典方法整数解,1.短基线定位时一般采用这种方法。2 具体步骤:1)首先根据卫星位置和修复了周跳后的相位观测值进行平差计算,求得基线向量和整周未知数。2)解得的整周未知数是一个实数,将其固定为整数(四舍五入法),并重新进行平差计算。3)在计算中整周未知数采用整周值并视为已知数,以求得基线向量的最后值。,5.3.3.1静态方法,二 经典方法实数解,1.基线较长时采用这种方法。2.具体步骤类似整数解方法,区别在于解得的
14、整周未知数是一个实数。注:采用经典方法时,需要较长的观测时间,影响了作业效率,所以只有在高精度定位领域中才应用,5.3.3.1静态方法,三 多普勒法(三差法),1.由于连续跟踪的所有载波相位观测值中均含有相同的整周未知数N0,所以将相邻两个观测历元的载波相位相减,就可消去N0,从而解出坐标。然后再根据坐标值求解N0。,5.3.3.1静态方法,2.1)tm时刻卫星Sj到k接收机的相位差:,(1),2)tn时刻卫星Sj到k接收机的相位差:,(2),公式(1)-(2),即可消除N0,3.两个历元间的载波相位观测值之差受接收机钟及卫星钟的随机误差影响,所以精度不太好,往往用来求整周数的初始值。,1.1
15、990年EFrei和GBeutler提出2.基本思路:1)利用初始平差的解向量及其精度信息,以参数估计和统计假设检验为基础,确定在某一置信区间内N0的可能的整数解的组合;2)依次将N0的每一组合作为已知值,重复进行平差计算。使估值的验后平差或方差和为最小的一组N0,即为最佳估值。3)利用这种方法进行短基线定位时,利用双频接收机只须观测一分钟即可确定整周未知数 此方法已在快速静态定位中得到了广泛应用,四 快速确定整周未知数法(FARA)Fast ambiguity resolution approach,补充 静态法的不足,使用静态方法时,一旦对所测卫星失锁,则接收机载体必须停下来,重新确定整周
16、未知数,严重限制了载波相位观测法在高精度动态定位中的有效应用。,5.3.3.2动态初始化法AROFAmbiguity resolution on the fly,1993年徕卡公司开发成功基本思想:根据接收机在运动过程中对载波信号的短时间观测值,与参考站的同步观测值一起,利用快速解算法确定N0。然后利用逆向求解方法来确定载体在上述短时间内的瞬时位置。,动态初始化法的特点,在载体的运动过程中,所观测的卫星一旦失锁,为确定整周未知数,运动载体不需停下来重新进行初始化工作。已在短距离(10km)的实时动态相对定位中,得到了成功应用,定位精度可达厘米级。,作 业,GPS卫星定位的基本原理是什么?2.什
17、么叫伪距?伪距测量的特点有哪些?3.为什么采用码相关法测定伪距?4.解释重建载波,主要方法有哪些?各有什么优缺点?5.在载波相位测量中,确定整周未知数主要有哪些方法?,5.4整周跳变的修复,5.4.1 屏幕扫描法5.4.2 用高次差或多项式拟合法5.4.3 在卫星间求差法 5.4.4 用双频观测值修复周跳5.5.5 根据平差后的残差发现和修复整周跳变,整周跳变的修复,任一时刻ti卫星Sj到k接收机的相位差,不足一周的相位差,ti 时刻的整周数,周跳的含义,在跟踪卫星过程中,由于某种原因,使得计数器无法连续计数。当信号重新被跟踪后,整周计数就不正确,但是不到一个整周的相位观测值仍是正确的。这种现
18、象称为整周跳变,简称周跳。,周跳的含义(续),1.如果是因为电源的故障或振荡器本身的故障使信号暂时中断,那么中断前后信号本身失去了连续性。恢复正常工作后的观测值中不但整周计数不正确,不足整周的部分也不对。这时,修复周跳没有什么意义。2.必须将资料分为两个时段,各设一个整周未知数单独进行处理。,整周跳变的修复方法,5.4.1 屏幕扫描法5.4.2 用高次差或多项式拟合法5.4.3 在卫星间求差法5.4.4用双频观测值修复周跳5.4.5根据平差后的残差发现和修复整周跳变,5.4.1 屏幕扫描法,作业员在计算机屏幕前依次对每个站、每个时段、每颗卫星的相位观测值的变化率的图像进行逐段检查,观测其是否连
19、续。如果出现不规则的突然变化,说明出现了周跳现象。手工编辑修复。,5.4.2 用高次差或多项式拟合法,5.4.2.1.高次差法:1.依据:该方法是根据有周跳现象的发生将会破坏载波 相位测量的观测值Int()+随时间而有规律变化的特性来探测的 2.方法:在相邻的观测值间依次求差(一次差、二次 差、五次差),检查是否出现异常。3.缺点:用求差法一般难于探测出只有几周的小周跳,可用曲线拟合方法即可,5.4.2 用高次差或多项式拟合法(续),5.4.2.2多项式拟合法:根据几个相位观测量拟合一个n阶多项式,据此预估下一个观测值,并与实测值比较,从而来发现周跳并修正整周计数。,5.4.2 用高次差或多项
20、式拟合法(续),用高次差检查周跳,高次差具有随机特性,无周跳现象存在。,5.4.2 用高次差或多项式拟合法(续),历元t5观测值有周跳,使四次差产生异常。,用高次差检查周跳(续),5.4.3 在卫星间求差法,由于每颗卫星的载波相位观测值受到接收机振荡器的随机误差的影响相同,所以在卫星间求差即可消除接收机振荡器的随机误差引起的周跳误差,5.4.4 用双频观测值修复周跳,1.又称电离层残差法2.对双频载波相位观测值进行组合运算,同时考虑电离层折射改正,结果中只剩下整周数之差和电离层折射的残差项。利用此结果即可探测周跳。,5.4.4 用双频观测值修复周跳(续),双频接收机的两个载波频率的相位观测量:
21、,考虑到电离层折射改正 则有:,已消去距离项和钟差项,以及对流层改正项。只剩整周数之差与电离层折射的残差项(值很小)。,5.4.4 用双频观测值修复周跳(续),优点:-中只涉及频率,取决于电离层残差影响,无须预先知道测站和卫星坐标。缺点:1.如果两个载波相位观测值中都出现周跳,则无法采用此方法。2.不能顾及多路径效应和测量噪声的影响。,5.4.5根据平差后的残差发现和修复周跳,1.经过上述处理的观测值中还可能存在一些小周跳,修复后的周跳可能会引入12周的偏差。2.对修复后的观测值进行平差计算,求得各观测值的残差。有周跳的观测值会出现很大的残差。,5.5 GPS绝对定位与相对定位,A 1.GPS
22、绝对定位也叫单点定位,即直接确定用户接收机天线在WGS-84坐标系中相对于坐标系原点地球质心的绝对位置。,5.5 GPS绝对定位与相对定位,2.绝对定位实质:应用测距交会的原理,利用三颗以上卫星的已知空间位置交会出地面未知点(用户接收机)的在WGS-84坐标系中的位置。,5.5 GPS绝对定位与相对定位,载波相位测量较难应用于动态绝对定位中的原因:载体在运动过程中,要保持对所测相同卫星的连续跟踪,技术上有一定困难动态解算整周未知数的方法,其应用尚有一定的局限,5.5 GPS绝对定位与相对定位,4.受卫星轨道误差、钟差以及信号传播误差等影响,定位精度较低-静态绝对定位精度约为米级-动态绝对定位精
23、度为1040m,5.5 GPS绝对定位与相对定位,B 相对定位1.定义:是至少用两台GPS接收机,同步观测相同的GPS卫星,确定两台接收机天线之间的相对位置(坐标差)2.它是目前GPS定位中精度最高的一种定位方法3.应用范围:精密导航、大地测量、精密工程测量、地球动力学研究等,5.5 GPS绝对定位与相对定位,5.5.1静态绝对定位5.5.2静态相对定位,5.5.1静态绝对定位,5.5.1.1 伪距法绝对定位5.5.1.2 伪距法绝对定位的解算5.5.1.3 应用载波相位观测值进行静态绝对定位5.5.1.4 绝对定位精度评价,5.5.1静态绝对定位,注:上式中有4个未知数(用户三维坐标和接收机
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