第2章-GPS卫星运动轨道及卫星定位信号-新课件.ppt
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1、 第第2 2章章 GPSGPS卫星运动轨道及卫星定位信卫星运动轨道及卫星定位信号号卫星在轨定位方法卫星在轨定位方法GPSGPS卫星的载波信号卫星的载波信号GPSGPS卫星的测距码信号卫星的测距码信号GPSGPS卫星的导航电文卫星的导航电文GPSGPS卫星星历卫星星历GPSGPS卫星位置坐标计算卫星位置坐标计算GPS定位技术与应用 2010.121、开普勒第一定律 人造地球卫星的运行轨道是一个椭圆,均质地球位于该椭圆的一个焦点上。APObaOSfSssssfeearcos1)1(2卫星绕地球运动的轨道方程:卫星绕地球运动的轨道方程:式中:式中:r卫星的地心距离,卫星的地心距离,as 为为开普勒椭
2、圆的长半径,开普勒椭圆的长半径,es为开普为开普勒椭圆的偏心率,勒椭圆的偏心率,fs 为真近点角为真近点角.GPS定位技术与应用 2010.122、开普勒第二定律 卫星向径在相同时间内所扫过的面积相等。APOOSS能量守恒定律能量守恒定律开普勒第二定律所包含内容:开普勒第二定律所包含内容:卫星在椭圆轨道上的运行速卫星在椭圆轨道上的运行速度是不断变化的,在近地点度是不断变化的,在近地点时卫星的速度为最大,远地时卫星的速度为最大,远地点时卫星的速度为最小。点时卫星的速度为最小。GPS定位技术与应用 2010.123、开普勒第三定律 卫星环绕地球运行的周期之平方正比于椭圆轨道长半轴的立方。平均角速度
3、平均角速度n 或或GPS定位技术与应用 2010.12l研究地球和卫星相对运动问题的基本公式-引力加速度公式:rrGMr3 式中G为引力常数,M为地球质量,m为卫星质量,r为地心向径。引力加速度决定卫星绕地球运动的基本规律。卫星在地球引力场的无摄运动也称开普勒运动。GPS定位技术与应用 2010.12l真近点角 当卫星处于轨道上任一点当卫星处于轨道上任一点s s时,时,卫星的在轨位置便取决于卫星的在轨位置便取决于sopsop角,这角,这个角就被称为真近点角,以个角就被称为真近点角,以f f表示。表示。l偏近点角 若以长半轴若以长半轴a a做辅助圆,卫星做辅助圆,卫星s s在该辅助圆上的相应点为
4、在该辅助圆上的相应点为ss,连接连接soso,sopsop角称为偏近点角,角称为偏近点角,以以E E表示。表示。l平近点角 在轨卫星从过近地点时元在轨卫星从过近地点时元t tp p开始,开始,按平均角速度按平均角速度n n0 0运行到时元运行到时元t t的弧,的弧,称为平近点角。以称为平近点角。以M M表示。表示。APsS O O DGPS定位技术与应用 2010.12l真近点角表示的轨道方程真近点角表示的轨道方程 l偏近点角表示的轨道方程偏近点角表示的轨道方程l真近点角和偏近点角的关系真近点角和偏近点角的关系l平近点角表示的轨道方程平近点角表示的轨道方程r=a(1-e2)1+e cosfr=
5、a(1-e cosE)tan(f/2)=(1+e/1-e)1/2 tan(E/2)M=E-e sinE=n0(t-tp)GPS定位技术与应用 2010.12l真近点角与偏近点角的关系真近点角与偏近点角的关系APsS O O Dr cosf=a cosE ae cosf=a(cosE-e)r sinf=(1-cos2f)1/2 =sinE(1-e2)1-e cosEtan(f/2)=(1+e/1-e)1/2 tan(E/2)r=a(1-e cosE)cosf=cosE-e1 e cosEGPS定位技术与应用 2010.12说明:a.a.在轨卫星从过近地点时元在轨卫星从过近地点时元t tp p开始
6、,按平均角速度开始,按平均角速度n n0 0运行到时元运行到时元t t的的弧,称为平近点角。弧,称为平近点角。b.b.卫星卫星S S在其辅助圆上的相应点在其辅助圆上的相应点SS和椭圆轨道中心和椭圆轨道中心OO的连线的连线OSOS与椭圆轨道极轴与椭圆轨道极轴OPOP延长线之间的岬角,称为偏近点角延长线之间的岬角,称为偏近点角E E。c.c.在椭圆轨道上运行的卫星在椭圆轨道上运行的卫星S S,其卫星向径其卫星向径OSOS与以焦点与以焦点O O指向近地点指向近地点P P的极轴的极轴OPOP的夹角,称为真近点角的夹角,称为真近点角f f。英文名称英文名称中文名称中文名称符号符号表达式表达式Mean a
7、nomaly平近点角平近点角MM(t)=n0(t-tp)Eccentric anomaly偏近点角偏近点角EE(t)=M(t)+eSinE(t)True anomaly真近点角真近点角fF(t)=?GPS定位技术与应用 2010.12l轨道平面倾角(轨道平面倾角(i i)卫星轨道平面与天球赤道平面的夹角;卫星轨道平面与天球赤道平面的夹角;l升交点赤经(升交点赤经()升交点(升交点(N N),),是由南向北飞行的卫星,其轨道与天是由南向北飞行的卫星,其轨道与天球赤道的交点。地球环绕太阳公转的一圈中有一个点(即日历上表示的春分球赤道的交点。地球环绕太阳公转的一圈中有一个点(即日历上表示的春分时间)
8、,它反映在天球赤道平面上的固定位置,叫做春分点。升交点赤经是时间),它反映在天球赤道平面上的固定位置,叫做春分点。升交点赤经是春分点轴向东度量到升交点的弧度;春分点轴向东度量到升交点的弧度;l近地点角距(近地点角距()是由升交点轴顺着卫星运行方向度量到近地点的弧是由升交点轴顺着卫星运行方向度量到近地点的弧长;长;l长半轴(长半轴(a a)卫星椭圆轨道的长半轴;卫星椭圆轨道的长半轴;l偏心率(偏心率(e e)卫星椭圆轨道的偏心率,是焦距的一半与长半轴的比值;卫星椭圆轨道的偏心率,是焦距的一半与长半轴的比值;l平近点角(平近点角(M M)是卫星自近地点以平均速度运行到某时刻的弧长。是卫星自近地点以
9、平均速度运行到某时刻的弧长。EyxH OSPNfiGPS定位技术与应用 2010.12英文名称英文名称中文名称中文名称符符号号意义意义Inclination of orbital plane轨道平面倾角轨道平面倾角i决定轨道平面的空间位置决定轨道平面的空间位置Right ascension of the ascending node升交点赤经升交点赤经Semimajor axis of orbital ellipse长半轴长半轴a决定轨道椭圆的大小决定轨道椭圆的大小Nunerial eccentricity of ellipse偏心率偏心率e决定轨道椭圆的形状决定轨道椭圆的形状Argument
10、 of perigee近地点角距近地点角距决定近地点在轨道上的位置决定近地点在轨道上的位置Mean anomaly平近点角平近点角M卫星以平均角速度运行的角度卫星以平均角速度运行的角度GPS定位技术与应用 2010.12l1.卫星运动的摄动力卫星运动的摄动力l2.各种摄动力的影响各种摄动力的影响GPS定位技术与应用 2010.12l地心引力地心引力l地球非球形引力地球非球形引力l地球潮汐摄动力地球潮汐摄动力l太阳引力太阳引力l月球引力月球引力l大气阻力大气阻力l太阳辐射压力太阳辐射压力GPS定位技术与应用 2010.12 在实际中,地球质量并不均匀分布,地球形在实际中,地球质量并不均匀分布,地
11、球形状近似于椭球,其长短半轴之差约为状近似于椭球,其长短半轴之差约为21.321.3公里。公里。地球北极高出椭球面为地球北极高出椭球面为1919米左右,地球南极凹下米左右,地球南极凹下椭球面椭球面2626米。米。卫星在宇宙空间运行时由于受到地心引力之外卫星在宇宙空间运行时由于受到地心引力之外的其他各种力的作用,如地球非球形引力,日月的其他各种力的作用,如地球非球形引力,日月引力,太阳辐射压力,大气阻力及潮汐力等的合引力,太阳辐射压力,大气阻力及潮汐力等的合成作用,使得卫星的实际运行轨道比正常轨道复成作用,使得卫星的实际运行轨道比正常轨道复杂得多,这种实际轨道就叫做摄动轨道。杂得多,这种实际轨道
12、就叫做摄动轨道。GPS定位技术与应用 2010.12l在各种摄动力中,在各种摄动力中,以地球非球形引力以地球非球形引力的影响为最大。如的影响为最大。如在在GPSGPS实验卫星的受实验卫星的受摄运动中各种参数摄运动中各种参数的在轨位置偏差的在轨位置偏差(m)(m)。被被摄动参数摄动参数fgfmfra26002005e16001405i800802 4800805+M120050010 通过地球非球形引力的摄动结果,致使卫星轨道参数不是固定不变的,而是随时间变化的函数。因此导致卫星在轨位置不断偏离正常轨道,这是卫星导航必须重视的一个重大问题。GPS定位技术与应用 2010.12 综观地球非球形引力
13、对正常轨道的影响,主要综观地球非球形引力对正常轨道的影响,主要产生以下两项较大的摄动。产生以下两项较大的摄动。旋转轨道平面旋转轨道平面 地球非球形引力导致卫星轨道平面在空间产生地球非球形引力导致卫星轨道平面在空间产生旋转,其表现是升交点旋转,其表现是升交点N N沿天球赤道缓慢的进动,沿天球赤道缓慢的进动,以至升交点赤经产生周期性的变化。以至升交点赤经产生周期性的变化。轨道平面的旋转方向与卫星东西运动相反否,轨道平面的旋转方向与卫星东西运动相反否,取决于卫星轨道倾角的余弦。取决于卫星轨道倾角的余弦。GPS定位技术与应用 2010.12 旋转长半轴旋转长半轴 地球非球形引力导致卫星轨道椭圆的长半轴
14、地球非球形引力导致卫星轨道椭圆的长半轴在轨道平面内产生旋转,其表现是近地点角距即在轨道平面内产生旋转,其表现是近地点角距即幅角的缓慢进动。幅角的缓慢进动。在地球非球形引力作用下,在地球非球形引力作用下,平近点角也会产也会产生缓慢的进动,导致卫星运行轨道不能够相互重生缓慢的进动,导致卫星运行轨道不能够相互重合,而形成一周期又一周期运行轨道的相互偏离。合,而形成一周期又一周期运行轨道的相互偏离。GPS定位技术与应用 2010.12 由于地球非球形的摄动,还引述下列两种常用由于地球非球形的摄动,还引述下列两种常用的特殊的轨道。的特殊的轨道。太阳同步轨道太阳同步轨道 在地球非球形引力作用下,升交点赤经
15、产生变在地球非球形引力作用下,升交点赤经产生变化,化,当其变率为每天当其变率为每天0.98560.9856度即约每天度即约每天1 1度时,使度时,使升交点赤经变率等于地球公转的平均角速度,这时升交点赤经变率等于地球公转的平均角速度,这时的卫星轨道称为太阳同步轨道。的卫星轨道称为太阳同步轨道。在这种轨道上运行的卫星,经过某一特定位置在这种轨道上运行的卫星,经过某一特定位置时,太阳光照条件相同,换言之,卫星经过某一纬时,太阳光照条件相同,换言之,卫星经过某一纬度的度的“地方时地方时”,在一段时间内几乎不发生变化。,在一段时间内几乎不发生变化。采用这种轨道的卫星如地球资源卫星、侦察卫星、采用这种轨道
16、的卫星如地球资源卫星、侦察卫星、气象卫星等。气象卫星等。GPS定位技术与应用 2010.12 地球静止轨道地球静止轨道 从地球上从地球上 看卫星好象是看卫星好象是“静止不动静止不动”的,的,这种轨道叫地球静止轨道。它是一种轨道平面倾这种轨道叫地球静止轨道。它是一种轨道平面倾角和偏心率均为零的角和偏心率均为零的“地球同步轨道地球同步轨道”。所谓所谓“地球同步轨道地球同步轨道”,是一种卫星运行周,是一种卫星运行周期和地球自转周期相同,方向相同即卫星自西向期和地球自转周期相同,方向相同即卫星自西向东顺着地球自转方向而运行的轨道。但是这种东顺着地球自转方向而运行的轨道。但是这种“静止静止”也是表现在一
17、定范围内的。如北斗导航也是表现在一定范围内的。如北斗导航实验卫星就是采用这种轨道。实验卫星就是采用这种轨道。GPS定位技术与应用 2010.12(2)月引力的影响月引力的影响 日月引力又称日月引力又称“第三体引力第三体引力”,它不仅影响,它不仅影响卫星的运行,而且影响地球的自转,因此,在考卫星的运行,而且影响地球的自转,因此,在考虑日月引力摄动时,应为日月引力对卫星轨道的虑日月引力摄动时,应为日月引力对卫星轨道的作用与对地球作用的差值。作用与对地球作用的差值。(3 3)太阳光压(辐射)的影响太阳光压(辐射)的影响GPS定位技术与应用 2010.12 地球潮汐摄动力地球潮汐摄动力 地球不是一个刚
18、体,它在日月引力的作用下地球不是一个刚体,它在日月引力的作用下会产生形如潮汐般的变形,称之为地球固体潮。会产生形如潮汐般的变形,称之为地球固体潮。此外日月引力还会产生海潮和大气潮,这三种潮此外日月引力还会产生海潮和大气潮,这三种潮汐改变了地球引力场中的摄动力。因此,在地球汐改变了地球引力场中的摄动力。因此,在地球引力摄动中,附加了一个地球潮汐摄动力,它是引力摄动中,附加了一个地球潮汐摄动力,它是日月引力对卫星的间接作用。日月引力对卫星的间接作用。对于在对于在10001000千米高度运行的卫星,地球潮汐千米高度运行的卫星,地球潮汐摄动力的量很小,对于摄动力的量很小,对于3600036000千米高
19、度运行的卫星,千米高度运行的卫星,其摄动量常忽略不计。其摄动量常忽略不计。GPS定位技术与应用 2010.12lGPS卫星信号包括三种信号分量:测距卫星信号包括三种信号分量:测距码,载波,数据码。码,载波,数据码。GPS卫星取卫星取L波段两种不同频率电磁波为波段两种不同频率电磁波为载波。载波。GPS定位技术与应用 2010.12在L1载波上调制有:C/A码、P码和导航电文(D码);在L2载波上调制有:P码和导航电文(D码);到2007年约有2/3的GPS卫星在L2载波上亦调制有C/A码!GPS定位技术与应用 2010.12GPS卫星信号两种载波两种载波:L1载波、载波、L2载波载波;两种测距码
20、两种测距码:C/A码、码、P码码;(P码码+W码码=Y码码!)GPS定位技术与应用 2010.12在在L1载波上调制有载波上调制有:C/A码、码、P码和导航码和导航电电文文(D码码);在在L2载波上调制有载波上调制有:P码和导航电文码和导航电文(D码码);到到2007年约有年约有2/3的的GPS卫星在卫星在L2载波上载波上亦调制有亦调制有C/A码码!GPS定位技术与应用 2010.12将基准信号将基准信号(标准频率标准频率:10.23MHZ)分别倍频可分别倍频可获得获得L1载波和载波和L2载波载波;将其倍频将其倍频154倍获得倍获得L1载波载波:f1=1575.42MHZ;1=19.03Cm将
21、其倍频将其倍频120倍获得倍获得L2载波载波:f2=1227.60MHZ;2=24.42Cm GPS定位技术与应用 2010.12选择L波段的主要原因:1.为了使信号受电离层折射影响尽量小。为了使信号受电离层折射影响尽量小。(S =A/f2)2.为了获得较大的多普勒频移值为了获得较大的多普勒频移值。3.为了使信号在传播过程中能量损耗小。为了使信号在传播过程中能量损耗小。4.为了降低为了降低GPS接收机的成本。接收机的成本。5.此波段不那么拥挤。此波段不那么拥挤。0fcrfGPS定位技术与应用 2010.12 测距码包括:C/A码:亦称粗码、明码和捕获码,码:亦称粗码、明码和捕获码,波长为波长为
22、293m;对所有用户公开。对所有用户公开。P码:亦称精码、保密码,码:亦称精码、保密码,波长为波长为 29.3m;C/A码和码和P码都属于伪随机噪声码信号。码都属于伪随机噪声码信号。GPS定位技术与应用 2010.121、噪声的概念:在信息理论中通常将一组不包含我、噪声的概念:在信息理论中通常将一组不包含我们想要信息的量称为噪声(白噪声)。们想要信息的量称为噪声(白噪声)。l(白)噪声的特点:1)可以达到最小的测量模糊度。(测距和测速)可以达到最小的测量模糊度。(测距和测速)2)克服多路径信号干扰(有效通信)的最佳信号。)克服多路径信号干扰(有效通信)的最佳信号。3)具有良好的)具有良好的自相
23、关特性。GPS定位技术与应用 2010.12n编码的概念 如果将各种信息,例如声音、图像和文字等通过量化,并按某种预定的规则,表示为二进制数的组合形式,则这一过程称为编码。是信息数字化的重要方法之一。n比特(binarydigit)的概念 二进制数,码的度量单位,在二进制中,一位二进制数叫一个码元或一个比特。n数码率(BPS)在二进制数字化信息传输中,每秒钟传输的比特数称为数码率。GPS定位技术与应用 2010.12l码的概念:在现代数字化通信中,广泛使用二码的概念:在现代数字化通信中,广泛使用二进制数(即进制数(即0 0和和1 1)及其组合来表示各种信息。)及其组合来表示各种信息。这些表达不
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