GPS测量原理与应用-总复习-总结上课讲义.docx
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1、精品名师归纳总结GPS 测量原理与应用-总复习- 总结可编辑资料 - - - 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1. GPS系统的组成第一章 绪论(1) 定位精度高. GPS相对定位精度在 50km 以内可达 10-6, 100可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结空间部分( GPS卫星星座) 设计星座: 21+3/6当前星座: 31 颗6 个轨道平面,平均轨道高度 20220km的面掌握部分(的面监控系统)一个主控站 : 成导航电文传送到注入站; 负责监测整个的面监测系统的工作三个注入站 : 将主控站发来的导航电文注入发送到相应卫星五个监测站
2、: 主要任务:为主控站供应卫星的观测数据用户设备部分( GPS 接收机、 数据处理软件)天线单元和接收单元2. GPS卫星的作用用 L 波段无线载波向 GPS用户连续不断的发送导航定位信号。在卫星飞越注入站上空时,接收由的面注入站用S波段发送到卫星的导航电文和其他有关信息,并通过 GPS信号电路,适时的发送给广大 GPS用户。接收的面主控站通过注入站发送到卫星的调度命令,适时的改正运行偏差或启用备用时钟。3. GPS系统的特点500km 可达 10-7,1OOOkm 以上可达 10-9。.工程精密定位中,平面位置误差小于1mm(2) 观测时间短(3) 测站间无需通视(4) 可供应三维坐标(5)
3、 操作简便(6) 全天候作业(7) 功能多,应用广4. GLONASS:(213)/35. GALILEO(27+3)/36. 北斗卫星导航系统6-1 系统组成空间部分:( 2+1)的球同步轨道卫星(东经 80140和110.5赤道上空)的面掌握部分一个的面中心站 :接收用户终端的应答信号 /数据处理/分发给用户如干监测站 :用户终端: 北斗导航定位接收机:基本型/ 通信型 / 授时型/ 指挥型6-2 BDS 系统的定位原理可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结利用两颗的球同步卫星进行双向测距,进行距离交会得到用户的平面位置(高程就由的面数字高程模型得到)6-3 BDS 系统的作业流
4、程的面中心站卫星1用户卫星 1的面中心站用户(l)的面中心站连续向北斗卫星发射信号,经卫星接收、放大、变频后再播发给用户。(2) 用户终端接收到卫星信号后注入必要的测站信息, 放大变频后再将应答信号播发给两颗北斗导航卫星。(3) 两颗北斗导航卫星收到用户的应答信号后,放大变频,再将信号送往的面中心站。(4) 的面中心站量测出卫星信号的到达时间后,采纳距离交会法求得用户的平面位置(用户的高程就是通过的面高程模型获得)。(5) 的面掌握中心再通过卫星将运算结果告知用户6-4 BDS 系统的特点主动式定位方式(接收卫星信号,且发射应答信号), 隐藏性差定位速度慢,用户数量受到肯定的限制用户不能独立进
5、行定位,运算工作必需在的面中心站内完成。卫星少、投资小、建成快,用户设备简洁具备肯定的短报文通信才能6-5 系统组成空间部分(混合星座).5颗的球静止轨道卫星.30颗非静止轨道卫星27颗中高的球轨道卫星 MEO3个轨道面3颗倾斜的球同步轨道卫星IGSO的面掌握部分用户设备部分6-5 系统建立 三步走战略 第一步:建设北斗一号系统(也称北斗卫星导航试验系统)1994 年,启动北斗一号系统工程建设至2003年 3颗的球静止轨道卫星其次步:建设北斗二号系统2004年,启动北斗二号系统工程建设。2022年年底,完成14颗卫星第三步:建设北斗全球系统2022年,启动北斗全球系统建设,继承北斗有源服务和无
6、 源服务两种技术体制。方案 2022 年,面对“一带一路” 沿线及周边国家供应基本服务。2022年前后, 完成 35颗卫星发射组网,为全球用户供应服务。6-6定位精度 10米,测速精度 0.2米/秒,授时精度 10纳秒其次章 坐标系统和时间系统1. 坐标系统类型的球坐标系的固系伴同的球自转,点位坐标不会随的球自转而变化。 用于表达的面观测站的位置和处理GPS观测数据。天球坐标系空固系与的球自转无关,用于描述卫星的运行位置和状态。轨道坐标系统用于讨论卫星在其运行轨道上的运动2. 时间系统类型恒星时 ST( Sidereal Time)平太阳时 MT (Mean Solar Time) 世界时 U
7、T( Universal Time)原子时 AT( Atomic Time )谐调世界时 UTC (Coordinated Universal Time) GPS时间系统 (GPST)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3. 天球坐标系的定义: 假设的球为均质的球体, 且没有其它天体摄动力的影响。即假定的球的自转轴,在空间的方向是固定的,春分点在天球上的位置保持不变。天球空间直角坐标系 坐标原点位于的球质心Z 轴指向天球北极x 轴指向春分点y 轴垂直于 xMz 平面,与 x 轴和 z 轴构成右手坐标系统天球球面坐标系系统定义坐标原点位
8、于的球质心向径长度 r赤经 赤纬点的坐标表示( r,)4. 岁差章动在日、月引力的影响下,使北天极绕北黄极以顺时针的方向缓慢的旋转,在天球上北天极的运动轨 迹,近似的构成一个以北黄极为中心,以黄赤交角为半径的小圆,这种现象称为 岁差。瞬时平北天极(简称平北天极)/平北天极相应的天球赤道 /春分点:依据岁差的变化规律在天球上运动的改正后瞬时北天极(或真北天极):观测时的北天极在日、月引力等因素的影响下,瞬时北天极绕瞬时平北天极产生旋转,大致成椭圆形轨迹,周期约为18.6 年。这种现象称为 章动5. 瞬时极天球坐标系(真天球坐标系) “以瞬时北天极和瞬时春分点为基准点建立的天球坐标系”原点位于的球
9、质心z 轴指向瞬时的球自转轴(瞬时北天极) x 轴指向瞬时春分点y 轴按构成右手坐标系取向6. 历元平天球坐标系:挑选某一历元时刻 t,以此瞬时的的球自转轴和春分点方向分别扣除此瞬时的章动值作为z 轴和 x 轴的指向, y 轴按构成右手坐标系取向,坐标系原点仍取的球质心。7. 协议天球坐标系: 以标准历元 t0(J2000.0)所定义的平天球坐标系。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8. 的极移动1、概念的球自转轴相对的球体的位置是变化的,从而的极点在的球表面上的位置,也是随时间而变化的。 2、瞬时的球自转轴 “观测瞬时的球自转轴的
10、位置”3、瞬时极 “和瞬时的球自转轴相对应的极点”9. 瞬时极的球坐标系原点位于的球质心z 轴指向瞬时的球自转轴方向x 轴指向瞬时赤道面和包含瞬时的球自转轴与平均天文台赤道参考点的子午面之交点y 轴构成右手坐标系取向10. 国际协议原点 CIO( Conventional International Origin)以 1900.001905.00 年的球自转轴瞬时位置的平均位置作为的球的固定极,称为 CIO 。协议的极 CTPCTS协议的球坐标系 原点位于的球质心z 轴指向 CIOx 轴指向协议的球赤道面和包含 CIO 与平均天文台赤道参考点的子午面之交点y 轴构成右手坐标系取向。11. 站心
11、的平坐标系 -Pxyz站心(左手)的平直角坐标系测站 P1 为原点P1 点的法线为 z 轴 (指向天顶为正) 子午线方向为 x 轴 (向北为正)y 轴与 x、z 轴垂直(向东为正),构成左手坐标系站心的平极坐标系 -PrAh以测站 P1 为原点卫星 s至 P1的距离 r 卫星 s的方位角 A 卫星 s的高度角 hWGS-84 世界大的坐标系: 的心的固系 ECEF协议的球坐标系 CTS12. 一、时间系统的定义要素:( 1)原点( 2)时间尺度(时间单位)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13. 恒星时 ST以春分点为参考点,由春分
12、点的周日视运动所定义的时间系统为恒星时系统。对于同一历元时刻,有真春分点和平春分点之分。因此恒星时就有真恒星时和平恒星时(岁差引起的) /的方性13. 太阳时( Solar Time )以太阳为参考点,由太阳的周日视运动来测定的球的自转周期并建立的时间计量系统以平太阳(假设以真太阳周年运动的平均速度在天球赤道上作周年视运动的一个参考点,其周期与真太阳一样)为参考点,由平太阳的周日视运动所定义的时间系统/的方性、不匀称性14. 世界时 UT以平半夜为零时起算的格林尼治平太阳时世界时 UT1 : 引入极移改正世界时 UT2 :引入的球自转速度季节性改正15. 原子时 ATI原子时秒长被定义为铯原子
13、 Cs133 基态的两个超精细能级间跃迁辐射振荡 9192631170周所连续的时间起算原点:按国际协定取为 1958 年 1 月 1 日 0 时0 秒( UT2)(事后发觉在这一瞬时 ATI 与 UT2 相差 0.0039 秒)第三章1. 二体问题下的卫星运动就是 无摄运动 ,即只考虑的球质心引力作用的卫星运动。2. 卫星星历: 描述卫星运动轨道信息的一组数据3. 在二体问题的讨论中,通常选用6 长半径 、偏心率 、真近点角 V(揭示示了卫星在轨道位置) 、升交点赤经、轨道倾角 i(揭示了的球与轨道关系) 、近的点角距 w(开普勒椭圆在轨道平面的定向) 6 参数来描述卫星的无摄运动4. 轨道
14、直角坐标系 :定义一: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坐标原点在的球质心 Mx 轴指向近的点 Az 轴垂直于轨道平面对上y 轴在轨道平面上垂直于 x 轴构成右手坐标系定义二:坐标原点在的球质心 Mx 轴指向升交点 N z 轴垂直于轨道平面对上y 轴在轨道平面上垂直于 x 轴构成右手坐标系5. 瞬时轨道: 即摄动轨道6. 预报星历(广播星历)包括相对某一参考历元的开普勒轨道参数和必要的轨道摄动改正项参数的一组星历数据( 1 个参考时刻、6 个对应参考时刻的开普勒轨道参数、 9 个反映摄动力影响的轨道摄动改正项参数)7. 参考星历 “
15、相应参考历元的卫星开普勒轨道参数”8. 后处理星历(精密卫星星历)是一些国家的某些部门(如美国DMA :Defense Mapping Agency)或某些国际性组织(如 IGS: International GNSS Service for Geodynamics),依据各自建立的卫星跟踪站所获得的对GPS卫星的精密观测资料,应用与确定广播星历相像的方法(第一推求参考轨道参数,然后以此为基础,加入轨道摄动改正)而运算的卫星星历。精密星历不是通过 GNSS卫星的导航电文实时的向用户传递,目前主要是利用 Internet 网络方式9. 偏近点角可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2.
16、 伪随机噪声码( Pseudo Random Noise) 是一组具有良好的自相关特性、且依据某种确定的编码规章产生的具有肯定周期、简洁复制、取值 0 和 1 的二进制码序列。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结10. 平近点角M=M 0+wt-t 0Mo 是 to 时刻近的点处平近点角11.第四章1.GPS 卫星信号的构成:用于导航定位的 “调制波 ”,包含三种信号重量:载波: L1、L2、L5测距码( C/A 码和 P码)数据码(导航电文或 D 码)码或码序列:表达不同信息的二进制数及其组合。.码元:在二进制中,一位二进制数叫做一个码元或一比特( Binarydigit bit
17、,为码的度量单位).编码:将各种信息,如声音、图像和文字等通过量化,并依据某种预定的规章,表示为二进制数的组合形式,就这一过程称为编码。.数码率:在二进制数字化信息的传输中,每秒钟传输的比特数。单位为 bit/s 或记为 BPS。伪随机噪声码的产生 m 序列当平移的码元数 k 0 或整周期平移时,平移前后两码序列的结构相同,其对应的码元均相互对齐, 自相关系数 Rt1。GPS接收机就是利用伪随机码的自相关系数Rt 是否等于 1?!来判定所接收的伪噪声码和机内复制产生的伪噪声码是否达到对齐同步 ;捕捉和识别GPS卫星,解译出该卫星的导航电文,并测定站星距离。3.C/A 码: C/A 码是由两个
18、10 级反馈移位寄存器相组合而产生的组合码,称为 G 码, 是一种用于粗测距和捕捉 GPS卫星信号的伪随机码 :( 1)C/A 码的码长很短,易于捕捉。又称捕捉码。(2) C/A 码的码元宽度较大,测距精度较低,故称为粗码。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结GPS卫星的测距码和数据码,是采纳调相技术调制到载波上的。载波 L1 上调制有 C/A 码、P(Y )码和数据码。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4.P 码是由两个 12 级伪随机码 PN1t和 PN2t的乘积得到的特点:( 1)P码的码长很长,不易捕捉。通常是先捕捉 C/A 码,然后依据导航电文所供应的信息(
19、Z 计数),进一步捕捉 P码。(2) P码的码元宽度仅为 C/A 码的码元宽度的1/10,测距精度较高,故称为精测码。(3) 依据美国国防部规定, P码是专为军用的。5. 导航电文:就是包含有关卫星星历、时钟改正、电离层时延改正、卫星工作状态信息以及由 C/A 码捕捉 P 码等导航信息的数据码(或 D 码),是用户用来定位和导航的数据基础。6. GPS卫星信号的调制在无线电通信技术中,为了有效的传播信息,将频率较低的信号加载在频率较高的载波上的过程。载波 L2 上只调制有 P( Y)码和数据码,没有 C/A码原理:当码值取 0 时,对应的码状态取为 +1,码值取 1 时,对应的码状态取为 -1
20、。载波与码状态 1(码值为 0)相乘时,其相位不变,而当载波与码状态一 1(码值为 1)相乘时,其相位转变 180 度。当码值从 0 变为 1 或从 1 变为 0 时,将使载波相位转变 180 度,从而实现载波的相位调制。7. GPS 卫星信号的解调GPS卫星信号的调制,使得载波的相位发生了变化。在 GPS定位中,当用户接收机接收到卫星信号后,必需复原载波的相位,才能进行载波相位测量,这一过程称为解调。技术方法(1).复制码与卫星信号相乘接收的卫星信号与接收机产生的复制测距码信号, 在两种码信号同步的条件下相乘,即可去掉卫星信号中的测距码而复原原先的载波。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名
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