GPS伪卫星组合定位方法在变形监测中的应用.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流GPS伪卫星组合定位方法在变形监测中的应用.精品文档.GPS伪卫星组合定位方法在变形监测中的应用摘要 一般情况下有三种伪卫星系统在变形监测中使用,即全球定位系统(GPS)结合伪卫星增强系统,单一伪卫星系统和伪卫星反向定位系统。本文侧重于研究这三种系统的测量结果和分析收集的实验数据。结果表明,螺旋天线的使用可以减少伪卫星的多路径错误。对GPS结合伪卫星系统和单一伪卫星系统的性能评估,证明其适合精确(厘米级)定位。关键词:伪卫星,反向GPS,变形监测1引言全球定位系统(GPS)已经被证明是非常有价值的精密变形监测工具,利用载波相位进行测量。它已被
2、广泛用于测量地壳运动,地面沉降和监测火山活动,以及新建的桥梁,水坝,建筑物和其他结构的监测。当使用全球定位系统进行准确,可用,可靠和完整定位时是非常依赖于卫星的数量和几何分布的。在某些情况下,例如监测城市建设和环境变化时,GPS卫星定位系统的可用性可能不足以满足定位要求。此时可用陆地基站发射类似GPS的信号(称为“伪卫星”或PLS)改变卫星间的几何形状。当有足够的设备支持下,可以完全取代GPS星座。变形监测系统中使用伪卫星的方式一般有三种:i.第一种方式是GPS结合伪卫星(一个或多个)进行增强,这种方式适合于改善现有的GPS星座在进行几何定位时不能达到要求的情况。常见的应用包括飞机精密降落(科
3、布,1997)在定位深层地雷(石鲍威尔,1999年)。ii.在第二种情况下只用单一伪卫星系统完全取代GPS星座。这可以使隧道卫星为基础的变形监测应用延伸在室内,在没有GPS信号的地下或者隧道里依然可以定位。这样的室内导航系统实验室测试结果是肯等人提出的(2000年)。iii.最后一种情况是伪卫星反向定位的变形监测系统,其中一个“星座”的GPS接收机跟踪移动的伪卫星。该系统由数组GPS接收机,一个参考伪卫星基站(或GPS卫星)和一个移动伪卫星。伪卫星反向定位背后的想法是由哈克特等人首先提出(1995年)。该系统的目的是为军用飞机提供精确定位,概念验证被证明用在陆地基站车辆上。更多新的伪卫星反向定
4、位研究已在新南威尔士大学进行(戴等人,2001年,辻井等人,2001)。决定是否在一个反向定位系统中使用增强伪卫星或GPS卫星的结果。本文将集中在上述三个场景中收集的实验数据分析。2实验研究1中所述的GPS结合伪卫星的方式的性能通过三个静态实验进行了调查,在 2001年12月进行,新南威尔士大学(UNSW)。 IntegriNautics IN200C(IN200)和全球模拟系统GSS4100(GSS)都使用了伪卫星,连同NovAtel Millennium (NovAtel)和加拿大马可尼公司的Allstar (Allstar)GPS接收机。 IN200系统伪卫星在10占空比时开启脉冲模式,
5、以减少干扰和远近问题。对于其输出功率的每个尝试调整,都具有良好的信号信噪比,而且不干扰GPS信号。在GSS伪卫星中没有脉冲功率衰减选项,在必要时它的功率是使用内嵌的放大器来推动的。 NovAtel公司和全明星的GPS接收机允许跟踪被分配到各个渠道的特定的PRN码,这是一个使用伪卫星时重要的要求。2.1 GPS的增强与伪卫星新南威尔士大学电气工程系(电气工程系)在建筑物的屋顶上进行了实验。 IN200和GSS伪卫星分别设置在屋顶上已知位置的永久极。这两个伪卫星相连接到被动天线设置发送PRN码12和32。这些天线垂直安装在自己身边并且天线指向试验区的方向。两个NovAtel接收机用于收集GPS和伪
6、卫星的数据。基准站接收机设置在永久点,与三脚架上的流动站接收器相距约11.4米。图1显示了相对伪卫星和接收机的位置,表1记录近似仰角和两个伪卫星与移动GPS接收机的距离。约收集记录1个小时在1Hz时GPS和伪卫星的数据。在此期间,6个GPS卫星定位系统进行了跟踪。为了调查使用不同的伪卫星天线,把IN200的贴片天线换成10英寸螺旋天线并记录额外20分钟的数据。最后,再收集30分钟没有附加任何伪卫星的数据。这是没有任何的伪卫星干扰所允许的测定流动站坐标的最高精度。在新南威尔士大学使用其开发的软件进行伪卫星和GPS数据基线处理。对于在一个静态的环境中并且没有达到伪卫星测量的最短距离,多路径是占主导
7、地位的错误,且理论上是一个常数。因此使用前需要确定多路径与伪卫星数据相关的位置计算的任何偏差。第一阶段是只有静态流动站接收机并使用GPS数据坐标处理计算数据。然后使用GPS流动站和其SV21伪卫星数据作为参考卫星,用计算机进行载波相位双差残差计算(假设没有长期的偏差)。图中双差残差PL12(GSS),PL32(IN200)和GPS SV3图2A,B,C。 SV3的双差残差是典型的高海拔GPS的卫星,平均接近零,但视觉上有一些小的多路径。同样,所有其它GPS卫星双差残差意味着都接近于零。这是从图2AB,这两个伪卫星残差是从零抵消,并有显著的偏差。在视觉上偏差出现常数,剩余的时间序列意味着PL12
8、(GSS)和PL32(IN200)其值分别为-7.0和-42.3毫米。这些偏差值用于数据处理并纠正伪卫星数据。螺旋天线与IN200伪卫星的载波相位双差残差数据也被记录供计算使用。螺旋天线比贴片天线有更多的定向增益模式。图2d显示PL32使用(IN200)双差残差参考GPS卫星14。剩余时间序列的平均偏差为9.7毫米。这是远远小于使用贴片天线的偏差的-42.3毫米。这表明,定向波束螺旋天线,可以帮助减少伪卫星多路径错误。时间序列的标准偏差在图2bD是没有直接的可比性,因为在不同时间收集数据,参考卫星也不同,虽然他们很相似。为了评估单一GPS的性能和GPS PL的定位,单历元的L1载波相位解决方案
9、进行了计算。图3和图4显示单一GPS和GPS-PL的解决方案的水平和垂直方向的错误的系列时间。表2总结了水平和垂直组件和其定位精度值的标准偏差。很显然,垂直分量的精度已提高到一定程度,它们几乎是相同的工作水平。其他的的低海拔伪卫星测量已经大大改进的垂直几何,表现为值VDOP较小(见表2)。有趣的是, GPS的伪卫星解决方案的精度是略微高于单一GPS的,尽管单一GPS在几何水平略有改善。仔细检查水平时间序列的两个解决方案,GPS的伪卫星轻微显下降趋势。这种趋势的原因是未知的,目前正在调查中。在基于GPS的变形监测系统,尤其是伪卫星使用必要的高度组件是可以提供极其宝贵的高精度额外信息。2.2伪卫星
10、定位该实验的目的是研究一个可能被用于变形监测的球定位系统(GPS)结合伪卫星增强系统。在本次测试使用四个伪卫星(两个IN200和两个GSS),所需的最低数量三维定位,加上两个NovAtel接收机。在伪卫星的位置安装伪卫星基站定位系统,是确保良好的几何和良好定位精度的关键。不幸的是这往往在后期难以实现。特别是伪卫星在高仰角的位置通常是最容易出问题的。出于这个原因,选定电气工程系的大楼外的人行道(连同天台)作为试验区是一个很好的选择(见图5)。两个GSS伪卫星(分配PRNS12:32)分别放置在建筑的屋顶永久点上,约30米高地,并连接、双螺旋天线其长度为8或者10英寸。这些都是为直接把伪卫星信号发
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