GPS原理与应用第5章-GPS定位误差源1讲诉.ppt
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《GPS原理与应用第5章-GPS定位误差源1讲诉.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《GPS原理与应用第5章-GPS定位误差源1讲诉.ppt(77页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2概概 述述pGPSGPS定位中,影响观测量精度的主要误差源定位中,影响观测量精度的主要误差源n与与卫星卫星有关的误差有关的误差n与与信号传播信号传播有关的误差有关的误差n与与接收设备接收设备有关的误差有关的误差p 为了便于理解,通常均把各种误差的影响投影到站为了便于理解,通常均把各种误差的影响投影到站星距离上,以相应的距离误差表示,称为星距离上,以相应的距离误差表示,称为等效距离等效距离误差误差5.1.1 误差的分类误差的分类3测码伪距的等效距离误差(测码伪距的等效距离误差(m)误差来源误差来源P码码C/A码码卫星卫星星历与模型误差星历与模型误差钟差与稳定度钟差与稳定度卫星摄动卫星摄动相位不
2、确定性相位不确定性其它其它合计合计4.23.01.00.50.95.44.23.01.00.50.95.4信号传播信号传播电离层折射电离层折射对流层折射对流层折射多路径效应多路径效应其它其它合计合计2.32.01.20.53.35.0-10.02.01.20.55.5-10.3接收机接收机接收机噪声接收机噪声其它其它合计合计1.00.51.17.50.57.5总计总计6.410.8-13.6p (1 1)系统误差系统误差:主要包括卫星的轨道误差、卫星钟差、接:主要包括卫星的轨道误差、卫星钟差、接收机钟差、以及大气折射的误差等。为了减弱和修正系统误收机钟差、以及大气折射的误差等。为了减弱和修正系
3、统误差对观测量的影响,一般根据系统误差产生的原因而采取不差对观测量的影响,一般根据系统误差产生的原因而采取不同的措施,包括:同的措施,包括:n 引入相应的引入相应的未知参数未知参数,在数据处理中联同其它未知参数一并求解。,在数据处理中联同其它未知参数一并求解。n 建立建立系统误差系统误差模型模型,对观测量加以修正。,对观测量加以修正。n 将不同观测站,对相同卫星的同步观测值将不同观测站,对相同卫星的同步观测值求差求差,以减弱和消除系统误,以减弱和消除系统误差的影响。差的影响。n 简单地简单地忽略忽略某些系统误差某些系统误差的影响。的影响。p (2 2)偶然误差偶然误差:包括多路径效应误差和观测
4、误差等。:包括多路径效应误差和观测误差等。n 选用较好的硬件和观测条件选用较好的硬件和观测条件n 延长观测时间延长观测时间5.1.1 误差的分类(根据误差的性质分类)误差的分类(根据误差的性质分类)56与卫星有关的误差与卫星有关的误差pGPS观测量均以观测量均以精密测时精密测时为依据。为依据。pGPS定位中,无论码相位观测还是载波相位观测,定位中,无论码相位观测还是载波相位观测,都要求卫星钟与接收机钟保持都要求卫星钟与接收机钟保持严格同步严格同步。p实际上,尽管卫星上设有高精度的原子钟,仍不可实际上,尽管卫星上设有高精度的原子钟,仍不可避免地存在避免地存在钟差钟差和和漂移漂移,偏差总量约在,偏
5、差总量约在1 ms内,引内,引起的等效距离误差可达起的等效距离误差可达300km。5.2.1 卫星钟差卫星钟差7p通过对卫星运行状态的连续监测精确地确定,通过对卫星运行状态的连续监测精确地确定,参数由参数由主控站测定,通过卫星的导航电文提供给用户主控站测定,通过卫星的导航电文提供给用户,并用并用二阶多项式表示:二阶多项式表示: 5.2.1 卫星钟差卫星钟差2012()()joeoetaa tta tt8卫星钟钟速钟差常值卫星钟的钟速变率参考历元 经钟差模型改正后,各卫星钟之间的同步差保持在经钟差模型改正后,各卫星钟之间的同步差保持在510ns以内,引起的等效距离偏差不超过以内,引起的等效距离偏
6、差不超过3m。p通过精密星历获得精确的卫星钟差值通过精密星历获得精确的卫星钟差值n e.g. PPP应用,应用,IGS给出给出0.1nsp卫星钟经过改正的残差,在相对定位中,可通过观测卫星钟经过改正的残差,在相对定位中,可通过观测量量求差(差分)求差(差分)方法消除。方法消除。5.2.1 卫星钟差卫星钟差9 3.4 GPS 3.4 GPS卫星星历卫星星历p 卫星星历卫星星历是描述卫星运动轨道的信息,是一组对应某是描述卫星运动轨道的信息,是一组对应某一时刻的轨道根数及其变率。一时刻的轨道根数及其变率。p根据卫星星历可以计算出任一时刻的卫星位置及其速根据卫星星历可以计算出任一时刻的卫星位置及其速度
7、,精密的轨道信息是精密定位的基础。度,精密的轨道信息是精密定位的基础。pGPS卫星星历按照发布的时间卫星星历按照发布的时间n预报星历(广播星历)预报星历(广播星历)n后处理星历(精密星历)后处理星历(精密星历)105.2.2 卫星轨道偏差(星历误差)卫星轨道偏差(星历误差)p由于卫星在运动中受多种由于卫星在运动中受多种摄动力摄动力的复杂影响,而通过的复杂影响,而通过地面监测站又难以可靠地测定这些作用力并掌握其作地面监测站又难以可靠地测定这些作用力并掌握其作用规律,因此,卫星轨道误差的估计和处理一般较困用规律,因此,卫星轨道误差的估计和处理一般较困难。难。p目前,通过目前,通过导航电文导航电文所
8、得的卫星轨道信息,相应的位所得的卫星轨道信息,相应的位置误差约置误差约10m左右。左右。p随着摄动力模型和定轨技术的不断完善,卫星的位置随着摄动力模型和定轨技术的不断完善,卫星的位置精度将可提高到精度将可提高到5m左右左右,精密轨道的精度为精密轨道的精度为5cm以内以内p卫星的轨道误差是当前卫星的轨道误差是当前GPS定位的重要误差来源之一定位的重要误差来源之一5.2.2 卫星轨道偏差(星历误差)卫星轨道偏差(星历误差)11p卫星轨道偏差对卫星轨道偏差对绝对定位绝对定位的影响可达几十米到一百米。的影响可达几十米到一百米。p而在相对定位中,由于相邻测站星历误差具有很强的相而在相对定位中,由于相邻测
9、站星历误差具有很强的相关性,因此对相对定位的影响远远低于对绝对定位的影关性,因此对相对定位的影响远远低于对绝对定位的影响。不过,随着响。不过,随着基线距离的增加基线距离的增加,卫星轨道偏差引起的,卫星轨道偏差引起的基线误差基线误差将不断加大。将不断加大。5.2.2 卫星轨道偏差(星历误差)卫星轨道偏差(星历误差)12dbbdbb101415.2.2 卫星轨道偏差(星历误差)卫星轨道偏差(星历误差)13 星历误差对相对定位的影响一般采用星历误差对相对定位的影响一般采用下列公式估算:下列公式估算:卫星星历误差卫星星历误差所引起的基线所引起的基线误差误差基线长基线长星历误差星历误差卫星至测站的距卫星
10、至测站的距离离基线长度基线长度基线相对误差基线相对误差容许轨道误差容许轨道误差1.0km110-5250.0m10.km110-625.0m100.0km110-72.5m1000.0km110-80.25m5.2.2 卫星轨道偏差(星历误差)卫星轨道偏差(星历误差)14n GPS卫星到地面观测站的最大距离约为25000km,基线测量的允许误差为1cm,则当基线长度不同时,允许的轨道误差大致如下表所示。n可见,在相对定位中,随着基线长度的增加,卫星轨在相对定位中,随着基线长度的增加,卫星轨道误差将成为影响定位精度的主要因素。道误差将成为影响定位精度的主要因素。在在GPSGPS定位中,根据不同要
11、求,处理轨道误差方法定位中,根据不同要求,处理轨道误差方法: :p 忽略轨道误差:忽略轨道误差:广泛用于实时单点定位。广泛用于实时单点定位。p 采用精密星历采用精密星历 :e.g. IGSe.g. IGSp 同步观测值求差:同步观测值求差:由于同一卫星的位置误差对不同观测站同由于同一卫星的位置误差对不同观测站同步观测量的影响具有系统性。利用两个或多个观测站上对同步观测量的影响具有系统性。利用两个或多个观测站上对同一卫星的同步观测值求差,可减弱轨道误差影响。当基线较一卫星的同步观测值求差,可减弱轨道误差影响。当基线较短时,有效性尤其明显,而对精密相对定位,也有极其重要短时,有效性尤其明显,而对精
12、密相对定位,也有极其重要意义。意义。5.2.2 卫星轨道偏差(星历误差)卫星轨道偏差(星历误差)15p 采用轨道改进法处理观测数据:采用轨道改进法处理观测数据:卫星轨道的偏差由各种摄动力卫星轨道的偏差由各种摄动力综合作用产生,在对卫星轨道摄动进行修正时,所采用的各摄综合作用产生,在对卫星轨道摄动进行修正时,所采用的各摄动力模型精度也不一样。动力模型精度也不一样。p 根据引入轨道偏差改正数的不同,分为根据引入轨道偏差改正数的不同,分为n 短弧法:短弧法:引入全部引入全部6个轨道偏差改正,作为待估参数,在数据处理中与个轨道偏差改正,作为待估参数,在数据处理中与其它待估参数一并求解。可明显减弱轨道偏
13、差影响,但计算工作量大。其它待估参数一并求解。可明显减弱轨道偏差影响,但计算工作量大。n 半短弧法:半短弧法:根据摄动力对轨道参数的不同影响,只对其中影响较大的参根据摄动力对轨道参数的不同影响,只对其中影响较大的参数(如数(如轨道切向、径向和法向轨道切向、径向和法向),引入相应的改正数作为待估参数。据),引入相应的改正数作为待估参数。据分析,目前该法修正的轨道偏差不超过分析,目前该法修正的轨道偏差不超过10m,而计算量明显减小。,而计算量明显减小。5.2.2 卫星轨道偏差(星历误差)卫星轨道偏差(星历误差)1617与卫星信号传播有关与卫星信号传播有关的误差的误差5.3.1 大气层与电磁波大气层
14、与电磁波 地球大气结构及其性质地球大气结构及其性质p 对流层对流层n 0 040km40kmn 各种气体元素、水蒸气和各种气体元素、水蒸气和尘埃等尘埃等n 非弥散介质(电磁波的传非弥散介质(电磁波的传播速度与频率无关)播速度与频率无关)p 电离层电离层n 约约70km70km以上以上n 带电粒子带电粒子n 弥散介质(电磁波的传播弥散介质(电磁波的传播速度与频率有关)速度与频率有关)60101 nN18p弥散介质弥散介质:根据大气物理学,如果电磁波在某种介:根据大气物理学,如果电磁波在某种介质中的质中的传播速度与频率有关传播速度与频率有关,则该介质成为弥散介,则该介质成为弥散介质。质。p群波群波
15、:如果把具有不同频率的多种波叠加,所形成:如果把具有不同频率的多种波叠加,所形成的复合波称为群波。的复合波称为群波。p在具有速度弥散现象的介质中,在具有速度弥散现象的介质中,单一频率正弦波单一频率正弦波的的传播与群波的传播是不同的。传播与群波的传播是不同的。5.3.1 大气层与电磁波大气层与电磁波 19p信号传播信号传播n非弥散介质非弥散介质对流层对流层与大气压力、温度、湿度有关与大气压力、温度、湿度有关n弥散介质弥散介质电离层电离层与电子密度有关与电子密度有关n单一相波单一相波载波相位载波相位n群波群波测距码测距码5.3.1 大气层与电磁波大气层与电磁波 20p在电离层中,由于太阳和其它天体
16、的强烈辐射,大部在电离层中,由于太阳和其它天体的强烈辐射,大部分气体分子被电离,产生了密度很高的自由电子,在分气体分子被电离,产生了密度很高的自由电子,在离子化的大气中,单一频率正弦波相折射率的弥散公离子化的大气中,单一频率正弦波相折射率的弥散公式:式: 式中式中e et t为电荷量(库仑),为电荷量(库仑), m me e为电荷质量(为电荷质量(kgkg),), N Ne e为电子密度为电子密度(m(m3)3), 0 0为真空介质常数为真空介质常数( (库仑库仑2 2/ /牛顿牛顿m m2 2) 21022241etepmfeNn5.3.2 电离层的影响与改正电离层的影响与改正 21p相折射
17、率的弥散公式:相折射率的弥散公式: 式中式中et为电荷量为电荷量/c,me为电荷质量为电荷质量/kg,Ne为电子密为电子密度度/m-3, 0为真空介质常数为真空介质常数/c2kg-1m-3s2。 当当取常数值取常数值et=1.6021 10-19, me=9.11 10-31, 0=8.859 10-12, 并略去二次微小项,可得:并略去二次微小项,可得:21022241etepmfeNn228.401fNnep5.3.2 电离层的影响与改正电离层的影响与改正 22228.401fNnegp在电离层中,单一频率正弦波相折射率的弥散公式,在电离层中,单一频率正弦波相折射率的弥散公式,并略去二次微
18、小项,可得:并略去二次微小项,可得:p根据群折射率与相折射率的关系,可得根据群折射率与相折射率的关系,可得 228.401fNnep23232228.401)28.40(228.40-1)12(28.40-128.40-28.40-1fNnfNffNfnfnnfNffNffNfnfnfnnegeeppgeeepppg)()()(5.3.2 电离层的影响与改正电离层的影响与改正 23p相折射率与群折射率:相折射率与群折射率:n 相折射率相折射率np与群折射率与群折射率ng二者不同二者不同n 当当f f确定后,确定后,n n取决于取决于 N Ne e;n 载波相位和码相位修正量分别采用载波相位和码
19、相位修正量分别采用n np p和和n ng gp当电磁波沿天顶方向通过电离层时,由于折射率的变当电磁波沿天顶方向通过电离层时,由于折射率的变化而引起的传播路径距离差和相位延迟,一般可写为化而引起的传播路径距离差和相位延迟,一般可写为:(1),(1)sscndsndsf221 40.28,1 40.28eepgNNnnff 5.3.2 电离层的影响与改正电离层的影响与改正 24称为总电子含量,则令为所造成的距离延迟电离层折射对群波相位为迟波相位所造成的距离延电离层折射对单一正弦NNcfctNfNcfctNfdsNNdsNfdsfNdsdsfNdsdsndsNfdsfNdsdsfNdsdsnggg
20、pppeeeegggeeeppp2222220202202028.4028.4028.4028.4028.40)28.40()28.401 (28.40)28.40- ()28.40-1 (5.3.2 电离层的影响与改正电离层的影响与改正 p由由相折射率相折射率和和群折射率群折射率引起的路径传播误差引起的路径传播误差( (m) )和时间延迟和时间延迟( (ns) )分别为分别为27227240.281.3436 1040.281.3436 10ppggNfNtfNfNtf 5.3.2 电离层的影响与改正电离层的影响与改正 26电离层地球柱体底面积为1 m2N5.3.2 电离层的影响与改正电离层
21、的影响与改正 27载波相位测量与伪距测量的电离层改正大小相等、符号相反载波相位测量与伪距测量的电离层改正大小相等、符号相反电离层产生的各延迟量,为信号频率和电子总量的函数电离层产生的各延迟量,为信号频率和电子总量的函数 当信号频率当信号频率f f确定后,取决于确定后,取决于电子总量电子总量 N N 电离层的电子密度与以下因素有关:电离层的电子密度与以下因素有关: 太阳辐射强度太阳辐射强度,尤其太阳黑子活动强度(活动高峰期为低峰期,尤其太阳黑子活动强度(活动高峰期为低峰期4 4倍)倍) 季节季节(冬季与夏季相差可达(冬季与夏季相差可达4 4倍)倍) 时间时间 (白天约为夜间的(白天约为夜间的5
22、5倍)倍) 偏离天顶方向偏离天顶方向 e.g. e.g.沿天顶方向沿天顶方向50m50m,沿水平方向最大可达,沿水平方向最大可达150m150m电子密度与大气高度的关系电子密度与大气高度的关系5.3.2 电离层的影响与改正电离层的影响与改正 28电子含量与地方时的关系电子含量与地方时的关系5.3.2 电离层的影响与改正电离层的影响与改正 29电子含量与太阳活动情况的关系电子含量与太阳活动情况的关系p与太阳活动密切相关,太阳与太阳活动密切相关,太阳活动剧烈时,电子含量增加活动剧烈时,电子含量增加p太阳活动周期约为太阳活动周期约为11年年1700年年 1995年太阳黑子数年太阳黑子数30电子含量与
23、地理位置的关系电子含量与地理位置的关系2002.5.15 0:00 24:00 2小时间隔全球小时间隔全球TEC分布分布31p利用双频观测利用双频观测n方法:利用不同频率电磁波信号进行观测,对观测量方法:利用不同频率电磁波信号进行观测,对观测量加以修正。加以修正。n改正效果:其有效率不低于改正效果:其有效率不低于95%p利用电离层模型加以改正利用电离层模型加以改正n方法:对单频接收机,由导航电文提供的或其它适宜方法:对单频接收机,由导航电文提供的或其它适宜电离层模型对观测量进行改正。电离层模型对观测量进行改正。n效果:目前模型改正的有效率约为效果:目前模型改正的有效率约为75%,仍在完善,仍在
24、完善p利用同步观测值求差利用同步观测值求差n方法:当观测站间的距离较近(小于方法:当观测站间的距离较近(小于20km)时,卫星)时,卫星信号到达不同观测站的路径相近,通过同步求差,残信号到达不同观测站的路径相近,通过同步求差,残差不超过差不超过10-6。n效果:改正效果最好效果:改正效果最好5.3.2 电离层的改正电离层的改正 - 方法分类方法分类 3233电离层延迟的双频改正电离层延迟的双频改正54573. 254573. 13928. 06469. 015412015412012015421,28.4021212222222121222122222211212221222222212122
25、212221212221222211212ffffffffffAffffAffffAfAfAfAfASSPLPLfANAg即:得:则:实际的站星几何距离为码所测定的站星距离为上的采用码所测定的站星距离为上的采用设:,即有电离层延迟改正令电离层改正的经验模型简介电离层改正的经验模型简介 Bent模型 由美国的R.B.Bent提出 描述电子密度 是经纬度、时间、季节和太阳辐射流量的函数 国际参考电离层模型(IRI International Reference Ionosphere) 由国际无线电科学联盟(URSI International Union of Radio Science)和空间研
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- GPS 原理 应用 定位 误差
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内