-GPS卫星轨道的理论和计算课件.ppt
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- GPS 卫星 轨道 理论 计算 课件
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1、GPS定位技术与应用第三章 GPS卫星轨道的理论和计算1概述o位置需要在一个确定的坐标系中描述o地面接收机位置随地球自转而变化;GPS卫星的运动与地球自转无关。o在GPS定位中n先建立描述卫星运动的惯性坐标系;n再找出卫星运动坐标系与地面点所在坐标系之间的关系;n最终实现坐标系之间的变换。2GPS定位技术与应用广东工业大学概述o天球坐标系描述卫星运行位置和状态o地球坐标系描述地面点的位置o两坐标系之间的转换o时间系统GPS定位技术与应用3广东工业大学3.1 空间坐标系o观星n恒星从东方升起,到最高点(中天),然后往西方落下o地球自西向东自转引起n北极星o天轴指向的恒星o静止不动广东工业大学GP
2、S定位技术与应用4天球(celestial sphere)o天上的恒星好像距离我们一样远(巨大圆球球面上的投影)o天球,以地球质心为中心,半径无穷大的假想球体GPS定位技术与应用5广东工业大学 天球的基本概念o天轴n地球自转轴的延伸直线o天极n天轴与天球的交点n北天极、南天极GPS定位技术与应用6广东工业大学 天球的基本概念o天球赤道面n通过地球质心,与天轴垂直的平面;n与地球赤道面重合n重要基准面o天球赤道n天球赤道面与天球相交的圆n半径无穷大GPS定位技术与应用7广东工业大学天球的基本概念o天球子午面n包含天轴的平面o天球子午圈n天球子午面与天球相交的圆n半径无穷大o时圈n通过天轴的平面与
3、天球相交的半个大圆GPS定位技术与应用8广东工业大学天球的基本概念o黄道(Ecliptic)n地球上观测者见到的太阳在天球上运动的轨迹。n黄赤交角:黄道面与赤道面的夹角,约23.5度n黄极:通过天球中心,垂直于黄道面的直线与天球的交点GPS定位技术与应用9广东工业大学 天球的基本概念o春分点n当太阳在黄道上从天球南半球向北半球运行时,黄道与天球赤道的交点。n建立天球坐标系的重要基准点。GPS定位技术与应用10广东工业大学3.1.1 惯性坐标系oGPS经常涉及的空间坐标系统,通常可以分为两类:n惯性坐标系:在空间静止或作匀速直线运动的坐标系,也称为空固坐标系。n地球坐标系:固定在地球上而随地球一
4、起在空间做公转和自转运动的坐标系,也称为地固坐标系。GPS定位技术与应用11广东工业大学地心直角惯性坐标系(XI,YI,ZI)o原点位于地球质心OoZ轴指向天球的北极oX轴指向春分点oY轴垂直于XOZ平面,与X轴、Z轴构成右手坐标系统【右图】广东工业大学GPS定位技术与应用12 岁差与章动的影响o惯性坐标系统的建立基础:n地球是均匀质地的球体;n没有其他天体摄动力的影响。o即假定:n地球的自转轴在空间的方向是固定的,即春分点在天球的位置保持不变。o实际情况并非如此广东工业大学GPS定位技术与应用14岁差(precession)o地球自转轴方向不是保持不变的,使得春分点在黄道上产生缓慢的西移,这
5、就是岁差现象。广东工业大学GPS定位技术与应用15岁差o岁差的成因:地球并不是完美的均匀球体,太阳、月亮以及其他天体的引力对地球的隆起部分作用。广东工业大学GPS定位技术与应用16地球的实际形状岁差现象的数值表现o北天极绕黄北极以顺时针缓慢旋转。圆锥角半径为23.5度。北天极每年西移50.71”,周期为25800年。o天轴指向变化,北极星的身份也会变化:n目前,勾陈一n3000年前,天龙座的右枢广东工业大学GPS定位技术与应用17岁差o在仅考虑岁差效应的情况下n北天极被称为瞬时平北天极(简称平北天极)n天球赤道瞬时天球平赤道n春分点瞬时平春分点广东工业大学GPS定位技术与应用18章动(nuta
6、tion)o在地球的自转运动中,轴在进动(岁差)中的一种轻微不规则运动,使自转轴在方向的改变中出现如“点头”般的摇晃现象o起因:在太阳等行星引力影响下,月球运行轨道以及地月间距离的变化。广东工业大学GPS定位技术与应用19倾斜的地球自转自转,岁差岁差和章动章动章动o数值:n周期约为18.6年o同时考虑岁差和章动的综合影响:n北天极瞬时北天极(真北天极)n天球赤道瞬时天球赤道(真天球赤道)n春分点瞬时春分点(真春分点)广东工业大学GPS定位技术与应用203.1.2 地球坐标系n地球上的固定点在天球坐标系中将随着地球的自转而变化,不方便n使用地球坐标系描述地面固定点的位置,方便广东工业大学GPS定
7、位技术与应用21地球坐标系的两种表达形式o地心地固直角坐标系n原点O与地心重合nZ轴指向地球北极nX轴指向格林尼治子午面与地球赤道交点EnY轴垂直于XOZ平面,构成右手坐标系广东工业大学GPS定位技术与应用22地球坐标系的两种表达形式o大地坐标系n地球椭球的中心与地球质心重合;椭球短轴与地球自转轴重合n大地纬度为过地面点的法线与赤道面的夹角;大地经度为过地面点的椭球子午面与格林尼治子午面之间的夹角;大地高h为地面点沿椭球法线至椭球面的距离广东工业大学GPS定位技术与应用23两种坐标系的换算o大地坐标系地心地固直角坐标系nN为椭球的卯酉圈曲率半径,e为椭球偏心率。广东工业大学GPS定位技术与应用
8、24sin)1(sincos)(coscos)(2heNzhNyhNx相关参数的计算o其中a、b分别为椭球的长半径和短半径。广东工业大学GPS定位技术与应用25卯酉圈:过P的法线,作与该点子午面相垂直的法截面同椭球面相截形成的闭合的圈222222sin1 eaNabae两种坐标系的换算o地心地固直角坐标系大地坐标系广东工业大学GPS定位技术与应用26其中:e2和N可由上页式算出,中间变量p的计算公式为:)1(arctancos)arctan(12hNNepzNphxy22yxp3.1.3 WGS-84坐标系oGPS中所使用的标准地球物理模型是美国国防部的WGS-84。oWGS:world ge
9、odetic systemo在GPS试验阶段,使用WGS-72;从1987年1月10日开始采用WGS-84。o为了确定地面观测站的位置,GPS卫星的瞬间位置也应换算到统一的地球坐标系统(WGS-84)中。广东工业大学GPS定位技术与应用27WGS-84坐标系oWGS-84坐标系的原点在地球质心,Z轴指向BIH1984.0定义的协定地球极(CTP)方向,X轴指向BIH1984.0的零度子午面和CTP赤道的交点,Y轴和Z、X轴构成右手坐标系。广东工业大学GPS定位技术与应用28WGS-84坐标系oWGS-84不仅仅是一个地心地固直角坐标系,还定义了建立相应大地坐标系所需的基准椭球体。oWGS-84
10、直角坐标系与WGS-84大地坐标系之间的坐标转换,前述公式依旧成立WGS-84的基本大地参数3.1.4 直角坐标系间的旋转变换o直角坐标系(X,Y,Z)绕Z轴旋转后变成(X,Y,Z),若点P在直角坐标系(X,Y,Z)的坐标为(x,y,z),则在新坐标系(X,Y,Z)的坐标(x,y,z)为zyxzyx1000cossin0sincos3.1.4 直角坐标系间的旋转变换o直角坐标系(X,Y,Z)绕X轴旋转后变成(X,Y,Z),若点P在直角坐标系(X,Y,Z)的坐标为(x,y,z),则在新坐标系(X,Y,Z)的坐标(x,y,z)为zyxzyxcossin0sincos00013.1.4 直角坐标系间
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