《GPS原理及应用》课件第1章卫星定位技术的发展历史.ppt
《《GPS原理及应用》课件第1章卫星定位技术的发展历史.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《GPS原理及应用》课件第1章卫星定位技术的发展历史.ppt(62页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、GPS原理及应用原理及应用主讲教师:王俊主讲教师:王俊第一章第一章绪论绪论卫星定位技术的发展历史卫星定位技术的发展历史世界上只有两件东西能够深深地震撼人世界上只有两件东西能够深深地震撼人们的心灵,一件是我们心中的崇高的道们的心灵,一件是我们心中的崇高的道德准则,另一件是我们头顶上灿烂的星德准则,另一件是我们头顶上灿烂的星空。空。康德康德实践理性批判实践理性批判古代天文学家古代天文学家国外:亚里士亚里士(斯斯)多德多德(前384前322年),古希腊斯吉塔拉人,是世界古代史上最伟大的哲学家、科学家和教育家之一。认为运行的天体是物质的实体,地是球形的,是宇宙的中心;地球和天体由不同的物质组成,地球上
2、的物质是由水气火土四种元素组成,天体由第五种元素“以太”构成。伽利略伽利略(GalileoGalilei,1564-1642),意大利物理学家、天文学家和哲学家,近代实验科学的先驱者。1609年,伽利略创制了天文望远镜,并用来观测天体,他发现了月球表面的凹凸不平,并亲手绘制了第一幅月面图。1610年1月7日,伽利略发现了木星的四颗卫星。借助于望远镜,伽利略还先后发现了土星光环、太阳黑子、太阳的自转、金星和水星的盈亏现象、月球的周日和周月天平动,以及银河是由无数恒星组成等等。这些发现开辟了天文学的新时代。哥白尼哥白尼(NicolausCopernicus,1473-1543)波兰天文学家、日心说
3、创立者,近代天文学的奠基人。哥白尼经过长期的天文观测和研究,创立了更为科学的宇宙结构体系日心说,从此否定了在西方统治达一千多年的地心说。他指出月球本身并不发光,月光其实是日光的反射;他还正确地解释了月食的成因,并且认识到宇宙的无限性和行星运动的快慢与距离地球远近的关系国内:张衡张衡,南阳人。他是我国东汉时期伟大的天文学家,为我国天文学的发展作出了不可磨灭的贡献编制出我国古代最先进、施行最久的历法授时历。计算回归年长度为365.2425日,与现今通行的公历值完全一致。郭守敬郭守敬(1231-1316),字若思,顺德邢台(今河北邢台)人,元朝天文学家、水利学家、数学家和仪表制造家。区分了回归年和恒
4、星年,首次把岁差引进历法,岁差的引入是中国历法史上的重大进步。木星公转周期为11.858年(今测为11.862年)。祖冲之祖冲之,字文远,祖籍范阳郡遒县(今河北涞源县),南北朝时期杰出的数学家、天文学家和机械制造家。技术的跨越1957年10月4日,前苏联成功地发射了世界上第一颗人造地球卫星,标志着空间科学技术的发展跨入了一个崭新的时代。随着人造地球卫星的不断发展,世界各国不仅利用人造地球卫星为军事、经济和科学文化等服务,而且应用于空间定位,从而产生了卫星大地测量学。1.1早期的卫星定位技术早期的卫星定位技术卫星定位技术卫星定位技术是指人类利用人造地球卫星确定测站点位置的技术。最初,人造地球卫星
5、仅仅作为一种空间观测目标。卫星三角测量法在相距数千公里的A、B两个测站,各安设一台卫星摄影机在晴朗的夜晚,以恒星为背景,A、B两个测站对同一颗人造地球卫星(简称卫星)S,进行同步摄影。由此得到的摄影底片,既有卫星S1的影像Sa、Sb,又有某些恒星的影像;从天文年历中查出有关恒星的坐标,并在摄影底片上精确量测出卫星坐标,依此推算出A、B测站至卫星S的方向as1、bs1,从而获得一个同步平面AS1B。在A、B测站对另一颗卫星S2(或同一颗卫星的另个位置)再进行一次同步摄影,又可推算出A、B测站至卫星s2的方向as2、bs2,得到另一个同步平面AS2B,AS1B平面与AS2B平面的交线,便是连结A、
6、B测站的弦线ab。同理,当A、C测站进行两次同步摄影时,亦可求得连结A、C测站的弦线AC和B、C测站的弦线BC,若已知A、C测站的坐标,则可求得待定点B的坐标;如果A、C测站位于陆地上,月测站处于远海岛屿上,用上述卫星摄影观测的方法,就可以实现大陆和海岛的联测定位,这是常规定位技术望尘莫及的。1966年至1972年间,美国国家大地测量局在英国和前联邦德国测绘部门的协作下,用上述卫星三角测量方法测设了一个具有45个测站的全球卫星三角网,获得了5m的点位精度。缺点由于卫星三角测量受卫星可见条件及天气的影响,费时费力,定位精度又不甚理想,且不能得到点位的地心坐标,因此卫星三角测量成为种过时的观测技术
7、1.2卫星多普勒定位系统卫星多普勒定位系统1958年12月,美国海军和霍普金斯(Hopkins)大学应用物理实验室,为了给北极星核潜艇提供全球性导航,开始研制一种卫星导航系统,称之为美国海军导航卫星系统(NavyNavigationSatelliteSystem),简称为NNSS。1.2.1卫星多普勒定位系统卫星多普勒定位系统1959年9月发射了第一颗试验性卫星,到1961年11月,先后共发射了9颗试验性导航卫星。经过几年的试验研究,解决了导航卫星的许多技术问题。1963年12月起,陆续发射了6颗上作卫星组成子午卫星星座,使得地球表面上任何一个测站上,平均每隔2h便可观测到其中一颗卫星。由于这
8、些卫星的轨道均经过地球的南北极上空,故称为子午卫星。卫星高度在9501200km之间,卫星运行周期约为107min,轨道近似于圆形。1.2.2多普勒定位原理普勒定位原理多普勒效应多普勒效应:当波源与接收器(观测者)作相对运动时,波源的发射频率与观测者接收频率之间成立关系:fr接收频率;fs发射频率;c光速;波源运动方向与波源到测站方向间的夹角;v波源运动速度。卫星多普勒定位已进入了卫星定位的高级阶段。此时,卫星不再作为一种单纯的空间观测目标,而是一种通过其轨道参数介入定位的动态已知点。观测方式从量测卫星方向转到测量地面测站至卫星的距离或距离差。测定多普勒频移,即可求出:为卫星到接收机的距离。1
9、.2.3卫星多普勒定位系统组成卫星多普勒定位系统组成由三部分组成,除了以止围绕地球运行的子午卫星子午卫星外,还有地面跟踪网地面跟踪网以及用户接收机用户接收机。地面跟踪网由跟踪站、计算中心、注入站、海军天文台和控制中心五部分组成。它们的任务是测定各颗卫星的轨道参数,并定时将这些轨道参数和时间信号注入到相应的各颗卫星内,以便卫星按时向地面播发。接收机是用来接收卫星发射的信号、测量多普勒频移、解译卫星的轨道参数,以测定接收机所在位置的设备。由于这些接收机都是采用多普勒效应原理进行接收和定位的,所以也称为多普勒接收机。1.2.4NNSS优缺点NNSS的优点:(1)经济、快速,不受天气和时间限制。采集2
10、天数据,可得分米级精度的三维地心坐标。(2)实现了全球范围内的核潜艇、导航测量船、军民用舰船的全天候导航,以及海上石油勘探、钻井定位、海底电缆铺设、海洋调查等方面的广泛定位。NNSS的缺点:(1)子午卫星轨道高度低()子午卫星轨道高度低(1000km左右),左右),难以做到难以做到精确定轨精确定轨。卫星沿经圈运动。卫星沿经圈运动。(2)子午卫星仅有六颗,数量少,无法实)子午卫星仅有六颗,数量少,无法实现全球的实时导航和定位。现全球的实时导航和定位。6颗卫星,颗卫星,950-1200km轨道,轨道,107min。(3)信号频率低,难以补偿电离层折射的)信号频率低,难以补偿电离层折射的影响。影响。
11、1.3全球定位系统1973年12月,美国国防部(DOD)批准建立GPS卫星全球导航定位系统(NAVSTAR/GPS),即:测时、测距/全球定位系统,计划投资300亿美元(实际花费130亿美元,管理有方)。1.3.1GPS方案方案(1)初期方案:)初期方案:24颗卫星组成的实用系统;互成颗卫星组成的实用系统;互成120度度的的3个轨道平面上,每个轨道平面上分布个轨道平面上,每个轨道平面上分布8颗星,同时颗星,同时能测能测6-9颗星,定位精度为颗星,定位精度为100米,精码定位精度为米,精码定位精度为10米。米。(2)中期方案:)中期方案:1978年,压缩国防预算,减少对年,压缩国防预算,减少对G
12、PS计计划的拨款。方案改为:划的拨款。方案改为:18颗卫星分布在互成颗卫星分布在互成60度的度的6个轨道平面上,个轨道平面上,55度倾角,每个轨道平面上分布度倾角,每个轨道平面上分布3颗星,颗星,同时能测同时能测4颗星。可靠性低,一旦卫星发生故障,可靠颗星。可靠性低,一旦卫星发生故障,可靠度更低度更低。(3)最终方案:1990年初,第三次修改。方案是:有21颗工作卫星和3颗在轨备用卫星组称,6个轨道互成60度角,共有24颗卫星,轨道长半轴为26609公里,高度在两万公里以上。1.3.2计划分三阶段实施计划分三阶段实施(1)第一阶段第一阶段原理与可行性(方案论证和初步设计阶段)由1973-197
13、9年,共发射4颗试验卫星,结果令人满意。(2)第二阶段第二阶段系统全面研制与试验阶段由1979-1984年,发射了7颗试验卫星,Block卫星(11颗)。定位精度远远超过设计精度。粗码定位精度为14米。(3)第三阶段第三阶段最后工程完成与发展(实用组网阶段)1989年,工作卫星发射,Block、BlockA。DOD于1995年4月27日宣布:“GPS系统已具备全部运作能力。至此,整个历时23年、耗资130亿美元的GPS计划宣告完成。1.3.3GPS定位系统的组成定位系统的组成GPS系统的组成:系统的组成:GPS工作卫星星座工作卫星星座空间部分;空间部分;地面监控系统地面监控系统地面控制部分;地
14、面控制部分;GPS接收机接收机用户设备部分。用户设备部分。一、空间部分一、空间部分GPS工作卫星星座工作卫星星座GPS的空间部分的组成的空间部分的组成GPS卫星星座卫星星座6个个轨道面道面平均平均轨道高度道高度20200km轨道道倾角角55 周期周期11h58min(顾及地及地球自球自转,地球,地球-卫星的几何关系每星的几何关系每天提前天提前4min重复重复一次)一次)GPS卫星星座卫星星座设计星座:设计星座:21+321颗正式的工作卫星颗正式的工作卫星+3颗活动的备用卫星颗活动的备用卫星保证在每天保证在每天24小时的任何时刻和地点小时的任何时刻和地点,能够,能够同时观测到同时观测到4颗以上卫
15、星颗以上卫星GPS卫星卫星作用:作用:接收、存储导航电文接收、存储导航电文生成用于导航定位的信号(测距码、载波)生成用于导航定位的信号(测距码、载波)发送用于导航定位的信号(采用双相调制法调制发送用于导航定位的信号(采用双相调制法调制在载波上的测距码和导航电文)在载波上的测距码和导航电文)接受地面指令,进行相应操作接受地面指令,进行相应操作其他特殊用途,如通讯、监测核暴等。其他特殊用途,如通讯、监测核暴等。主要设备主要设备太阳能电池板太阳能电池板原子钟(原子钟(2台铯钟、台铯钟、2台铷钟)台铷钟)信号生成与发射装置信号生成与发射装置Block IIRBlock IIABlock IIABloc
16、k IIRBlock IIFBlock IIR不同类型的不同类型的GPS卫星卫星二、二、GPS的地面监控部分的地面监控部分地面监控部分地面监控部分(GroundSegment)组成组成主控站:主控站:1个个监测站:监测站:5个个注入站:注入站:3个个通讯与辅助系统通讯与辅助系统GPS的地面监控部分的地面监控部分地面监控部分地面监控部分(GroundSegment)分布分布主控站(主控站(1个)个)作用:作用:管理、协调地面监控系统管理、协调地面监控系统各部分的工作,各部分的工作,收集各监测站的数据,编收集各监测站的数据,编制导航电文,送往注入站制导航电文,送往注入站将卫星星历注入卫星,将卫星星
17、历注入卫星,监控卫星状态,向卫星发监控卫星状态,向卫星发送控制指令;送控制指令;卫星维护与异常情况的处卫星维护与异常情况的处理。理。地点:美国科罗拉多州法尔孔地点:美国科罗拉多州法尔孔空军基地空军基地。注入站(注入站(3个)个)作用:作用:将导航电文注入将导航电文注入GPS卫星。卫星。地点:地点:阿松森群岛(大西阿松森群岛(大西洋)、迪戈加西亚洋)、迪戈加西亚(印度洋)和卡瓦加(印度洋)和卡瓦加兰(太平洋)兰(太平洋)监测站(站(5个)个)作用:作用:接收接收卫星数据,星数据,采集气象信息,采集气象信息,并将所收集到的并将所收集到的数据数据传送送给主控主控站。站。地点:地点:夏威夷、主控站夏威
- 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原理及应用 GPS 原理 应用 课件 卫星 定位 技术 发展 历史
限制150内