GPS原理及其应用dem.ppt
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1、GPS原理及其应用,徐晓华,地理信息系统专业 20011130103土地资源管理专业 20019450102,课程的要求基本概念的掌握知识面的拓展课程成绩闭卷考试70,平时成绩(作业和提问)30主要考核基本概念和基本知识考核包括简单的计算,无公式推导考试范围为课程的讲授范围13周上复习课,14周考试,参考文献1.徐绍铨等,GPS测量原理及应用,武汉大学出版 社,20032.周忠谟等,GPS卫星测量原理与应用,测绘出版 社,19973.刘基余,GPS卫星导航定位原理与方法,科学出版社,20034.李征航,空间定位技术及应用,武汉大学出版社,2003,一、绪论(1)二、坐标系统和时间系统(2)三、
2、卫星运动基础及GPS卫星星历(3)四、GPS卫星的导航电文和卫星信号(4)五、GPS卫星定位基本原理(5,6,7)六、GPS卫星导航(8)七、GPS测量的误差来源及其影响(9,10)八、GPS测量的设计与实施(11)九、GPS测量数据处理(12)十、GPS应用(13),内容提要,1.1 GPS卫星定位技术的发展,一、绪论,常规定位方法古人的定位方法利用自然天体定向:日、月、特别的星体利用自然景观、自然现象定向:树木的生长态势,植物的生长态势(如苔藓、年轮)利用人造器械定向:司南,指南针,常规定位方法近、现代的常规定位方法采用的仪器设备尺:铟钢尺光学仪器:经纬仪,水准仪电磁波或激光仪器:测距仪综
3、合多种技术的仪器:全站仪观测值角度或方向观测距离观测天文观测方法,常规定位方法的局限性需要事先布设大量的地面控制点观测点之间需要保证通视需要修建觇标边长受到限制作业难度大效率低:无用的中间过渡点无法同时精确确定点的三维坐标观测受气候、环境条件限制受系统误差影响大难以确定地心坐标,卫星定位技术产生的必然性提供精确的地心坐标的需要提供全球统一的坐标的需要长距离高精度定位的需要全天候、快速、精确、简便定位方式的需要,早期的卫星定位技术卫星作为光学观测目标子午卫星导航系统(美国)CICADA卫星导航系统(苏联),子午卫星系统子午卫星系统(NNSS Navy Navigation Satellite S
4、ystem)也称为Transit卫星沿着地球子午圈轨道运行,即轨道绕过地球南北极上空,故又成子午卫星系统系统组成空间部分卫星及卫星星座控制部分跟踪站计算中心注入站控制中心海军天文台用户部分接收机,卫星星历广播星历精密星历定位方法单点定位联测定位短弧定位,TRANSIT系统卫星:6颗极地轨道轨道高度:1100km信号频率:400MHz、150MHz卫星通过时间间隔:100min,有时达到10h绝对定位精度:1m相对定位精度:0.1m0.5m定位原理:多普勒定位,多普勒定位原理多普勒频移与多普勒计数单点定位,多普勒定位对观测时间的要求多普勒计数的时间间隔一般取4.6s,通常合成57个4.6s(约0
5、.5min)的长计数为多普勒观测值一颗子午卫星一次通过用户上空时间约1018min,一次通过可采集2040次有效观测值以5颗子午卫星计算,低纬度地区每天15次左右的卫星通过,高纬度地区约30次两次卫星通过时间间隔0.81.6h,同一颗卫星间隔更长些一台接收机需观测15次合格的卫星通过,单点定位精度10m左右;各测站观测公共的17次合格卫星通过,联测定位精度0.5m左右,问题:子午卫星导航系统存在什么问题?,存在的主要问题:一次定位所需时间过长;卫星少,无法实现连续导航定位;轨道低,难以精密定轨;频率低,难以消除电离层影响。,全球定位系统概述美国为军事目的而建立通过由多颗卫星所组成的卫星星座提供
6、导航定位服务定位原理:被动式电磁波测距、距离交会,1.2 GPS系统组成,什么是全球定位系统全球定位系统 GPS 的英文全称是 NAVigation Satellite Timing And Ranging/Global Positioning System(授时与测距导航系统/全球定位系统),简称 GPS 有时也被称作NAVSTAR GPS。根据Wooden 1985年所给出的定义:NAVSTAR全球定位系统(GPS)是一个空基全天侯导航系统,它由美国国防部开发,用以满足军方在地面或近地空间内获取在一个通用参照系中的位置、速度和时间信息的要求。,GPS的系统组成由空间部分、地面部分和用户部分
7、等组成,空间部分(Space Segment)GPS卫星星座设计星座:21+321颗正式的工作卫星+3颗活动的备用卫星6个轨道面,平均轨道高度20200km,轨道倾角55,周期11h 58min(地球-卫星的几何关系每天提前4min重复一次)保证在24小时,在高度角15以上,能够同时观测到4至12颗卫星当前星座:28颗,GPS卫星 作用:接收、存储导航电文生成用于导航定位的信号(测距码、载波)发送用于导航定位的信号(采用双向调制法调制在载波上的测距码和导航电文)接受地面指令,进行相应操作其他特殊用途,如通讯、监测核暴等。主要设备太阳能电池板原子钟(2台铯钟、2台铷钟)信号生成与发射装置卫星重量
8、:890kg(Block),GPS卫星类型试验卫星:Block(19781985)工作卫星:Block(1989)Block:存储星历能力为14天,具有SA和AS功能Block A(Advanced):卫星间可相互通讯,存储星历能力为180天,SV35和SV36带有激光反射棱镜Block R(Replacement/Replenishment):卫星间可相互跟踪相互通讯Block F(Follow On):新一代的GPS卫星,增设第三民用频率GPS卫星编号:PRN(Pseudorandom Noise code)编号SVN(Space Vehicle Number)编号,Block IIR,B
9、lock IIA,Block IIR,Block IIF,Block IIR,地面监控部分(Ground Segment)主控站:1个监测站:5个注入站:3个通讯与辅助系统,GPS的地面监控部分,主控站管理、协调地面监控系统各部分的工作编算广播星历 轨道参数、卫星钟改正数等调整卫星状态调度卫星监测站对卫星进行跟踪观测记录气象数据将数据传送到主控站注入站向卫星注入导航电文和指令等,用户部分(User Segment)组成用户接收设备接收设备GPS信号接收机,GPS信号接收机组成天线单元天线前置放大器接收天线接收单元信号通道(channel)存储器微处理器输入输出设备电源,任务 按一定高度截止角捕
10、获卫星,跟踪卫星运行 对接收到的GPS信号,具有变换、放大、处理功能 测量信号传播时间,解译导航电文;实时计算用户位置、速度与时间,美国政府的GPS政策:限制非特许用户利用GPS进行导航定位的能力测距码:P码与C/A码;载波:L1与L2SPS与PPSSPS 标准定位服务(Standard Positioning Service)只提供L1载波上的C/A码和导航电文单点实时定位精度:2040mPPS 精密定位服务(Precise Positioning System)提供L1、L2载波上的P码,L1载波上的C/A码,导航电文和消除SA的密匙单点实时定位精度:510m,SA Selective A
11、vailability(选择可用性)技术 在广播星历中加入长周期的干扰技术 在卫星的基准频率(原子钟信号)中加入快速的抖动AS Anti-Spoofing(反电子欺骗)P+WY自2000年5月1日起,停止实施SA技术,GLONASS系统(GLObal Navigation Satellite System,俄罗斯),星座组成24颗卫星(213)三个轨道平面每个轨道面上卫星均匀分布轨道高度:19100km轨道倾角:64.8卫星运行周期:11h15min1995年底建成,GLONASS信号每颗卫星载波频率不同计划调整载波频率,使同轨道上相对的卫星载波频率相同。2005年后L1:1598.06251
12、604.2500MHzL2:1242.93751247.7500MHz各颗卫星也有C/A码与P码,且不同卫星间相同无SA与AS技术,但不向民用用户提供P码GLONASS单点定位精度平面 20m左右;高程 40m左右(95%),GALILEO系统(欧洲),星座组成30颗卫星(273)三个轨道平面轨道高度:23616km轨道倾角:56Galileo信号根据公开、安全、商业、政府四种服务模式采用不同信号载波频率:L波段(E1,E2,E5a,E5b和E6),星座建立计划2004,发射GSTB(Galileo System Test Bed)试验卫星20052006,发射4颗工作卫星,在轨作业试验200
13、8,建立Galileo工作星座,北斗卫星导航系统(中国),系统组成导航卫星:2颗地球同步卫星(Sat-31/32静地卫星),东经80度与140度上空地面中心站:地面控制中心地面数据处理中心定轨观测网:3个以上地面定轨观测站校准站测高站用户发收机 系统建成时间:2000年底,定位原理主动式:用户设备既接收也发送信号,地面中心站解算用户位置并告知用户;需要高程约束解算用户位置,且用户不能自己解算坐标。定位精度:平面 20m,1.3 GPS在国民经济建设中的应用,将在第十章中详细介绍陆地应用海洋应用航空应用航天应用,思考题1:子午卫星系统与GPS定位原理有何区别?思考题2:为什么在卫星原子钟基准频率



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