GPS卫星导航电文培训资料.doc
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1、Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。GPS卫星导航电文-GPS卫星的测距码信号和GPS卫星的导航电文学习指南在这一章节中,主要讲述了GPS全球卫星定位系统的组成,简单地介绍了GPS卫星信号、GPS卫星星历和卫星运动理论基础。重点介绍了GPS卫星信号特点及其应用。对本章的学习要重点突出GPS系统的组成、GPS卫星信号的应用,理解和掌握GPS卫星位置计算的各项参数物理意义和几何特点。本单元教学重点和难点1、GPS编码的方法;2、导航电文的格式和内容。教学目标1、了解GPS卫星信号的作用;2、熟悉GPS编码的方法;3、熟悉导航电文的格式;4、熟
2、悉导航电文的内容。一、GPS卫星信号1. GPS卫星信号构成及产生GPS卫星发射的信号由载波、测距码和导航电文三部分组成。如图2-5所示:1.1 载波L1、L2由卫星上的原于钟所产生的基准频率f01.023MHz倍频154倍和120倍产生。1.2 测距码1.2.1 C/A码C/A码又称为粗捕获码,它被调制在L1载波上,是1.023MHz的伪随机噪声码(PRN码),由卫星上的原子钟所产生的基准频率f0降频10倍产生,即:fC/Af0101.023MHz。由于每颗卫星的C/A码都不一样,因此,我们经常用它们的PRN号来区分它们。C/A码是普通用户用以测定测站到卫星间的距离的一种主要的信号。图2-5
3、GPS卫星信号构成及产生1.2.2 P码P码又被称为精码,它被调制在L1和L2载波上,是10.23MHz的伪随机噪声码,直接使用由卫星上的原于钟所产生的基准频率,即:fpf01.023MHz,其周期为七天。在实施AS时,P码与W码进行模二相加生成保密的Y码,此时,一般用户无法利用P码来进行导航定位。1.2.3 L2C码L2C码称为城市码,它被调制在L2载波上,L2C信号包括2个PRN码:即CM码和CL码。2005年9月23日第一颗具有广播L2C信号功能的GPS卫星SLC-17A从CapeCanaveral,Florida(佛罗里达)发射升空。L2码同样可以提供高质量(低相噪,高灵敏度)的数据来
4、进行导航定位。1.3 导航电文导航信息被调制在L1载波上,其信号频率为50Hz,包含有GPS卫星的轨道参数、卫星钟改正数和其它一些系统参数。用户一般需要利用此导航信息来计算某一时刻GPS卫星在地球轨道上的位置,导航信息也被称为广播星历。2. GPS的测距码信号1.4 测距码是用于测定从卫星至接收机间距离的二进制码,如图2-5所示。GPS卫星中所用的测距码从性质上讲属于伪随机噪声码。它们看似一组取值(0或1)完全无规律的随机噪声码序列,其实是具有确定编码规则编排起来的、可以复制的周期性的二进制序列,且具有类似于随机噪声码的自相关性特性,结构相同的随机码序列通过平移码元数,相应的码元相互对齐,易于
5、测量。测距码是由若干个多级反馈移位寄存器所产生的m序列经平移、截短、求模二和等一系列复杂处理后形成的。根据性质和用途的不同,在GPS卫星发射的测距码信号中包含了C/A和P(Y)码两种伪随机噪声码信号,各卫星所用的测距码互不相同。下面将分别介绍其特点及作用。图2-6C/A码、P码的特点C/A码(Coarse/AcquisitionCode)用于进行粗略测距和捕获精码的测距码称为粗码,也称捕获码。C/A码的测距精度一段为(2-3)m。C/A码是一种结构公开的明码,供全世界所有的用户免费使用。C/A码的特征是:码长Nu210-1=1023bit;码元宽度tu0.97752us,相应长度293.1m;
6、周期TuNutu=1ms;数码率BPS1.023Mbits,如图2-7所示。GPS星座中的不同卫星使用结构各异的C/A码。这样既便于复制又易于区分。C/A码具有的特性:由于C/A码的码长较短(周期1ms),在GPS导航和定位中,为了捕获C/A码以测定卫星信号传播的时间延迟,通常对C/A码金行逐个搜索,而C/A码总共只有1023个码元,若以每秒50码元的速度搜索,仅需约20.5s便可完成,易于捕获。而通过捕获C/A码所得到的卫星提供的导航电文信息,又可以方便地捕获P码,所以,通常称C/A为捕获码。C/A码的码元宽度t0=1/f=0.97752s(码元持续时间),空间矢距:L=293.1m(码元持
7、续时间与c乘积)较大。若两个序列的码元相关误差为码元宽度的l/10-1/100,则此时所对应的测距误差可达29.3-2.9m。由于其精度较低,所以称C/A码为粗捕获码。1.5 P码(PrecisionCode)用于精确测定从GPS卫星至接收机距离的测距码称为精码。该测距码又同时调制在L1和L2两个载波上,可较完善地消除电离层延迟,故用它来测距可获得较精确的结果。P码是一种结构保密的军用码。目前,美国政府不提供一般GPS民用用户使用。P码的特征是:码长Nu=2.351014bit;码元宽度tu=0.097752us,相应长度29.3m,数码率BPS10.23Mbits;如图2-7所示,周期TuN
8、utu=267天,一个周期中约含6.2万亿个码元。实际上P码的一个整周期被分为38部分,每一部分周期为7天,码长约6.19x1012bit。其中有5部分由地面监控站使用,其他32部分分配给不同的卫星,1个部分闲置。这样,每颗卫星所使用P码便具有不同的结构,易于区分,但码长和周期相同。P码具有的特性:因为P码的码长较长(6.191012bit),在GPS导航和定位中,如果采用搜索C/A码的办法来捕获P码,即逐个码元依次进行搜索,当搜索的速度仍为每秒50码元时,约需14155天,那将是无法实现的,不易捕获。因此,一般都是先捕获C/A码,然后根据导航电文中给出的有关信息,便可捕获P码。P码的码元宽度
9、t0=1/f=0.097752s,每个码元所持续的时间为C/A码的1/10。空间矢距:L=29.3m(码元持续时间与c乘积)较大。若两个序列的码元相关误差仍为码元宽度的l/10-1/100,则此时所引起的测距误差仅有2.930.293m。仅为C/A码的1/10。所以P码可用于较精密的导航和定位,称为精码。1.6 L2C码目前,C/A码只调制在Ll载波上,故无法精确地消除电离层延迟。随着全球定位系统的现代化,在卫星上增设调制了C/A码的第二民用频率码L2C码后,该问题将可得到解决。采用窄相关间隔(NarrowCorrelatorSpacing)技术后测距精度可达分米级,与精码的测距精度大体相当。
10、3. CPS卫星的载波信号可运载调制信号的高频振荡波称为载波。GPS卫星发射两种频率的载波信号,由于它们均位于微波的L波段,故分别称为L1载波和L2载波。即频率为1575.42MHz的L1载波和频率为1227.60HMz的L2载波,它们的波长分别为19.03cm和24.42cm,如图2-6所示。在无线电通信技术中,为了有效地高质量传播信息,都是将频率较低的信号加载在频率较高的载波上,此过程称为调制。GPS卫星的L1和L2载波上携带着测距信号和导航电文传送出去,到达用户接收机。在一般的通信中,当调制波到达用户接收机解调出有用信息后,载波的作用便告完成。但在全球定位系统中,载波除了能更好地传送测距
11、码和导航电文这些有用信息外,在载波相位测量中它又被当做一种测距信号来使用。其测距精度比伪距测量的精度高23个数量级。因此,载波相位测量在高精度定位中得到了广泛的应用。采用两个不同频率载波的主要目的是为了较完善地消除电离层延迟。采用高频率载波的目的是为了更精确地测定多普勒频移和载波相位(对应的距离值),从而提高测速和定位的精度,减少信号的电离层延迟,因为电离层延迟与信号频率f的平方成反比。4. GPS导航电文GPS卫星导航电文是用户利用GPS定位和导航所必须的基础数据。它主要提供了卫星在空间的位置、卫星的工作状态、卫星钟的修正参数、电离层延迟修正参数等重要信息。这些信息是以二进制码的形式按规定格
12、式编码,并按帧发给用户接收机,因此又称之为数据码(D码)。导航电文的传输速率为50bit/s,以“帧”为单位向外发送。每帧的长度为1500bit,播发完一个主帧需30s。一个主帧包括5个子帧。每个子帧均包含300bit,播发时间为6s。每个子帧又可分为10个字,每个字都由30bit组成。其中第四、五两个子帧各有25个页面,需要750s才能将25个页面全部播发完。第一、二、三子帧每30s重复一次,其内容每隔2h更新一次。第四、五子帧每30s翻转一页,12.5min完整地播发一次,然后再重复。其内容仅在卫星注入新的导航数据后才得以更新。卫星电文的基本构成如图2-7所示。第一数据块修正参数第二数据块
13、星历表第三数据块卫星历书(1500bit)(37500bit)图2-7导航电文的组成2 在每帧导航电文中,各子帧电文的主要内容如图2-7所示,下面介绍电文各部分的基本含义。2.1 遥测码(telemetryword,TLW)遥测码位于各子帧的开头,它用来表明卫星注入数据的状态。遥测码的l8bit是同步码(10001001),为各子帧编码脉冲提供一个同步起点,接收机将从该起点开始顺序解译电文。第922bit为遥测电文,包括地面监控系统注入数据时的状态信息、诊断信息及其他信息。第23bit和第24bit是连接码,第2530bit为奇偶检查码,它用于发现和纠正错误。2.2 转换码(handoverw
14、ord,HOW)转换码位于每个子帧的第二个字码。其作用是提供用户从捕获的C/A码转换到捕获P码的Z计数。Z计数值位于转换码的第l17bit,是从每周六/周日零时起算的时间计数。因此,当知道了Z计数,即知道了观测瞬间在P码周期中所处的准确位置,这样便可迅速捕获P码。2.3 第一数据块第一数据块是位于第1子帧的第310字码,它的主要内容包括:(1)时延差改正Tgd时延差改正Tgd就是载波L1、L2的电离层时延差。当使用单频接收机时,为了减小电离层效应影响,提高定位精度,要用Tgd改正观测结果;双频接收机可通过L1、L2两项频率的组合来消除电离层效应的影响,不需要此项改正。(2)数据龄期AODC卫星
15、时钟的数据龄期AODC是时钟改正数的外推时间间隔,它指明卫星时钟改正数的置信度。AODCt0cti(21)式中,t0c为数据块I的参考时刻;ti是计算时钟改正参数所用数据的最后观测时间。(3)星期序号WNWN表示从1980年1月6日子夜零点(UTC)起算的星期数,即GPS星期数。(4)卫星时钟改正GPS时间系统是以地面主控站的主原子钟为基准。由于主控站主原子钟的不稳定性,使得GPS时间和UTC时间之间存在差值。地面监控通过监测确定出这种差值,并用导航电文播发给广大用户。GPS卫星的时钟相对GPS时间系统存在着差值,需加以改正,这便是卫星时钟改正。(22)式中,a0为卫星钟差(s);a1为卫星钟
16、速(s/s);a2为卫星钟速变率(s/s2)2.4 第二数据块导航电文的第2和第3子帧组成第二数据块,其内容为GPS卫星星历,即描述卫星运行及其轨道参数的信息,提供有关计算卫星运行位置的数据,它是GPS卫星向导航、定位用户播发的主要电文,描述卫星的运行及其轨道参数包括以下三类:如图2-8所示,图2-8GPS卫星轨道参数(1) 开普勒轨道六参数:为卫星轨道椭圆长半轴的平方根;e为卫星轨道椭圆偏心率;i0为参考时刻t0的轨道面倾角;W0为参考时刻t0的升交点赤经;w为近地点角距;M0为参考时刻t0的平近点角。(2) 轨道摄动九参数:Dn为平均角速度改正数;W为升交点赤经变化率;i为卫星轨道平面倾角
17、变化率;Cus、Cuc为升交角距的正余弦调和改正项振幅,Cis、Cic为轨道正面倾角的正余弦调和改正项振幅;Crs、Crc为轨道向径正余弦调和改正项振幅。(3) 时间二参数:从星期日子夜零点开始度量的星历参考时刻t0e及星历表的数据龄期AODE。2.5 第三数据块第三数据块包括第4和第5两个子帧,其内容包括了所有GPS卫星的历书数据。当接收机捕获到某颗GPS卫星信号后,根据第三数据块提供的其他卫星的概略星历、时钟改正、卫星工作状态等数据,用户可以选择工作正常、位置适当的卫星,并较快地捕获到所选择的卫星。二、GPS卫星星历1. 卫星运动理论基础GPS卫星的星历是描述卫星运行及其轨道的参数,它的主
18、要作用是利用GPS卫星系统进行导航定位时,计算卫星在空间的瞬时位置。而研究GPS卫星在协议地球坐标系中的瞬时位置,就是GPS卫星的轨道运动理论。本节首先对卫星运动理论作简要介绍。卫星在空间运行的轨迹称为轨道,描述卫星位置及状态的参数,称为卫星轨道参数,而轨道参数取决于卫星所受到的各种力的作用。众所周知,人造地球卫星在空间运行时,除了受地球重力场的引力作用外,还受到太阳、月亮及其他天体引力的影响,同时还受到大气的阻力、太阳光压力及地球潮汐的作用力等因素的影响。为了研究卫星运动的基本规律,一般将卫星受到的作用力分为两类:一类是地球质心引力,即将地球看作密度均匀并由无限多的同心球层所构成的圆球,它对
19、球外一点的引力等效于质量集中于球心的质点所产生的引力,称为中心引力。另一类是摄动力,也称非中心引力,它包括地球非球形对称的作用力、日月引力、大气阻力、光辐射压力及地球潮汐作用力。1.1 卫星无摄运动摄动力与中心引力相比,仅为10-3量级。所以,人造地球卫星在空间运行时,主要受地球重力场的引力作用。它决定着卫星运动的基本规律和特征,由它所决定的卫星轨道是研究卫星实际轨道的基础。卫星在预定的轨道上运行,如果忽略摄动力的影响,地球可视为质量全部集中于质心的质点,卫星也可以看作是质量集中的质点。根据万有引力定律,地球受卫星的引力可表示为(23)式中:M为地球质量;m为卫星质量;G6672x10-8cm
20、3(gs2)为万有引力常数;为卫星在(历元)平天球坐标系中的位置向量;为向量的模,即卫星至地球的距离。根据牛顿第三定律,卫星受地球的引力,其大小与相同而方向相反,即(2-4)根据牛顿第二定律,可得卫星及地球的运动方程为(2-5)由此,可得卫星在无摄运动理想条件下,卫星相对地球的运动方程为(2-6)卫星在上述地球引力场中的无摄运动称为开普勒运动,其规律可用开普勒定律来描述。由开普勒定律可知,卫星运动的轨道,是通过地心平面上的一个椭圆,且椭圆的一个焦点与地心相重合。而确定椭圆的形状和大小至少需要两个参数,即椭圆的长半径as及其偏心率es(或椭圆的短半径bs)。另外,为确定任意时刻卫星在轨道上的位置
21、,需要一个参数,一般取真近点角fs,即在轨道平面上,卫星与近地点之间的地心角距,该参数为时间的函数,它确定了卫星在轨道上的瞬时位置。参数as,es,fs唯一地确定了卫星轨道的形状、大小以及卫星在轨道上的瞬时位置。如图2-9所示,称之为轨道椭圆形状参数。esas图2-10开普勒轨道参数但是,这时卫星轨道平面与地球体的相对位置和方向还无法确定。要确定卫星轨道与地球体之间的相互关系,亦可表达为确定开普勒椭圆在天球坐标系中的位置和方向。因为根据开普勒第一定律,轨道椭圆的一个焦点与地球的质心相重合,所以为了确定该椭圆在上述坐标系中的方向,尚需三个参数。这三个参数的选择并不是唯一的。其中一组应用广泛的参数
22、,称为开普勒轨道参数(图2-9),或称开普勒轨道根数。现将这组参数的惯用符号及其定义,综合介绍如下:W升交点的赤经,即在地球赤道平面上,升交点与春分点之间的地心夹角(升交点,即当卫星由南向北运行时轨道与地球赤道面的一个交点)。i轨道面的倾角,即卫星轨道平面与地球赤道面之间的夹角。上两个参数,唯一地确定了卫星轨道平面与地球体之间的相对定向,称之为轨道平面定向参数。ws近地点角距,即在轨道平面上,升交点与近地点之间的地心夹角,这一参数表达了开普勒椭圆在轨道面上的定向,称之为轨道椭圆定向参数。在此,参数as、es、W、i、ws和fs所构成的坐标系统,通常称为轨道坐标系统。其中,参数as、es、W、i
23、、ws的大小,则是由卫星的发射条件决定。在该系统中,当6个轨道参数一经确定后,卫星在任一瞬间相对地球体的空间位置及其速度,便可唯一地确定。建立以地球质心为坐标原点,x轴指向近地点,y轴重合于轨道的短轴,z轴为轨道平面的法线方向,构成右手坐标系。在此坐标系内列出卫星运动的微分方程并求解,可以得出著名的开普勒轨道方程:(2-7)式中,n为观测时刻卫星的平均角速度。设卫星沿椭圆轨道运动的周期为T,则n=2p/T。t0为第六个积分常数,即t0是卫星过近地点时刻,它给出了辅助参数E与时间t的函数关系。ES为偏近点角。如图2-10所示,假设过卫星质心ms,作平行于椭圆短半袖的直线,则为该直线与近地点至椭圆
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