GPS测量原理及应用25747课件.ppt
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- GPS 测量 原理 应用 25747 课件
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1、GPS原理及其应用原理及其应用主讲主讲 陈志高陈志高第1部分 原理1 GPS测量的特点2 GPS的历史和背景3 GPS系统的组成4 GPS卫星5 GPS地面控制站6 GPS用户设备7 GPS系统现状8 GPS定位原理9 GPS测量2023-1-12GPS定义 GPS的英文全称是:Navigation Satellite Timing And Ranging Global Position System 测量用户的 PVT:Position(三维位置三维位置)Velocity(三维速度三维速度)Time(时间时间)日常生活中的GPS4日常生活中的GPS车载手机51 GPS测量的特点2023-1-
2、16 不需要相互通视 观测作业不受天气条件的影响 能达到大地测量所需要的精度水平 全天候白天和夜间均可作业 效率高 提供三维坐标 2 GPS的历史和背景GPS是美国军方研制的第二代卫星导航系统是美国军方研制的第二代卫星导航系统 (1)全球覆盖 (2)24小时可以定位,测速和授时 (3)用户设备成本低廉 (4)确保美国军事安全,服务于全球战略 (5)导航精度可达10-20m (6)取代现存各种导航系统 这种设备可以用来武装战车这种设备可以用来武装战车,舰船和飞机,提高其作战,舰船和飞机,提高其作战能力,并可广泛用于地面部队,其能力,并可广泛用于地面部队,其作用已经在作用已经在海湾战争海湾战争中得
3、中得到充分展示到充分展示。2023-1-172023-1-18系统特征第一代NNSSNavy Navigation Satellite System(海军导航卫星系统)GPS载波频率GHz0.15,0.401.23,1.58卫星高度km100020200卫星数5-621+3卫星周期min1:4711:58卫星钟稳定度10-1110-12GPS与NNSS的主要特征比较2023-1-19系统特征GLONASSGPS载波频率GHz1.61,1.251.23,1.58卫星高度km1910020200卫星数21+321+3卫星周期h11:1511:58卫星钟稳定度10-1110-13GPS与GLONAS
4、S的主要特征比较3 GPS系统的组成2023-1-110空间部分:提供星历和时间信息 发射伪距和载波信号 提供其它辅助信息4 GPS卫星 24颗卫星(21+3)6个轨道平面 55轨道倾角 2万km轨道高度(地面高度)12小时(恒星时)轨道周期 5个多小时出现在地平线以上(每颗星)2023-1-111目前轨道上实际运行的卫星个数已经超过了32颗5 GSP地面控制站一个主控站一个主控站:科罗拉多斯必灵司三个注入站:三个注入站:阿松森(Ascencion)迭哥伽西亚(Diego Garcia)卡瓦加兰(kwajalein)五个监测站五个监测站=1个主控站+3个注入站+夏威夷(Hawaii)2023-
5、1-1125555HawaiiAscencionDiego GarciakwajaleinColorado springs 6 GPS用户设备 GPS接收机2023-1-113导航型GSP接收机一般情况下无数据输出的记录存储设备(手持机)供电信号信息命令数据供电,控制供电数据控制 TOPCONTOPCON产品产品Leica GPS接收机接收机南方仪器厂南方仪器厂手持型手持型GPS机机车载型车载型GPS机机单频机单频机双频机双频机 7 GPS定位原理 卫星信号结构2023-1-121基准频率基准频率10.23MHZ L1L11575.42MHZ C/AC/A码码 1.023MHZ P P码码 1
6、0.23MHZL2L21227.60MHZP P码码10.23MHZ101541205050比特比特/S/S卫星信息电文卫星信息电文(D(D码码)每颗卫星都发射一系列无线电信号每颗卫星都发射一系列无线电信号(基准频率基准频率)两种载波两种载波(L1(L1和和L2)L2)两种码信号两种码信号(C/A(C/A码和码和P P码码)一组导航电文一组导航电文(信息码,信息码,D D码码)GPSGPS卫星信号的组成卫星信号的组成卫星信号卫星信号 (1 1)载波信号)载波信号 L L1 1载波,波长载波,波长=19.03cm=19.03cm,频率,频率f f1 1=1575.42MHZ=1575.42MHZ
7、 L L2 2载波,波长载波,波长=24.42cm=24.42cm,频率,频率f f2 2=1227.6OMHZ=1227.6OMHZ。(2 2)测距码)测距码 C/A C/A码(粗码码(粗码/捕获码):调制在捕获码):调制在L L1 1载波上。结构公开,载波上。结构公开,不同的卫星有不同的不同的卫星有不同的C/AC/A码。码。P P码码(精码):调制在精码):调制在L L1 1和和L L2 2载波上。载波上。(3 3)数据码()数据码(D D码)(导航电文)码)(导航电文)提供有关卫星位置,卫星钟的性能、发射机的状态等数提供有关卫星位置,卫星钟的性能、发射机的状态等数据和信息。用户利用观测值
8、以及这些信息和数据就能进行导据和信息。用户利用观测值以及这些信息和数据就能进行导航和定位。航和定位。GPS定位的各种常用观测量 对卫星进行测距2023-1-123接收机对跟踪的每一颗卫星进行测距接收机对跟踪的每一颗卫星进行测距地心SiijPj riRjRj=ri+ij有关各观测量及已知数据如下:有关各观测量及已知数据如下:r 为已知的卫地矢量P为观测量(伪距)为未知的测站点位矢量伪距测量2023-1-125v 接收机至卫星的距离借助于卫星发射的码信号量测并计算得到的v 接收机本身按同一公式复制码信号v 比较本机码信号及到达的码信号确定传播延迟时间tv 传播延迟时间乘以光速就得到距离观测值=C
9、tt 接收到的卫星测距码 接收仪复制出的测距码 1)1)定位速度快。定位速度快。2)2)无多值性问题。无多值性问题。3)3)可作为载波相位测量中整波数不确定问题(模糊度)的可作为载波相位测量中整波数不确定问题(模糊度)的辅助资料。辅助资料。4)4)一次定位精度不高,(一次定位精度不高,(P P码定位误差约为码定位误差约为10 m10 m,C/AC/A码定码定位误差约为位误差约为 202030 m30 m)。)。D=c TN 载波L1的波长为19cm,L2的波长为24 cm 接收仪将接收到的卫星载波信号的相位与其自身产生 的参考载波信号的相位进行比较 接收仪开机后,相位整周数未知相位整周数未知(
10、带有整周模糊度)跟踪卫星时间较长时距离的变化可以测定(整周数保持 不变)接收到的卫星相位接收仪复制出的相位 整周模糊度的确定整周模糊度的确定可通过卫星和测站的先验信息或伪距观测值先验信息或伪距观测值,估算其近似值近似值并在平差计算中解算其最佳估值最佳估值。采用通常的方法解算时,需随观测时间的延长使卫星的几何构形发生较大的变化,使电离层折射效应和多路径效应等系统性偏差的影响被逐渐削弱以至消除,从而保证其确定的可靠性。在通常的静态定位中,为确保确定的可靠性,至少要观测1小时左右小时左右。2023-1-129卫星广播的电磁波信号:l信号量测精度优于波长的1/100l载波波长(L1=19cm,L2=2
11、4cm)比C/A码波长 (C/A=293m)短得多l所以,GPS测量采用载波相位观测值可以获得比伪距(C/A码或P码)定位高得多的测距精度L1载波载波L2载波载波C/A码码P-码码 p=29.3 m L2=24 cm L1=19c m C/A=293 m载波相位测距的优缺点载波相位测量属于载波相位测量属于非码信号非码信号测量系统测量系统优点优点:把载波作为量测信号,对载波进行相位测量可:把载波作为量测信号,对载波进行相位测量可以达到很高的精度,目前可达到以达到很高的精度,目前可达到1 12mm2mm。缺点缺点:载波信号是一种周期性的正弦信号,相位测量:载波信号是一种周期性的正弦信号,相位测量只
12、能测定不足一个波长的小数部分,无法测定其整波只能测定不足一个波长的小数部分,无法测定其整波长个数。因而存在着整周数的不确定性问题,使解算长个数。因而存在着整周数的不确定性问题,使解算过程比较复杂。过程比较复杂。单点定位结果的获取2023-1-131l单点定位解可以理解为一个测边后方交会问题l卫星充当轨道上运动的控制点,观测值为测站至卫星的伪距(由时间延迟计算得到)l由于接收机时钟与卫星钟存在同步误差,所以要同步观测4颗卫星,解算四个未知参数:纬度 ,经度 ,大地高程 h,钟差 t8 GPS定位的误差源2023-1-132v与GPS卫星有关的因素SA(对精密星历进行加密)技术:人为的降低广播星历
13、精度2000年5月2日4时终止实施卫星星历(定轨)误差卫星钟差卫星信号发射天线相位中心偏差v与传播途径有关的因素电离层延迟对流层延迟多路径效应v与接收机有关的因素接收机钟差接收机天线相位中心误差接收机软件和硬件造成的误差9 GPS 测量(1)采用载波相位观测值2023-1-133卫星广播的电磁波信号:信号量测精度优于波长的1/100载波波长(L1=19cm,L2=24cm)比C/A码波长 (C/A=293m)短得多所以,GPS测量采用载波相位观测值可以获得比伪距(C/A码或P码)定位高得多的测距精度L1载波载波L2载波载波C/A码码P-码码 p=29.3 m L2=24 cm L1=19c m
14、 C/A=293 m(2)组成星际站际两次差分观测值2023-1-134可以消去卫星钟的系统偏差可以消去卫星钟的系统偏差可以消去接收机时钟的误差可以消去接收机时钟的误差PikPljPijPjPlkPkSlSi可以削弱大气折射对观测值的影响可以削弱大气折射对观测值的影响可以削弱轨道可以削弱轨道(星历星历)误差的影响误差的影响(3)设法解算出初始整周未知数2023-1-135测站对某一卫星的载波相位观测值由测站对某一卫星的载波相位观测值由三部分三部分组成组成 (1)(1)初始整周未知数初始整周未知数n n;(2)t 0(2)t 0至至t i t i 时刻的整周记数时刻的整周记数CiCi;(3)(3
15、)相位尾数相位尾数 i i如果信号没有失锁,则每一个观测值包含同一个初始整周未知数如果信号没有失锁,则每一个观测值包含同一个初始整周未知数n n为了利用载波相位进行定位,必须设法先解算出初始整周未知数,取为了利用载波相位进行定位,必须设法先解算出初始整周未知数,取得总观测值得总观测值n+Cn+Ci i+i iTime(0)AmbiguityTime(i)AmbiguityCounted CyclesPhase Measurement(4)弄清楚初始整周未知数的确定与定位精度的关系2023-1-136精精度度m1.000.10 0.01整周未知数确定后整周未知数确定前经典静态定位经典静态定位00
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