无线定位系统原理与应用分解优秀PPT.ppt
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1、无线定位系统无线定位系统无线定位系统无线定位系统原理与应用原理与应用原理与应用原理与应用主要内容主要内容 GPS GPS(Global Positioning Global Positioning SystemSystem)GLONASS GLONASS(GLObalGLObal NAvigationNAvigation Satellite SystemSatellite System)Galileo Galileo 北斗双星导航定位系统北斗双星导航定位系统 GSM GSM移动定位系统移动定位系统2GPS概述概述 全球卫星定位系统(简称全球卫星定位系统(简称GPSGPS)是美国从本世)是美国从
2、本世纪纪7070年头起先研制,历时年头起先研制,历时2020余年,耗资余年,耗资200200亿美元,亿美元,于于19941994年全面建成。全球卫星定位系统以全天候、年全面建成。全球卫星定位系统以全天候、高精度、自动化、高效益等特点,成功地应用于大高精度、自动化、高效益等特点,成功地应用于大地测量、工程测量、航空摄影、运载工具导航和管地测量、工程测量、航空摄影、运载工具导航和管制、地壳运动测量、工程变形测量、资源勘察、地制、地壳运动测量、工程变形测量、资源勘察、地球动力学等多种学科,取得了好的经济效益和社会球动力学等多种学科,取得了好的经济效益和社会效益。效益。3GPS概述概述u三个阶段:三个
3、阶段:u 1974 197419781978年,方案论证年,方案论证u 1979 197919871987年,系统论证年,系统论证u 1988 198819931993年,试验生产年,试验生产u 总投资总投资200200亿美元。亿美元。u Block Block型试验卫星型试验卫星u Block Block型和型和BlockABlockA型工作卫星型工作卫星u BlockR BlockR和和BlockBlock型改善型工作卫星型改善型工作卫星4GPS定位原理定位原理 图3 GPS定位原理S S1 1S S2 2S S3 3S S4 4D D1 1D D2 2D D3 3P PD D4 45GP
4、SGPS定位系统的组成定位系统的组成GPSGPS定位系统是由三个定位系统是由三个部分组成:部分组成:(1 1)GPSGPS卫星星座卫星星座(空间部分)(空间部分)(2 2)地面监控系统)地面监控系统(地面限制部分)(地面限制部分)(3 3)GPSGPS信号接收机信号接收机(用户设备部分)。(用户设备部分)。6GPSGPS卫星星座组成卫星星座组成共共2424颗卫星,其中颗卫星,其中3 3颗备用颗备用分布在分布在6 6个轨道面上个轨道面上图1GPS卫星星座7轨道面相对地球赤道面的倾角为轨道面相对地球赤道面的倾角为5555度度各轨道平面升交点赤经相差各轨道平面升交点赤经相差6060度度相邻轨道上卫星
5、的升交距角相差相邻轨道上卫星的升交距角相差3030度度轨道平均高度约轨道平均高度约2020020200kmkm运行周期运行周期1111h58mh58m55GPSGPS卫星星座组成卫星星座组成8u铯原子钟铯原子钟u微处理器微处理器u2 2块块7m27m2的太阳能翼的太阳能翼板板u无线电收发两用机无线电收发两用机u导航荷载(接收数导航荷载(接收数据,放射测距和导航据,放射测距和导航数据)数据)u姿态限制和太阳能姿态限制和太阳能板指向系统板指向系统GPSGPS卫星卫星9卫星配有卫星配有4 4台频率相当稳定的原子钟(台频率相当稳定的原子钟(2 2台铯钟,台铯钟,2 2台铷钟),产生频率为台铷钟),产生
6、频率为10.23MHz10.23MHz的基准钟频的基准钟频信号。分别转化为信号。分别转化为GPSGPS卫星三种信号重量:载卫星三种信号重量:载波、测距码和数据码。波、测距码和数据码。基本频率10.23MHzL1载波1575.42MHzL2载波1227.60MHzC/A码1.023MHzP码10.23MHzP码10.23MHz数据码50BPS数据码50BPS15412010204600 GPSGPS卫星信号卫星信号 10GPS卫星所接受的两种测距码,即粗测距卫星所接受的两种测距码,即粗测距(C/A)码和精测距(码和精测距(P码或码或Y码),均属于伪码),均属于伪随机码。随机码。GPSGPS卫星信
7、号的测距码卫星信号的测距码11C/A码码C/A码:是用于粗测距和捕获码:是用于粗测距和捕获GPS卫星信号的伪卫星信号的伪随机码。它是由两个随机码。它是由两个10级反馈移位寄存器组合级反馈移位寄存器组合而产生。而产生。C/A码的码长短,共码的码长短,共1023个码元,若以每秒个码元,若以每秒50码元的速度搜寻,只需码元的速度搜寻,只需20.5s,易于捕获,所以,易于捕获,所以C/A码通常也称捕获码。码通常也称捕获码。C/A码的码元宽度大,假设两序列的码元对齐误码的码元宽度大,假设两序列的码元对齐误差为为码元宽度的差为为码元宽度的1/101/100,则相应的测,则相应的测距误差为距误差为29.32
8、.93m。由于精度低,又称粗。由于精度低,又称粗码。现代科学技术的发展,使得测距辨别率大大码。现代科学技术的发展,使得测距辨别率大大提高。一般最简洁的导航接收机的伪距测量辨别提高。一般最简洁的导航接收机的伪距测量辨别率达到率达到0.1米。米。12C/A码的生成码的生成13P码码P码是卫星的精测码,码率为码是卫星的精测码,码率为10.23MHZ,产生,产生的原理与的原理与C/A码相像,但更困难。发生电路接受码相像,但更困难。发生电路接受的是两组各由的是两组各由12级反馈移位寄存器构成。级反馈移位寄存器构成。P码的周期长,码的周期长,267天重复一次。天重复一次。P码的捕获一码的捕获一般是先捕获般
9、是先捕获C/A码,再依据导航电文信息,捕获码,再依据导航电文信息,捕获P码。由于码。由于P码的码元宽度为码的码元宽度为C/A码的码的1/10,若,若取码元对齐精度仍为码元宽度的取码元对齐精度仍为码元宽度的1/100,则相,则相应的距离误差为应的距离误差为0.29m,仅为,仅为C/A码的码的1/10,故故P码称为精码。码称为精码。依据美国国防部规定,依据美国国防部规定,P码是专为军用的。码是专为军用的。14GPS卫星的导航电文,是用户用来定位和导航卫星的导航电文,是用户用来定位和导航的数据基础。的数据基础。导航电文包含有关卫星的星历、卫星工作状态、导航电文包含有关卫星的星历、卫星工作状态、时间系
10、统、卫星钟运行状态、轨道摄动改正、时间系统、卫星钟运行状态、轨道摄动改正、大气折射改正和由大气折射改正和由C/A码捕获码捕获P码等导航信息。码等导航信息。导航电文又称为导航电文又称为数据码(或数据码(或D码)码)。导航电文也是二进制码,依规定格式组成,按导航电文也是二进制码,依规定格式组成,按帧向外播送。每帧电文含有帧向外播送。每帧电文含有1500比特,播送比特,播送速度速度50bit/s,每帧播送时间每帧播送时间30s。GPSGPS卫星导航电文卫星导航电文15 GPS GPS 导航电文格式导航电文格式123451234567891030s6s0.02s0.6s子帧4、5各含25页一个子帧一个
11、字码一个主帧一个页面16 导航电文的结构导航电文的结构TLWHOW数据块1时钟修正参数TLWHOW数据块2星历表TLWHOW数据块2星历表继续TLWHOW数据块3卫星历书等TLWHOW数据块3卫星历书等子帧 1一个子帧6s长,10个字,每字30比特1帧30s1500比特子帧 3子帧 4子帧 5子帧 217导航电文内容导航电文内容1、遥测码(、遥测码(TLWTelemetry WORD)位于个子帧的开头,作为捕获导航电文的前导。位于个子帧的开头,作为捕获导航电文的前导。遥测码的第遥测码的第18比特是同步码,运用户便于说明比特是同步码,运用户便于说明导航电文;第导航电文;第922比特为遥测电文,其
12、中包括比特为遥测电文,其中包括地面监测系统注入数据时的状态信息、诊断信息地面监测系统注入数据时的状态信息、诊断信息和其它信息。第和其它信息。第23和第和第24比特是连接码;第比特是连接码;第2530比特为奇偶校验码,它用于发觉和订正错误。比特为奇偶校验码,它用于发觉和订正错误。18导航电文内容导航电文内容2、转换码(、转换码(HOWHand Over Word)紧接各子帧的遥测码,主要向用户供应用于捕紧接各子帧的遥测码,主要向用户供应用于捕获获P码的码的Z记数。所谓记数。所谓Z记数是从星期日零时只能记数是从星期日零时只能星期六星期六24时,时,P码字码码字码X1的周期(的周期(1.5秒)的重秒
13、)的重复数。因此,当知道了复数。因此,当知道了Z计数,便能较快地捕获计数,便能较快地捕获到到P码。码。19导航电文内容导航电文内容3、第一数据块、第一数据块 第一数据块位于第第一数据块位于第1子帧的第子帧的第310字码,它字码,它的主要内容包括:的主要内容包括:a、时延差改正、时延差改正Tgd就是载波就是载波L1、L2的电离层的电离层 时延差。时延差。b、数据龄期、数据龄期AODC是时钟改正数的外推时间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。间隔,它指明卫星时钟改正数的置信度。C、星期序号星期序号WN表示从表示从1980年年1月月6日半夜日半夜零点(零点(UTC)起算的星期数
14、,即)起算的星期数,即GPS星期数。星期数。d、卫星时钟改正、卫星时钟改正GPS时间和时间和UTC时间之间存时间之间存在的差值。在的差值。20导航电文内容导航电文内容4、其次数据块、其次数据块 其次数据块包括第其次数据块包括第2和第和第3子帧,其内容表示子帧,其内容表示GPS卫星的星历,描述卫星的运行及其轨道的参卫星的星历,描述卫星的运行及其轨道的参数,包括下列三类:数,包括下列三类:a、开普勒六参数。、开普勒六参数。b、轨道摄动九参数。、轨道摄动九参数。C、时间二参数时间二参数21导航电文内容导航电文内容5、第三数据块、第三数据块 第三数据块包括第第三数据块包括第4和第和第5子帧,其内容包括
15、子帧,其内容包括了全部了全部GPS卫星的历书数据。当接收机捕获到某卫星的历书数据。当接收机捕获到某颗颗GPS卫星后,依据第三数据块供应的其他卫星卫星后,依据第三数据块供应的其他卫星的概略星历、时钟改正、卫星改正、卫星工作状的概略星历、时钟改正、卫星改正、卫星工作状态等数据,用户可以选择工作正常和位置适当的态等数据,用户可以选择工作正常和位置适当的卫星,并且较快地捕获到所选择的卫星。卫星,并且较快地捕获到所选择的卫星。221 1 接收和存储由地面监控站发来的导航信息,接收和存储由地面监控站发来的导航信息,接收并执行监控站的限制指令。接收并执行监控站的限制指令。2 2 利用卫星上的微处理机,对部分
16、必要的数据利用卫星上的微处理机,对部分必要的数据进行处理。进行处理。3 3 通过星载的原子钟供应精密的时间标准。通过星载的原子钟供应精密的时间标准。4 4 向用户发送定位信息。向用户发送定位信息。5 5 在地面监控站的指令下,通过推动器调整卫在地面监控站的指令下,通过推动器调整卫星姿态和启用备用卫星。星姿态和启用备用卫星。GPSGPS卫星的基本功能卫星的基本功能23GPSGPS地面监控部分地面监控部分 GPS GPS的地面监控部分由分布在全球的的地面监控部分由分布在全球的5 5个地面个地面站组成,其中包括卫星监测站(站组成,其中包括卫星监测站(5 5个)、主控站个)、主控站(1 1个)和注入站
17、(个)和注入站(3 3个)个)地面监控部分的主要任务是:地面监控部分的主要任务是:1.1.监视每颗卫星的运动;监视每颗卫星的运动;2.2.确定确定GPSGPS时间系统;时间系统;3.3.跟踪并预报卫星星历和卫星钟状态;跟踪并预报卫星星历和卫星钟状态;4.4.向每颗卫星的数据存储器注入卫星导航数据。向每颗卫星的数据存储器注入卫星导航数据。24限制站的分布限制站的分布夏威夷夏威夷卡瓦加兰卡瓦加兰狄哥狄哥伽西亚伽西亚阿松森岛阿松森岛科罗拉多科罗拉多25GPSGPS地面监控部分地面监控部分1 1、监测站:是主控站干脆限制下的数据自动监测站:是主控站干脆限制下的数据自动采集中心。对可见采集中心。对可见G
18、PSGPS卫星每卫星每6 6分钟进行一次伪分钟进行一次伪距测量和多普勒积分观测、采集气象要素等数距测量和多普勒积分观测、采集气象要素等数据,每据,每1515分钟平滑一次观测数据,由计算机进分钟平滑一次观测数据,由计算机进行初步处理,存储并传输到主控站,以确定卫行初步处理,存储并传输到主控站,以确定卫星轨道。星轨道。26GPSGPS地面监控部分地面监控部分2 2、主控站主控站除协调和管理地面监控系统外,主要任务:除协调和管理地面监控系统外,主要任务:1 1)依据本站和其它监测站的观测资料,推算编制各)依据本站和其它监测站的观测资料,推算编制各卫星的星历、卫星钟差和大气修正参数,并将数据传卫星的星
19、历、卫星钟差和大气修正参数,并将数据传送到注入站。送到注入站。2 2)供应全球定位系统的时间基准。各监测站和)供应全球定位系统的时间基准。各监测站和GPSGPS卫卫星的原子钟,均应与主控站的原子钟同步,测出其间星的原子钟,均应与主控站的原子钟同步,测出其间的钟差,将钟差信息编入导航电文,送入注入站。的钟差,将钟差信息编入导航电文,送入注入站。3 3)调整偏离轨道的卫星,使之沿预定轨道运行。)调整偏离轨道的卫星,使之沿预定轨道运行。4 4)启用备用卫星代替失效工作卫星。)启用备用卫星代替失效工作卫星。27GPSGPS地面监控部分地面监控部分3 3、注入站:、注入站:主要设备为主要设备为1 1台直
20、径台直径3.6m3.6m的天线、的天线、1 1台台S S波段波段放射机和放射机和1 1台计算机。主要任务是在主控站台计算机。主要任务是在主控站的限制下,将主控站推算和编制的卫星星的限制下,将主控站推算和编制的卫星星历、钟差、导航电文和其它限制指令等,历、钟差、导航电文和其它限制指令等,注入到相应卫星的存储系统,并监测注入注入到相应卫星的存储系统,并监测注入信息的正确性。信息的正确性。整个整个GPSGPS系统的地面监控部分,除主控站外系统的地面监控部分,除主控站外均无人值守。均无人值守。28接收机调制解调器铯钟气象传感器监测站观测星历与时钟主控站计算误差编算注入导航电文调制解调器高功率放大器指令
21、发生器数据存储器和外部设备注入站数据处理机数 据处理机L1 L2S波段波段GPS卫星卫星GPS卫星卫星地面监控系统流程图地面监控系统流程图29GPSGPS接收机组成接收机组成GPS接收机的主要结构组成:接收机的主要结构组成:天线(带前置放大器)天线(带前置放大器)信号处理器:用于信号识别与处理信号处理器:用于信号识别与处理微处理器:用于接收机的限制、数据采集微处理器:用于接收机的限制、数据采集和导航计算和导航计算用户信息传输:包括操作板、显示板等用户信息传输:包括操作板、显示板等精密震荡器:产生标准频率精密震荡器:产生标准频率电源电源30GPS接收机的结构如图所示接收机的结构如图所示天线前置放
22、大器信号处理器微处理器导航计算机震荡器用户信息传输数据存储器外部传输电源31GPS接收机类型接收机类型(1)按工作原理划分:)按工作原理划分:码相关型接收机:能够产生与所测卫星测距码码相关型接收机:能够产生与所测卫星测距码结构完全相同的复制码。利用的是结构完全相同的复制码。利用的是C/A码或码或P码,码,条件是驾驭测距码结构,也称有码接收机。条件是驾驭测距码结构,也称有码接收机。平方型接收机:利用载波信号的平方技术去掉平方型接收机:利用载波信号的平方技术去掉调制码,获得载波相位测量所必需的载波信号。调制码,获得载波相位测量所必需的载波信号。该机只利用卫星信号,无需解码,不必驾驭测该机只利用卫星
23、信号,无需解码,不必驾驭测距码结构,称无码接收机。距码结构,称无码接收机。混合型接收机:综合利用了码相关技术和平方混合型接收机:综合利用了码相关技术和平方技术的优点,同时获得码相位和精密载波相位技术的优点,同时获得码相位和精密载波相位观测量。目前广泛运用。观测量。目前广泛运用。32GPS接收机类型接收机类型(2)依据接收机信号通道类型划分:)依据接收机信号通道类型划分:多通道接收机:具有多个卫星信号通道,每个通道只多通道接收机:具有多个卫星信号通道,每个通道只连续跟踪一个卫星信号。也称连续跟踪型接收机。连续跟踪一个卫星信号。也称连续跟踪型接收机。序贯穿道接收机:只有序贯穿道接收机:只有1-2个
24、信号通道,为了跟踪多个信号通道,为了跟踪多个卫星,在相应软件限制下按时序依次对各卫星信号个卫星,在相应软件限制下按时序依次对各卫星信号进行跟踪量测。依次量测一个循环所需时间较长(大进行跟踪量测。依次量测一个循环所需时间较长(大于于20ms),对卫星信号的跟踪是不连续的。),对卫星信号的跟踪是不连续的。多路复用通道接收机:与序贯穿道接收机相像,也只多路复用通道接收机:与序贯穿道接收机相像,也只有有1-2个信号通道,在相应软件限制下按时序依次对各个信号通道,在相应软件限制下按时序依次对各卫星信号进行跟踪量测。依次量测一个循环所需时间卫星信号进行跟踪量测。依次量测一个循环所需时间较短(小于较短(小于
25、20ms),可保持对卫星信号的连续跟踪。),可保持对卫星信号的连续跟踪。33GPS接收机类型接收机类型(3)依据所接收的卫星信号频率划分:)依据所接收的卫星信号频率划分:单频接收机(单频接收机(L1):只接收调制的):只接收调制的L1信号,虽然可利信号,虽然可利用导航电文供应的参数,对观测量进行电离层影响修用导航电文供应的参数,对观测量进行电离层影响修正,但由于修正模型尚不完善,精度较差,主要用于正,但由于修正模型尚不完善,精度较差,主要用于小于小于20km的短基线精密定位。的短基线精密定位。双频接收机(双频接收机(L1+L2):同时接受):同时接受L1、L2两种信号,两种信号,利用双频技术,
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