卫星导航系统在驾考中的应用.ppt
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1、卫星导航系统在驾考中的应用,内容概要,一 驾考中Align、RTK技术 通讯链路二 卫星导航系统(GNSS)三 卫星导航系统对驾考行业哪些项目进行评判四 卫星导航系统在驾考行业中的优劣势五 NovAtel产品与驾校考试系统,一 1.Align技术,NovAtel推出ALIGN技术是为了满足接收机在不依赖惯导的情况,基于GNSS定位解算,输出方位和俯仰信息的需求。NovAtel OEM615板卡拥有测向Model,这个Model可以输出基站与多个移动站间的距离,和两站(Master站和Rover站)所构成基线与真北的方向。目前OEM6系列的所有产品均可支持ALIGN技术,这就为用户在选择满足自身
2、应用的硬件产品时提供了更大的空间。对于GPS+GLONASS双系统模式,ALIGN技术能够提供5Hz更新率的测向信息输出。测向技术可广泛应用于各行各业,具有广泛市场,包括驾校考试系统、机械控制、无人载体、海事和农业等领域。,一 1.Align技术,低成本,高精度。硬件安装方便,操作简单,携带方便。功能丰富,能够实现定位、测距、测向、测姿功能。适用范围广,例如驾校考试系统、载体测姿、飞行编队、机械控制、无人车等。兼容性强,支持NovAtel所有的OEMV和OEM6硬件平台。,一 1.Align技术,驾考行业中通常采取的安装方式是将ALIGN主站、从站的天线和OEM615板卡都安装在同一个载体上。
3、为了提高主站的定位精度,可以考虑增加RTK基准站。RTK基准站通过无线链路给ALIGN的主站发送RTK差分改正数,用于提高主站相对于基准站的定位精度;同时,主站为从站提供测向改正数,让从站接收机解算相对于主站的位置、基线长、基线与真北的夹角、俯仰角等信息。以此实现对运动载体的航向角、俯仰角的二维姿态解算,以及高精度的相对位置解算。,一 2.科目二GPS差分及定位系统原理,科目二考试中定位定向一般是接收机内置两块NovAtel板卡,其中一块板卡根据基准站发过来的差分数据进行RTK定位并输出定位坐标(我们称为主站板卡,以下简称主站),主站同时把原始数据发给另一块板卡(我们称为从站板卡,以下简称从站
4、),从站根据两个板卡的原始数据解算出两个天线位置的航向(方位角)和俯仰角或者横滚角,从而输出角度信息。航向、测姿的原理也是通过差分来实现,就是用两块板卡安置在基线的两端并同步观测相同的卫星,以确定基线两端在地球坐标系中的相对位置或基线向量。它之所以能提高精度,就在于两者的相关性,即通过差分技术来抵消公共误差部分。主站按规定的时间间隔把修正信息发给从站,从站用修正信号校正自己的测量或位置解,通过求解载波相位整周模糊度,两天线在地心地固坐标系中的相对位置可以精确的求得,根据地心地固坐标系到当地水平坐标系的转换关系,即可将基线矢量转换到当地水平坐标系下,那么基线的两维姿态角就可以确定了。一般情况下航
5、向、姿态定位定向应用时主站输出定位坐标,从站输出航向、姿态角信息。而由于主站的定位坐标本身如果单机定位不准确,需要收到其他参考站的差分数据,所以要求主站具有动基站的功能。这样航向、姿态定位定向型接收机就可以定出准确的坐标位置和航向、姿态角。,一 2.科目三GPS差分及定位系统原理,科目三采用RTK实时动态差分的方法。这是一种新的常用的GPS测量方法,以前的静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获得cm 级的精度,而RTK是能够在户外实时得到cm级定位精度的测量方法,它采用了载波相位动态实时差分方法,是GPS应用的重大里程碑,RTK定位技术就是基于载波相位观测值的实时动态定位技术,它能够
6、实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果,并达到cm级精度。在RTK作业模式下,基准站板卡通过数据链将其观测值和测站坐标信息一起传送给移动站NovAtel板卡。移动站NovAtel板卡不仅通过数据链接收来自基准站的数据,还要采集GPS观测数据,并在系统内组成差分观测值进行实时处理,同时给出cm级定位结果,历时不足一秒钟。科目三考试车可在固定点上先进行初始化后再进入动态作业,也可在动态条件下直接开机,并在动态环境下完成整周模糊度的搜索求解。在整周模糊度解算固定后,即可进行每个历元的实时处理,只要能保持四颗以上卫星相位观测值的跟踪和必要的几何图形,则流动站可随时给出cm级定位结果。建议基准站与
7、移动站共视卫星大于等于6颗。,一 3.通讯链路,一 3.通讯链路,指挥监控中心,光纤连接,一 3.通讯链路,一 3.通讯链路,卫星导航系统由三部分组成:,二 卫星导航系统,二 卫星导航系统,GNSS=,+,+,目前有超过60颗导航系统卫星在运行.,安全性更高选择性更强稳定性更强新的更广阔的市场,+,二 卫星导航系统,GPS组成部分:GPS的空间部分是由24颗卫星组成(21颗工作卫星;3颗备用卫星),它位于距地表20200km的上空,运行周期为12h。卫星均匀分布在6个轨道面上(每个轨道面4颗),轨道倾角为55。卫星的分布使得在全球任何地方、任何时间都可观测到4 颗以上的卫星,并能在卫星中预存导
8、航信息。GPS特点:全球全天候定位定位精度高观测时间段测站间无需通视仪器操作简便应用广泛,二 卫星导航系统,GLONASS组成部分:GLONASS星座由27颗工作星和3颗备份星组成,所以GLONASS星座共由30颗卫星组成。27颗星均匀地分布在3个近圆形的轨道平面上,这三个轨道平面两两相隔120度,每个轨道面有8颗卫星,同平面内的卫星之间相隔45度,轨道高度2.36万公里,运行周期11小时15分,轨道倾角56度。GLONASS与GPS有许多不同之处一是卫星发射频率不同。GPS的卫星信号采用码分多址体制,每颗卫星的信号频率和调制方式相同,不同卫星的信号靠不同的伪码区分。而GLONASS采用频分多
9、址体制,卫星靠频率不同来区分,每组频率的伪随机码相同。二是坐标系不同。GPS使用世界大地坐标系(WGS-84),而GLONASS使用前苏联地心坐标系(PE-90)。三是时间标准不同。,二 卫星导航系统,Galileo组成部分:Galileo系统由轨道高度为23616km的30颗卫星组成,其中27颗工作星,3颗备份星。卫星轨道高度约2.4万公里,位于3个倾角为56度的轨道平面内。伽利略计划一再推迟的原因其中有经济上的因素,欧洲面临经济危机的问题。经济危机前一段时间欧洲人确实对于伽利略的投入问题产生了很多分歧的意见,有些起伏。另外一个伽利略计划之所以滞后,很大一个原因还在于欧盟的政治体制,它由于多
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- 卫星 导航系统 考中 应用
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