GNSS定位的基本基本知识.ppt
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1、,卫星导航差分与增强系统 第一讲 GNSS定位的基本原理 唐卫明 武汉大学卫星导航定位技术研究中心,GNSS卫星定位概述,1. GNSS的现状和发展趋势 2. GNSS定位基本观测值和观测方程 3. GNSS定位技术和模式 4. GNSS定位误差源 5. 线性组合观测值 6. 整周模糊度 7. 周跳的探测和修复 8. 差分GNSS技术 9. GNSS的应用范围,1.全球卫星定位系统(GNSS)现状和发展趋势,GNSS的定义和实际运行的系统 GNSS的组成 GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou,GNSS的定义和实际运行的系统,定义 具有全球导航定位能力的卫星定位导航系统称为
2、全球卫星导航系统,英文全称为Global Navigation Satellite System,简称为GNSS。 实际系统 美国的全球卫星定位系统(GPS) 俄罗斯的全球卫星导航系统GLONASS 正在发展研究的有欧盟的GALILEO系统 中国北斗卫星导航系统(BeiDou, Compass) 区域导航系统(2012) 全球卫星导航系统(2020),GNSS系统组成,GPS全球定位系统,拥有者 美国 发展简史 全球卫星定位系统(GPS)计划自1973年起步,1978年首次发射卫星,1994年完成24颗中高度圆轨道(MEO)卫星组网,共历时16年、耗资120亿美元。至今,已先后发展了三代卫星。
3、 系统组成 空间部分 控制部分 用户部分 目前状态 应用广泛,形成产业 现代化 保护,阻止,保持,GLONASS全球定位系统,拥有者 俄罗斯 发展简史 由前苏联从80年代初开始建设的与美国GPS系统相类似的卫星定位系统,现在由俄罗斯空间局管理。GLONASS的整体结构类似于GPS系统,其主要不同之处在于星座设计和信号载波频率和卫星识别方法的设计不同。 系统组成 卫星星座 地面监测控制站 用户设备 目前状态 起步早,卫星寿命较短,民用太少 现代化 2010年达到补充完整个卫星星座 频分多址改为码分多址,GLONASS 1982-2007,GLONASS-M 2003-2013,GLONASS-K
4、 2007-2022,GLONASS-KM 2015-,伽利略(GALILEO)全球定位系统,拥有者 欧盟 发展简史 GALILEO系统是欧洲自主的、独立的全球多模式卫星定位导航系统,提供高精度、高可靠性的定位服务,同时它实现完全非军方控制、管理,计划将于2008年完成。可与美国的GPS和俄罗斯的GLONASS兼容,但比后两者更安全、更准确, 系统组成 GALILEO系统由30颗卫星组成,其中27颗工作星,3颗备份星。卫星分布在3个中地球轨道(MEO)上,轨道高度为23616千米,轨道倾角56度。每个轨道上部署9颗工作星和1颗备份星。,北斗卫星导航系统局域现状及发展计划,北斗导航系统现状,发射
5、16颗,可用14颗 5 颗地球静止轨道卫星(GEO) 东经 84、东经140, 和东经 160 5 颗倾斜地球同步轨道卫星(IGSO)和4颗MEO 3颗位于东经 118, 1颗位于东经110 轨道倾角55,北斗卫星导航系统局域现状及发展计划,北斗导航系统发展计划 2012年: 满足区域定位服务需求 14颗5GEO+5IGSO+4MEO 2020: 提供全球服务 35颗5GEO+3IGSO+27MEO,2 GNSS观测值和基本观测方程,2.1 GNSS观测值的种类 伪距观测值CA,P1,P2(粗码,精码) 载波相位观测值L1,L2,L5 多普勒观测值D1,D2 2.2 载波相位测量的基本原理 2
6、.3 码伪距和载波相位的基本观测方程,GPS测距原理(测距码),利用测距码测定卫地距离,利用测距码进行测距的原理 基本思路:= c=t c 伪距 伪距的测定方法,2.2 GPS载波相位测量的基本原理(一),理想情况,实际情况,2.2 GPS载波相位测量的基本原理(二),观测值 整周计数 整周未知数 (整周模糊度) 优点 精度高,测距精度可达0.1mm量级 难点 整周未知数问题 整周跳变问题,载波相位观测值,2.3 码伪距和载波相位的基本观测方程,为该历元的伪距观测值,为该历元的卫星至接收机天线的几何距离,为该历元卫星,的轨道误差,为以米/秒为单位的光速,和,为该历元卫星,的卫星钟差和测站,的接
7、收机钟差,为该历元卫星,的电离层延迟误差,为该历元卫星,的对流层延迟误差,为接收机码观测值的噪声和多路径误差等随机误差,其中:,为接收机载波相位观测值的噪声和多路径误差等随机误差,为该历元相位差的小数部分与连续的整周记数之和,单位为周,为相应于该载波的波长,为该卫星的相位观测值模糊度,伪距:,载波:,3 GNSS定位技术和模式,GNSS定位的基本原理 GNSS定位的发展历史 GNSS的发展方向 目前GNSS的发展方向 精密单点定位的原理和优缺点,GNSS定位的基本原理,绝对定位,GNSS定位技术发展历史,非差相位精密单点定位 (PPP),网络RTK技术,伪距单点定位,伪距差分定位,载波静态定位
8、,绝对定位,相对定位,常规RTK,广域差分定位,定位技术 -PPPRTK,第一代,第二代,第三代,第四代,GNSS定位的发展方向,实时、高精度、高可靠性 网络化、集中式的数据服务 各种定位方法相互融合,趋向统一 呈现出多元化和学科交叉的特点,目前GNSS定位研究的热点,非差相位精密单点定位技术 结合广域差分技术和单点定位技术。 要求:精密卫星轨道、卫星钟参数。 定位精度:0.1-0.5 m 网络RTK定位技术 结合RTK和基准站技术 要求:在区域内架设多个基准站 定位精度:0.01-0.05m(水平实时),精密单点定位概念及原理,利用预报的GPS卫星的精密星历或事后的精密星历作为已知坐标起算数
9、据;同时利用某种方式得到的精密卫星钟差来替代用户GPS定位观测值方程中的卫星钟差参数;用户利用单台GPS双频双码接收机的观测数据在在数千万平方公里乃至全球范围内的任意位置都可以分米级的精度进行实时动态定位或以厘米级的精度进行较快速的静态定位,这一导航定位方法称为精密单点定位(Precise Point Positioning),简称为(PPP)。,精密单点定位优缺点,优点: 处理非差伪距和相位观测值 估计位置、接收机钟差、对流层延迟历元 支持静态和动态定位 支持全球定位 与坐标框架直接联系 无需基准站支持即可实现厘米级到分米级定位 提高效益,降低成本 挑战 卫星星历和钟差的可用性问题 相位模糊
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