第七章__GPS测量的误差来源.ppt
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1、第七章第七章 GPS测量的误差来源及其影响测量的误差来源及其影响7.1 GPS测量主要误差分类误差来源对距离测量的影响(m)卫星部分卫星部分星历误差、钟误差、相对论效应星历误差、钟误差、相对论效应1.5-151.5-15信号传播信号传播电离层、对流层、多路径效应电离层、对流层、多路径效应1.5-151.5-15信号接收信号接收钟误差、位置误差、天线误差钟误差、位置误差、天线误差1.5-5.01.5-5.0其它影响其它影响地球潮汐、负荷潮地球潮汐、负荷潮1.01.0l上述误差按照误差的性质来分可分为系统误差与偶然误差。l系统误差:星历误差、卫星钟差、接收机钟差、大气折射等。l偶然误差:多路径效应
2、l系统误差是研究的主要对象。7.2与信号传播有关的误差l一.电离层折射1.电离层折射误差电离层,即地球上空距地面高度在50-1000km之间的大气层。其中的气体分子由于天体各种射线的辐射而产生电离,形成大量的自由电子和正离子。因此,GPS信号通过电离层时,传播路径会发生弯曲,传播速度也会产生变化,此时用信号的传播时间乘以光速得到的距离不等于卫星至接收机间的几何距离,这种偏差即为电离层折射误差。l电离层是弥散性介质。l群波的传播速度与单一波不同。l伪距测量时,测距码是以群速传播的;而载波相位测量时可按单一波计算。因此,伪距测量与载波相位测量的电离层折射改正数大小相等,方向相反。l天顶方向延迟可达
3、50m,高度角为20可达150m。l2.减弱电离层影响的措施(1)利用双频观测(2)利用电离层改正模型(3)利用同步观测值求差l二对流层折射1对流层及其影响对流层是地面以上40km以下的大气层,其大气密度更大,大气状态比电离层更为复杂。电磁波信号通过对流层时信号传播路径也会发生弯曲,从而产生的误差称为对流层折射误差。l对流层折射的影响与信号的高度角有关,当在天顶方向影响达2.3m;高度角为10度时影响达20m。l对流层折射对伪距和载波相位测量的影响相同。l2.对流层折射改正模型(1)霍普菲尔德(Hopfield)模型(2)萨斯塔莫宁公式(3)勃兰克模型l3.减弱对流层折射改正残差影响的主要措施
4、气象参数在测站直接测定引入附加代估参数利用同步观测量求差利用水汽辐射计直接测定信号传播的影响。三、多路径误差定义多路径误差定义多路径效应 在GPS测量中被测站附近的反射物所反射的卫星信号(反射波)如果直接进入接收机天线的话,将和直接来自卫星的信号(直射波)产生干涉,从而使观测值偏离真值产生所谓的“多路径多路径误差误差”。由于多路径的信号传播所引起的干涉时延效应称为“多路径效应多路径效应”。多路径误差反射波几何特性l反射波的几何特性P多路径误差反射波物理特性l反射波的物理特性反射波除了存在相位延迟之外,信号强度一般也会减小。(1)一部分能量被反射物面所吸收。反射系数表水面稻田野地森林田地损耗(分
5、贝)损耗(分贝)损耗(分贝)损耗(分贝)1.000.820.640.310多路径误差反射波物理特性l反射波的物理特性(2)GPS信号是右旋圆极化波,反射后会改变波的极化特性。接收天线是右旋圆极化结构,对反射波存在抑制作用。注:右旋圆极化 电磁波由电场和磁场构成。人们规定:电场的方向就是天线极化方向。右旋极化波是符合右手定则的电磁波,左旋圆极化波是符合左手定则的电磁波。多路径误差载波相位测量中的多路径误差受多路径效应影响的情况下的接收信号多路径误差载波相位测量中的多路径误差(1)(2)多路径误差载波相位测量中的多路径误差l多路径效应的数值特性l受多个反射信号影响的情况多路径误差减弱和消除方法l站
6、址的选择多路径误差取决于反射物离测站的距离和反射系数(取决于反射物的材料、形状及粗糙程度等)及卫星信号的方向等各种性质,无法建立起准确的误差改正模型。较为有效的方法是恰当选择站址,注意避免信号反射物。多路径误差减弱和消除方法站址选择1、选站时应避免临近有大面积的平静的水面。多路径误差减弱和消除方法站址选择2、测站不宜选择在山坡上。多路径误差减弱和消除方法站址选择3、测站周围不宜有高层建筑物。多路径误差减弱和消除方法硬件要求l对接收机的要求(1)在天线下设抑径板或抑径圈多路径误差减弱和消除方法硬件要求抑径板的半径多路径误差减弱和消除方法硬件要求(2)接收天线对极化特性不同的反射信号应该有较强的抑
7、制作用。适当延长观测时间由于多路径误差是时间的函数,其大小和符号会随着卫星的高度角变化而变化,所以在静态定位中经过较长时间的观测后,多路径误差的影响可大为削弱。7.3与卫星有关的误差l与卫星有关的误差主要包括卫星星历误差、卫星钟误差以及相对论效应。l与卫星有关的误差对载波相位测量和伪距测量的影响相同。l一.卫星星历误差由卫星星历给出的卫星在空间的位置与卫星的实际位置之差称为卫星星历误差。在一个观测时段内星历误差主要呈系统误差特性。卫星星历误差是一种起算数据误差,将严重影响单点定位的精度,在精密相对定位中也是一个重要的误差源。l1概况GPS卫星星历按其性质可分为两类:1)预报星历(广播星历)2)
8、实测星历(精密星历)l2星历误差对定位的影响l1)对单点定位的影响l2)对相对定位的影响l3.解决办法1)建立自己的卫星跟踪网独立定轨2)轨道松弛法在平差模型中把卫星星历给出的卫星位置当成未知数来处理,通过平差同时求得测站位置及轨道的改正数。半短弧法:径向误差、切向误差、法向误差短弧法:6个轨道参数的改正值作为未知数l轨道松弛法具有一定的局限性:1采用这种方法时,测区必须具有一定的规模2数据处理复杂3采用这种方法时,其他误差可能被吸收到星历误差中,得到的精度有虚假的成分。l3)相对定位星历误差对两个相距不太远的测站的影响基本相同。l二卫星钟误差GPS测量的精度和时钟误差有密切的关系。GPS卫星
9、上配有原子钟,太空的外部环境对钟的工作也十分有利。卫星钟和GPS时之间的误差在1ms以内,而1ms的钟差会引起300km的测距误差。这种直接用卫星钟的读数与GPS标准时相比而得出的误差称为物理同步误差物理同步误差。l显然,直接由主控站来对卫星钟进行遥控调整远远满足不了导航和定位的要求。卫星钟在时刻t的改正数一般可表示为:其中,最后一项是随机项,只能通过钟的稳定度来描述其统计特性,但无法知道其具体数值。l钟差、钟速、钟速的变率三个系数可由GPS的地面控制系统根据前一段时间的跟踪资料和GPS标准时推算出来,并在卫星的导航电文中给出。l加上改正数 后的卫星钟读数和GPS标准时间之差称为数学同数学同步
10、误差。步误差。l数学同步误差估计约为20ns左右(相当于6m)的误差,在导航中一般不再顾及数学同步误差,在大地定位中则需采用在接收机间求一次差来进一步消除它。l三相对论效应相对论效应是由于卫星钟和接收机钟所处的状态(速度和重力位)不同而引起卫星钟和接收机钟产生相对钟误差的现象。l卫星钟被安置在高速运动的卫星中,按照狭义相对论的观点会产生时间膨胀的现象,若卫星在地心惯性坐标系的运动速度为Vs,根据狭义相对论,安置在该卫星的卫星钟的频率fs将变为:l将GPS卫星的平均速度Vs=3874m/s,c=299792458m/s代入上式可得由于地球自转接收机钟也会产生一个相对论效应,其数值取决于接收机的地
11、理位置,但是由于其数值很小,而且在一个点上为常数,数据处理时会自动被吸收到接收机的钟差中去,不必另行考虑。l广义相对论则告诉我们,若卫星所在处的重力位为Ws,地面测站处的重力位为WT,那么同一台钟放在卫星和放在地面上时频率将相差:l因广义相对论数量很小,在计算时可以把地球的重力位看作是一个质点位,同时略去日、月引力位,这样可得到实用公式:l因此,解决相对论效应最简单的方法就是在制造卫星钟的频率时预先将其频率降低相应的数量。7.4与接收机有关的误差l与接收机有关的误差主要有:观测误差、接收机钟误差、接收机位置误差、天线相位中心位置误差和载波相位观测的整周不确定性。l1观测误差这类误差除了观测的分
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