卫星导航定位原理课件.ppt
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- 卫星 导航 定位 原理 课件
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1、卫星导航定位原理卫星导航定位原理 主要内容主要内容GPS GPS 绪论绪论GPS GPS 定位基本原理及精度分析定位基本原理及精度分析GPS GPS 信号结构及接收机组成信号结构及接收机组成GPS GPS 接收机信号基带处理接收机信号基带处理GPS GPS 误差因素及差分原理误差因素及差分原理学习参考资料学习参考资料1.1.谢纲著谢纲著.GPS.GPS接收机原理与接收机设计,电子工业出版社,接收机原理与接收机设计,电子工业出版社,200920092.2.王惠南编著王惠南编著.GPS.GPS原理与应用,科学出版社,原理与应用,科学出版社,200320033.3.美美 Elliott D.Kapl
2、an Christopher J.Hegarty Elliott D.Kaplan Christopher J.Hegarty 主编,寇艳主编,寇艳红译红译.GPS.GPS原理与应用(第二版),电子工业出版社,原理与应用(第二版),电子工业出版社,2007.2007.学习要求学习要求(1 1)了解卫星导航系统的起源、组成;各国卫星导航系统概)了解卫星导航系统的起源、组成;各国卫星导航系统概况。况。(2 2)掌握卫星导航定位基本原理。)掌握卫星导航定位基本原理。(3 3)理解)理解GPSGPS信号结构及导航电文格式,了解信号结构及导航电文格式,了解GPSGPS接收机接收机 基本组成。基本组成。(
3、4 4)理解)理解GPSGPS接收机信号处理过程(难点)。接收机信号处理过程(难点)。(5 5)了解)了解GPSGPS差分原理。差分原理。1 GPS 绪论绪论1.1 GPS 1.1 GPS 定位系统定义定位系统定义 全球定位系统(全球定位系统(Global Positioning SystemGlobal Positioning SystemGPSGPS)是一种定时和测距的空间交会定点的无线电)是一种定时和测距的空间交会定点的无线电导航系统,可以向全球用户提供连续、实时、高精导航系统,可以向全球用户提供连续、实时、高精度的三维位置、三维速度和时间信息。度的三维位置、三维速度和时间信息。1 GP
4、S 绪论绪论1.2 GPS1.2 GPS系统基本组成系统基本组成 GPSGPS系统包括三大部分:地面控制部分;空间部系统包括三大部分:地面控制部分;空间部分;用户部分。分;用户部分。1 GPS 绪论绪论1.2.1 1.2.1 空间星座部分空间星座部分(1 1)卫星分布情况)卫星分布情况 由由2121颗工作卫星和颗工作卫星和3 3颗在轨备用卫颗在轨备用卫星组成星组成GPSGPS卫星星座。但目前处于正卫星星座。但目前处于正常运行状态的实际卫星数目为常运行状态的实际卫星数目为3030颗左颗左右。其主要参数为:右。其主要参数为:卫星高度约为卫星高度约为20200km20200km各轨道面与赤道面夹角:
5、各轨道面与赤道面夹角:5555;相邻轨道面升交点经度:相邻轨道面升交点经度:6060;相邻轨道临近卫星升交点角距:相邻轨道临近卫星升交点角距:3030;运行周期:运行周期:1111小时小时5858分;分;卫星分部状况大约每隔卫星分部状况大约每隔2323小时小时5656分重复一次。分重复一次。1 GPS 绪论绪论1.2.1 1.2.1 空间星座部分空间星座部分(2 2)卫星星座)卫星星座主要功能:主要功能:接收地面监控站发来的导航信息,执行监控站的控制指令;对部分必接收地面监控站发来的导航信息,执行监控站的控制指令;对部分必要的数据进行处理;向用户发送导航信息。通过推进器调整卫星姿态。要的数据进
6、行处理;向用户发送导航信息。通过推进器调整卫星姿态。发展过程:发展过程:GPSGPS卫星设计可分为五代。卫星设计可分为五代。1)1)第第1 1代代:Block:Block2)2)第第2 2代:代:BlockBlock和和BlockA3)第第3代:代:BlockR 和和BlockR-M4)第第4代:代:Block RF5)第第5代:代:GPS BlockR-M、Block RF、GPS是是GPS现代化重要组成部分。现代化重要组成部分。1 GPS 绪论绪论1.2.2 1.2.2 地面监控部分地面监控部分 接收机调制解调器铯钟气象传感器监测站观测星历与时钟主控站计算误差编算注入导航电文调制解调器高功
7、率放大器指令发生器数据存储器和外部设备注入站数据处理机数 据处理机L1 L2S波段波段GPS卫星卫星GPS卫星卫星1 GPS 绪论绪论1.2.2 1.2.2 地面监控部分地面监控部分 GPSGPS的地面监控部分由分布在全球的的地面监控部分由分布在全球的5 5个地面站组成,其中个地面站组成,其中包括卫星监测站(包括卫星监测站(5 5个)、主控站(个)、主控站(1 1个)和注入站(个)和注入站(3 3个)。个)。夏威夷夏威夷卡瓦加兰卡瓦加兰狄哥狄哥伽西亚伽西亚阿松森岛阿松森岛科罗拉多科罗拉多1 GPS 绪论绪论1.2.2 1.2.2 地面监控部分地面监控部分 主要功能:主要功能:(1 1)监控所有
8、卫星运行轨道;)监控所有卫星运行轨道;(2 2)计算卫星钟差,以确保各颗卫星的原子钟与主控站的原)计算卫星钟差,以确保各颗卫星的原子钟与主控站的原子钟同步,维护子钟同步,维护GPSGPS的时间基准;的时间基准;(3 3)计算卫星的星历参数;)计算卫星的星历参数;(4 4)计算大气层延时等导航电文中包含的各个修正参数;)计算大气层延时等导航电文中包含的各个修正参数;(5 5)更新卫星的导航电文,并将其传送给注入站;)更新卫星的导航电文,并将其传送给注入站;(6 6)发送用以调整卫星轨道的控制命令,确保卫星沿预定的)发送用以调整卫星轨道的控制命令,确保卫星沿预定的轨道运行;轨道运行;(7 7)监视
9、卫星是否工作正常,并在卫星出现故障、失效的情)监视卫星是否工作正常,并在卫星出现故障、失效的情况下启动备用卫星。况下启动备用卫星。1 GPS 绪论绪论1.2.3 1.2.3 用户设备部分用户设备部分 由由GPSGPS信号接收机及相关设备组成。信号接收机及相关设备组成。GPSGPS接收机是接收、跟踪、变换和测量接收机是接收、跟踪、变换和测量GPSGPS信号的无线电设备。信号的无线电设备。1 GPS 绪论绪论1.2.3 1.2.3 用户设备部分用户设备部分 l 弹载导航型弹载导航型GPSGPS接收机接收机特点:小体积(特点:小体积(150150*100100*1010);抗高过载();抗高过载(1
10、5500g)15500g);快速捕获;快速捕获;抗干扰能力强;可与抗干扰能力强;可与INSINS进行深组合。进行深组合。1 GPS 绪论绪论1.3 GPS1.3 GPS提供的服务、限制和性能指标提供的服务、限制和性能指标 GPSGPS提供两种服务:提供两种服务:SPSSPS与与PPSPPS SPS SPS 标准定位服务,使用标准定位服务,使用C/AC/A码,民用码,民用 PPS PPS 精密定位服务,可使用精密定位服务,可使用P P码,军用码,军用 初期采取了初期采取了SASA策略(已于策略(已于20002000年年5 5月月1 1日取消)即日取消)即Selective Availabilit
11、y Selective Availability 选择可用性:人为降低普通用选择可用性:人为降低普通用户的测量精度。户的测量精度。同时采取同时采取ASAS措施措施 Anti-Spoofing Anti-Spoofing(反电子欺骗)(反电子欺骗)P P码码加密,加密,P+W-YP+W-Y1 GPS 绪论绪论1.4 GPS1.4 GPS性能指标性能指标(1 1)准确性)准确性 PPSPPS单点定位误差单点定位误差:水平水平13m13m,垂直,垂直22m 22m(2drms)2drms),定时误,定时误差差40ns(95%40ns(95%););SPSSPS单点定位误差:水平单点定位误差:水平22
12、m22m,垂直,垂直27.7m(2drms27.7m(2drms),定时),定时误差误差200ns(95%)200ns(95%)。(2 2)正直性:又称为可靠性或完整性。)正直性:又称为可靠性或完整性。(3 3)连续性;)连续性;(4 4)有效性;)有效性;(5 5)首次定位所需时间;)首次定位所需时间;(6 6)灵敏度:)灵敏度:dBm/dbWdBm/dbW1 GPS 绪论绪论1.5 1.5 其它卫星导航系统其它卫星导航系统(1 1)GLONASS GLONASS(19701970s s,俄罗斯),俄罗斯)空间部分由均匀分布在三个轨道面上的空间部分由均匀分布在三个轨道面上的2424颗卫星组成
13、,轨道倾角为颗卫星组成,轨道倾角为64.864.8,更好的覆盖高纬度地区。采用,更好的覆盖高纬度地区。采用FDMAFDMA技术。技术。目前正处于重建和现代化。目前正处于重建和现代化。(2)Galileo(2)Galileo(伽利略伽利略)(19901990s s,欧,欧 盟)盟)该系统有该系统有3030颗卫星,具有比目前颗卫星,具有比目前GPSGPS更广的信号覆盖率,更高的定位更广的信号覆盖率,更高的定位精度和可靠性。计划与精度和可靠性。计划与20082008年投入运营。年投入运营。(3 3)北斗卫星导航系统)北斗卫星导航系统 北斗北斗1 1代:主动式、双向定位系统。在代:主动式、双向定位系统
14、。在20082008年汶川地震立功。年汶川地震立功。北斗北斗2 2代:由代:由5 5颗静止轨道和颗静止轨道和3030颗非静止轨道卫星组成的全球卫星导航颗非静止轨道卫星组成的全球卫星导航系统,体制类似于系统,体制类似于GPSGPS和和GalileoGalileo,计划于,计划于20152015年建成。年建成。2 GPS 导航定位原理与精度分析导航定位原理与精度分析2.1 2.1 空间坐标系空间坐标系(1)(1)地心惯性坐标系(地心惯性坐标系(ECIECI)2 GPS 导航定位原理与精度分析导航定位原理与精度分析2.1 2.1 空间坐标系空间坐标系2 2)地心地固直角坐标系()地心地固直角坐标系(
15、ECEF)ECEF)和大地坐标系(地球坐标系)和大地坐标系(地球坐标系)2 GPS 导航定位原理与精度分析导航定位原理与精度分析2.1 2.1 空间坐标系空间坐标系2 GPS 导航定位原理与精度分析导航定位原理与精度分析2.1 2.1 空间坐标系空间坐标系ECEFECEF直角坐标系向大地坐标系(经、纬、高坐标系)的转换直角坐标系向大地坐标系(经、纬、高坐标系)的转换关系:关系:coscos)(hNxsincos)(hNysin)1(2heNz其中,其中,为基准椭球体的卯酉圆曲率半径,为基准椭球体的卯酉圆曲率半径,为椭球偏心率,为椭球偏心率,与长半径与长半径 和短半径和短半径 存在如下关系:存在
16、如下关系:Neab2222abae22sin1 eaN2 GPS 导航定位原理与精度分析导航定位原理与精度分析2.1 2.1 空间坐标系空间坐标系大地坐标系(经大地坐标系(经-纬纬-高坐标系)向高坐标系)向ECEFECEF直角坐标系的转换关系:直角坐标系的转换关系:)arctan(xyNphcos)1(arctan12hNNepz22yxp2 GPS 导航定位原理与精度分析导航定位原理与精度分析 建立、实现协议地球坐标系统是一个相当复杂困难的过程,涉及地建立、实现协议地球坐标系统是一个相当复杂困难的过程,涉及地极运动模型、地球基本常数定义等多方面的问题。极运动模型、地球基本常数定义等多方面的问
17、题。由美国国防部下属的国防制图局制定的世界大地坐标系(由美国国防部下属的国防制图局制定的世界大地坐标系(WGS)WGS)是协是协议坐标系的一种近似实现。经多次修改和完善,形成议坐标系的一种近似实现。经多次修改和完善,形成19841984年版的世界大年版的世界大地坐标系(地坐标系(WGS-84)WGS-84)。GPSGPS卫星星历和历书参数计算得到的卫星位置和速卫星星历和历书参数计算得到的卫星位置和速度都直接表达在度都直接表达在WGS-84WGS-84直角坐标系中。直角坐标系中。WGS-84WGS-84坐标系不仅仅是一个地心地固直角坐标系,它还定义了相应坐标系不仅仅是一个地心地固直角坐标系,它还
18、定义了相应大地坐标系所需的基准椭球体,描述了与大地水准面相应的地球重力场大地坐标系所需的基准椭球体,描述了与大地水准面相应的地球重力场模型,以及提供了修正后的基本大地参数。模型,以及提供了修正后的基本大地参数。3 3)WGS-84WGS-84坐标系坐标系2.1 2.1 空间坐标系空间坐标系2 GPS 导航定位原理与精度分析导航定位原理与精度分析 基准椭球体的极扁率:基准椭球体的极扁率:bbaf 极扁率与偏心率关系:极扁率与偏心率关系:)2(2ffe2.1 2.1 空间坐标系空间坐标系2 GPS 导航定位原理与精度分析导航定位原理与精度分析 图图3.53.54 4)站心坐标系(东北天()站心坐标
19、系(东北天(ENU)ENU)坐标系)(地理坐标系)坐标系)(地理坐标系)2.1 2.1 空间坐标系空间坐标系ECEFECEF直角坐标向东直角坐标向东-北北-天坐标系的转换关系:天坐标系的转换关系:zyxuneSuneunezyxTSS1sinsincoscoscoscossinsincossin0cossinS222)()()(arcsinuneu卫星仰角:卫星仰角:2 GPS 导航定位原理与精度分析导航定位原理与精度分析2.2 2.2 时间系统时间系统 在天文学和空间科学技术中,时间系统是精确描述天体在天文学和空间科学技术中,时间系统是精确描述天体和卫星运行位置及其相互关系的重要基准,也是利
20、用卫星和卫星运行位置及其相互关系的重要基准,也是利用卫星进行定位的重要基准。进行定位的重要基准。要求:可重复观察、连续、稳定的周期运动要求:可重复观察、连续、稳定的周期运动1 1)世界时()世界时(UT)(UT)(地球自转速度在变慢)地球自转速度在变慢)2)2)原子时(原子时(AT)AT)、国际原子时(、国际原子时(TAI)TAI)4)4)协调世界时(协调世界时(UTC)-UTC)-原子时原子时+跳秒跳秒5)GPST 5)GPST(与协调时的(与协调时的19801980年年1 1月月6 6日零时一致),周内计日零时一致),周内计数器从每周六午夜零时从数器从每周六午夜零时从0 0开始以开始以1.
21、5s1.5s为单位计数,经过为单位计数,经过1 1周为周为604800s604800s返回至返回至0 0,星期数(,星期数(WNWN)加)加1.1.2 GPS 导航定位原理与精度分析导航定位原理与精度分析2.2 2.2 时间系统时间系统TAIGPST+19TAIGPST+19GPSTGPSTUTC+14(2006年年1月月1日后)日后)6)6)接收机时钟源接收机时钟源晶体振荡器晶体振荡器 衡量晶体振荡器的指标衡量晶体振荡器的指标频率偏差率和频率稳定度艾兰(频率偏差率和频率稳定度艾兰(Allan)方差方差.000fffffF频率稳定度:艾兰方差:11212)()1(21)(NnnnAFFN0.2
22、5ppm200ppm温控晶体振荡器:OCXO温补晶体振荡器:TCXO2 GPS 导航定位原理与精度分析导航定位原理与精度分析2.2 2.2 时间系统时间系统7)7)卫星时钟的相对论效应卫星时钟的相对论效应 3.33ns1m要求:2030ns狭义相对论:卫星时钟会变慢,每天慢约s7广义相对论:卫星时钟会变快,每天快约s45s7解决方法:在地面设计卫星时钟时,特意减小其实际运行的基本频率10.23MHz-10.22999999543MHz除此之外,还需根据卫星当前位置再对相对论效应做适当校正。2 GPS 导航定位原理与精度分析导航定位原理与精度分析2.3 GPS2.3 GPS卫星轨道理论卫星轨道理
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