GPS技术的发展现状与应用.ppt
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1、一、GPS的定义、系统组成与功能1. GPS的定义 GPS是美国国防部为替代子午卫星系统(NNSS)于1973年12月批准研制的卫星导航系统。 它的全称是卫星测时测距导航/全球定位系统(NAVSTAR/GPS;Navigation Satellite And Ranging/Global Positioning System) 2. GPS的系统组成 空间部分 24(21+3)颗GPS卫星组成 24颗卫星分布在20200km高空上的倾角为55的6个轨道上,运行周期为11h58min,以保证在全球各处能观测到高度角15的卫星4颗以上 卫星以L1(1 575.42MHz)和L2 (1 227.60
2、MHz)两个波段发射载波无线电信号,内容包括测距码和导航电文 测距玛有P码(精码)和C/A码(粗搜索码)。C/A码供民用的标准定位服务(SPS);P码只供美国军方和授权用户使用 导航电文内容包括卫星星历、电离层模型系数、时间信息、卫星状态信息、星钟改正数以及漂移信息等 监控部分 1个主控站(设在美国的科罗拉多) 3个注入站(设在大西洋的阿森松岛、印度洋的迪戈加西亚岛和太平洋的卡瓦加兰岛) 5个监控站(设在主控站、3个注入站和美国的夏威夷) 用户部分 GPS接收机GPS卫星卫星GPS 卫星在轨道上的分布卫星在轨道上的分布GPS 的系统组成 空间部分空间部分24颗颗GPS卫星组成卫星组成用户部分用
3、户部分 GPS接收机接收机控制部分控制部分 1个主控站个主控站 5个监控站个监控站 3个注入站个注入站 注入站 监控站监控站主控站3. GPS的功能 导航 海空导航、车辆引行、导弹制导等 测速 其精度可达0.1m/s 测时与授时 其精度可达340ns 定位 C/A码 单点定位精度为2040m,P码单点定位精度为16m 相对定位精度在50km以内可达10-6,100km500km可达10-7,1000km以上可达10-9。在3001500m的工程精密定位时观测1h以上定位精度可达1mm以内,与ME-5000电磁波测距仪测定的边长比较,其较差最大为0.5mm,较差中误差为0.3mm C/A码单点定
4、位的高程精度为3060m,DGPS 高程精度目前最高可达到厘米级或亚毫米级二、GPS的技术定义与政策1. IOC与FOC的定义 IOC初始运作能力 24颗卫星(/A型)在预定的轨道上运行 能按规定精度进行标准定位服务 1993年12月8日美国防部宣布达到IOC FOC 全部运作能力 24颗卫星(/A型)在预定的轨道上运行 能全面满足军方的要求2. SA政策和AS政策 SA技术选择可用性技术 包括技术技术 水平定位精度从2030m降低到100m AS技术反电子欺骗技术 将P码加密为Y码 SA和AS实施的目的 使非特许用户不能获得高精度定位信息 用户的对策 采用DGPS技术对付SA政策 采用下面3
5、种对付AS政策 P-W技术 L1、L2互相关技术 窄相关技术3. GPS使用的安全性与完备性 GPS使用的安全性 安全性GPS的C/A码在战时是否会关闭 GPS具有安全性的理由 美国于1991年有言在先 众多商业用户的强大阻力 C/A码是P码的引导码 美国必须混合使用民用GPS接收机 GPS使用的完备性 完备性发现精度不合格并能及时通知用户的能力 完备性的要求 能够及时检测出精度超限的情况 能在规定的时间内通知用户 美联邦航空管理局(FAA)要求精度限差为100m、时间为10s。直至今日美国国防部仍未宣布已达到完备性的要求4. 美国GPS政策的改变 2000年5月美国国防部宣布取消SA政策,使
6、得水平单点定位精度恢复到2030m 将逐步开放L2的C/A码 L2上的C/A码的开放,将使得GPS的精度和功能提高,且可使用户方便的利用双频进行电离层影响的改正。届时可使水平单点定位精度提高到2.5m 将启用一个新的民用频率L5和和军队专用的M码 L5将大大缩短整周模糊度的搜索时间,从而使得动态定位和快速静态定位技术有更大的发展5. GPS以外的全球定位系统 GLONASS全球导航卫星系统 由前苏联和俄罗斯从1982年开始至1996年建成 INMARSAT系统 由国际移动卫星组织(原名国际海事卫星组织(INMARSAT)筹建 GNSS系统 由国际民航组织筹建,将建成由GPS、GLONASS、M
7、ARSAT、GAIT、RAIM组成的混合系统三、GPS接收机的类型与发展1. GPS接收机的类型 导航型 测地型 授时型2. GPS接收机的发展 1981年GPS接收机问世 测地型已从第一代发展到第三代 第三代的标志 采用扩波技术和精化软件等先进技术 精度有明显提高,相对可达到10-610-9 能进行多种模式作业 在体积、重量、功耗上均有较大改进 目前还在飞速发展3. GPS接收机的发展趋势 动态定位精度达到cm级 更加轻便、灵活、小型化并大量使用嵌入机 功耗减少、内存增大、平均无故障天数增加 天线性能的改进,有望解决多路径效应的困扰 向高集成、多功能、一体化发展 G方式机单频单系统(GPS-
8、L1) GG方式机单频双系统(GPS/GLONASS-L1) GD方式机双频单系统(GPS-L1+L2) GGD方式机双频双系统(GPS/GLONASS-L1+L2) 依定位时的状态依定位时的状态 动态定位动态定位 静态定位静态定位 依定位模式依定位模式 绝对定位(单点定位)绝对定位(单点定位) 相对定位相对定位 差分定位差分定位 依定位采用的观测值依定位采用的观测值伪距测量(伪距法定位)伪距测量(伪距法定位)载波相位测量载波相位测量 依时效依时效 实时定位实时定位 事后定位事后定位 依确定整周模糊度的依确定整周模糊度的方法方法及观测时段的长短及观测时段的长短 常速静态或动态定位常速静态或动态
9、定位 快速静态或动态定位快速静态或动态定位1.GPS1.GPS测量定位的分类测量定位的分类四、四、GPS定位的原理与方法定位的原理与方法2. 测距码伪距单点定位222)()()()sin(SiSiSiiSiiiSiSiSiSiSiSiSZZYYXXhtcZZZYYYXXX 伪距单点定位原理 伪距单点定位的应用特点 既能用于静态定位,也可进行动态定位而用于导航 属于无模糊度(多值性)定位 定位速度快、实时性好 对信号的强度要求不高 但定位精度较低 3. 载波相位测量 载波相位测量原理 载波相位测量的观测量 载波相位测量的特点 定位精度比伪距定位精度高 可用于进行 静态绝对定位、 静态相对定位、
10、差分动态定位 但面临着两个问题: 必须解求整周模糊度 经常需要探测并修复周跳jkkkjkkkjkjkNtTttt)()()(4. GPS相对定位 相对定位的原理 相对定位是用两台(或多台)接收机分别安置在一条(或多条)基线的两端,同步观测相同的GPS卫星,以确定基线端点的相对位置或基线向量 在相对定位时,通过对观测量求差,可以消除卫星钟差、接收机钟差,削弱电离层和对流层折射的影响,消去整周模糊度参数等,使基线精度提高到10-6、10-7,甚至达到10-8、10-9。 差分观测量 一次差分观测量 星际一次差分观测量 历元间一次差分观测量 站际一次差分观测量 二次差分观测量 站际星际二次差分(双差
11、)观测量 星际历元间二次差分观测量 站际历元间二次差分观测量 三次差分观测量 上述三种二次差分观测量中的任一种再与第三要素求差 5. 差分GPS定位 差分GPS定位原理 差分GPS定位属于GPS相对定位 差分GPS定位是将一台GPS接收机安置在基准站上进行观测,根据基准站的精密坐标计算出基准站到卫星的距离改正数,并由基准站实时地将这一改正数发送出去。用户接收机在与基准站接收机进行同步观测的同时,也接收到基准站的改正数,用此对其定位结果进行改正,从而提高用户站的定位精度 差分方式与功能 站间差分 同步观测值在接收机间求差 可消除卫星钟差,削弱电离层、对流层折射影响 星间差分 同步观测值在卫星间求
12、差 可消除接收机钟差和星历误差 历元间差分 同步观测值在间历元求差 可消去整周未知数参数 多元差分 还可消除大部分传播延迟误差,其程度视基准站至用户站的距离而定 差分定位的关键技术 是高波特率数据传输的可靠性和抗干扰问题 差分GPS的类型 单站差分GPS 位置差分GPS 直接利用基准站的坐标改正数去基准站站与用户站的公共误差 其优点是计算简单,适用于各种型号的接收机 其缺点是基准站与用户站必须观测同一组卫星,故位置差分只适用于100km以内 能满足米级定位精度,广泛用于导航和水下测量等 伪距差分 其原理是在基准站上观测所有的卫星,利用基准站的已知坐标和测得的各卫星的地心坐标,计算出基准站至各卫
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