GPS测量基本原理 .docx
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1、精品名师归纳总结1 概述测量学中有测距交会确定点位的方法。 与其相像, 无线电导航定位系统、 卫星激光测距定位系统,其定位原理也是利用测距交会的原理定位。就无线电导航定位来说, 设想在的面上有三个无线电发射台, 其坐标为已知, 用户接收机在某一时刻接受无线电测距的方法分别测得了接收机至三个发射台的距离 d1,d2,d3。只需以三个发射台为球心,以 d1,d2,d3 为半径作出三个定位球面,即可交会出用户接收机的空间位置。 假如只有两个无线电发射台的话, 就可依据用户接收机的概略位置交会出接收机的平面位置。 这种无线电导航定位系统是迄今为止仍在使用的飞机船舶的的中导航定位方法。近代卫星大的测量中
2、的卫星激光测距定位也是应用了测距交会定位的原理 和方法。虽然用于测距的卫星外表安装有激光反射镜是在不停的运动中,但总可以利用固定于的面上三个已知点上的卫星激光测距仪同时测定某一时刻至 卫星的距离 d1,d2,d3,应用测距交会的原理便可确定该时刻卫星的空间位置。如此,可以确定三可以上卫星的空间位置。假如第四个的面点上坐标未知也有一台卫星测距仪同时参与了测定改点到三颗卫星的空间距离,就利用所测定的三个空间距离可交会出该的面点的空间位置。将无线电信号发射台从的面搬到卫星上, 组成一颗卫星导航定位系统, 应用无线电测距交会的原理, 便可利用三个以上的面已知点 把握站 交会处卫星的位置,反之利用三颗以
3、上的卫星的已知空间位置又可交会出的面未知点 用户接收机的位置。这便是 GPS卫星定位的基本原理。GPS卫星发射测距信号和导航电文, 导航电文中含有卫星的位置信息。 用户用 GPS接收机在某一时刻同时接收三个以上的GPS卫星信号,测量出测站点接收机天线中心 P 至三颗以上 GPS卫星的距离并解算出该时刻 GPS 卫星的空间位置坐标, 据此利用距离交会法解算出测站 P 的位置坐标, 如以下图所示, 设在时刻 t i 在在测站 P 用 GPS接收机同时测出 P点至三颗 GPS卫星的距离 1,2, 3,通过 GPS 电文说明出该时刻三颗 GPS 卫星的三维坐标分别为, ,。用距离交会的方法求解出点的三
4、维坐标, ,的观测方程为可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结12( XX 1)2( Y -Y 1)2ZZ12可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结22( XX 2)232( XX 3)2( Y -( Y -Y 2)2Y 3)2 ZZ 2 2 ZZ 3 2可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结在定位中,卫星是高速运动的卫星,其坐标随时间在快速变化着,需要实时的由卫星信号测量测站至卫星之间的距离,实时的由卫星的导航电文解算出卫星的坐标值,并标定测站点的定位,依据测距的原理
5、,其定位原理与方法主要由伪距法定位, 载波相位测量定位以及差分定位等, 对于待定点来说,依据其运动状态可以将定位分为静态定位和动态定位。静态定位指的是对于固定不动的待定点, 将接收机安置于其上, 观测数分钟乃至更长的时间,以确定该点的三维坐标, 又叫确定定位, 假设以两台接收机分别置于两个不同的固定不动的待定点上, 就通过确定时间的观测, 可以确定两个待定点之间的相对位置, 又叫相对定位。 而动态定位就至少有一台接收机处于运动状态,测定的是各观测时刻观测历元运动中的接收机的点位确定点位 或相对定位利用接收到的卫星信号测距码或载波相位,均可进行静态定位。实际应用中,为了减弱卫星的轨道误差、 卫星
6、钟差、 接收机钟差以及电离层和对流层的折射误差的影响常接受载波相位观测值的各种线性组合 即差分值作为观测值, 获得两点之间高精度的GPS基线向量即坐标差。2 伪距测量伪距法定位是由 GPS接收机在某一时刻测出得到四颗以上GPS卫星的伪距以及已知点的卫星位置,接受距离交会的方法求定接收机天线所在点的三维坐标。所测伪距就是由卫星发射的测距码信号到达接收机的传播时间乘以光速所得的量测距离。 由于卫星钟、接收机钟的误差以及无线电信号经过电离层和对流层中的推迟,实际测出的距离 与卫星到接收机的几何距离有确定的差距,因此一般称量测出的距离为伪距。用C/A 码进行测量的伪距为 C/A 码伪距,用 P 码测量
7、出来的伪距为 P 码伪距。伪距法定位虽然一次定位精度不高P 码定位误差可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结约为 10cm,C/A 码定位误差为 2030m,但因其有定位速度快,且无多值性问题等优点,仍然是GPS 定位系统进行导航的最基本的方法。同时,所测伪距又可以作为载波相位测量中解决整波数不确定性问题模糊度的帮忙资料。因此, 有必要明白伪距测量以及伪距法定位的基本原理。2.1 伪距测量GPS卫星依据自己的时钟发出某一结构的测距码, 该测距码经过时间的传播后的到达接收机。 接收机在自己的时钟把握下产生一组结构完全相同的测距码复制码,并通过时延器使其推迟时间将这两组测距码进行相关处理
8、,假 设自相关系数 R 1,就连续调整推迟时间 直至自相关系数 R =1 为止。使接收机所产生的复制码与接收到的GPS 卫星测距码完全对齐,那么其推迟时间 即为 GPS卫星信号从卫星传播到接收机所用的时间。GPS 卫星信号的传播时一种无线电信号的传播,其速度等于光速c,卫星至接收机的距离即为 与 c 的乘积。为什么接受码相关技术来确定伪距了?GPS卫星发射出的测距码是依据某一规律排列的, 在一个周期内每个码对应某一特定的时间。 应当说识别出每一个码的形状特点, 即用每个码的某一标志推算出时延值进行伪距测量。 但实际上每个码在产生过程中都带有随机误差,并且信号经过长距离传播后也会产生在自相关系数
9、R =MAX的情形下来确定信号的传播时间。 这样就排除了随机误差的影响, 实质上就是接受了多个码特点来确定的方法。 由于测距码和复制码在产生的过程中均不行防止的带有误差,而且测距码在传播过程中仍会由于各种外界干扰而产生形变,因而自相关系数往往不行防止的带有误差, 而其自相关系数不行能到达 “1”,只能在自相关系数为最大的情形下来确定伪距, 也就是本的码和接收码基本上对齐了。这样可以最大幅度的排除各种随机误差的影响,以到达提高精度的目的。测定自相关系数 R 的工作由接收机锁相环路中的相关器和积分器来完成。如以下图由卫星钟把握的测距码t在 GPS 时间 t 时刻防卫星天线发出,经传播推迟到达 GP
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