GPS的误差源学习.pptx
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1、1第第1节节 GPS测量的环节及影响测量的环节及影响因素因素第1页/共67页2GPS测量的环节测量的环节单点定位单点定位GPS测量的环节测量的环节第2页/共67页3影响影响GPS测量的因素测量的因素与卫星有关的因素卫星轨道误差,卫星钟差,相对论效应与传播途径有关的因素电离层(折射)延迟,对流层(折射)延迟,多路径效应与接收设备有关的因素接收机天线相位中心的偏移和变化,接收机钟差,接收机内部噪声第3页/共67页4第第2节节 时时钟误钟误差差第4页/共67页5时钟特性及其对卫星测距的影响时钟特性及其对卫星测距的影响钟差钟读数与真实系统时间之间的差异,在GPS中有卫星钟差和接收机钟差两类单点定位中卫
2、星钟差的处理方法利用导航电文中的钟差改正模型参数进行改正单点定位中接收机钟差的处理方法作为未知数进行估计钟差钟偏钟速/钟漂钟的老化率/频漂率第5页/共67页6第第3节节 相对论相对论效应效应第6页/共67页7狭义相对论和广义相对论狭义相对论和广义相对论狭义相对论1905运动将使时间、空间和物质的质量发生变化广义相对论1915将相对论与引力论进行了统一第7页/共67页8狭义相对论效应的影响狭义相对论效应的影响狭义相对论效应时钟在惯性空间中的运动速度不同所引起的时钟频率差异狭义相对论效应对卫星钟的影响狭义相对论效应使卫星上钟的频率变慢第8页/共67页9广义相对论效应的影响广义相对论效应的影响广义相
3、对论效应时钟所处位置的地球引力位不同所引起的时钟频率差异广义相对论效应对GPS卫星钟的影响广义相对论效应使卫星上钟的频率变快第9页/共67页10相对论效应对卫星钟的综合影响相对论效应对卫星钟的综合影响狭义相对论广义相对论总体上将使得卫星的时钟相对于其在地面时加快第10页/共67页11应对相对论效应的方法应对相对论效应的方法方法(分两步):首先考虑假定卫星轨道为圆轨道的情况;然后考虑卫星轨道为椭圆轨道的情况。第一步:地面调低钟频,入轨后由于相对论效应而大体接近标准频率第二步:改正第11页/共67页12第第5节节 卫星星卫星星历误差历误差第12页/共67页13卫星星历误差卫星星历误差定义由星历所给
4、出的卫星在空间中的位置与其实际位置之差。对单点定位的影响主要取决于用于定位或导航的GPS卫星与接收机构成的几何图形,但总体上量级与星历误差相当。第13页/共67页14星历类型星历类型广播星历由GPS的地面控制部分所确定和提供的,经GPS卫星向全球所有用户公开播发的一种预报星历。精密星历为满足大地测量、地球动力学研究等精密应用领域的需要而研制、生产的一种高精度的事后星历。第14页/共67页15不同卫星星历的误差不同卫星星历的误差IGS跟踪站网跟踪站网第15页/共67页16第第6节节 大气折大气折射射第16页/共67页17地球大气结构地球大气结构地球大气层的结构地球大气层的结构在卫星导航定位中,将
5、这一部分大气对信号的影响统称为对流层延迟在卫星导航定位中,将这一部分大气对信号的影响称为电离层延迟第17页/共67页18大气折射效应大气折射效应大气折射信号在穿过大气时,速度将发生变化,传播路径也将发生弯曲。也称大气延迟。在GPS测量定位中,通常仅考虑信号传播速度的变化。色散介质与非色散介质色散介质:对不同频率的信号,所产生的折射效应也不同非色散介质:对不同频率的信号,所产生的折射效应相同对GPS信号来说,电离层是色散介质,对流层是非色散介质第18页/共67页19电离层延迟电离层延迟第19页/共67页20电离层延迟电离层延迟总电子含量(总电子含量(TEC Total Electron Cont
6、ent):):底面积为一个单位面积沿信号传播路径贯穿整个电离层的一个柱体内所含的电子总数。电离层延迟与下列因素有关信号频率信号传播途径上的总电子含量(TEC)第20页/共67页21电子密度与大气高度的关系电子密度与大气高度的关系第21页/共67页22电子含量与地方时的关系电子含量与地方时的关系夏威夷太阳观测站实测垂直方向总电子含量(夏威夷太阳观测站实测垂直方向总电子含量(VTEC)数据)数据第22页/共67页23太阳活动情况与电子含量太阳活动情况与电子含量1700年年 1995年太阳黑子数年太阳黑子数 电子含量与太阳活动密切相关,电子含量与太阳活动密切相关,太阳活动剧烈时,电子含量增加太阳活动
7、剧烈时,电子含量增加 太阳活动周期约为太阳活动周期约为11年,上一年,上一高峰为高峰为2001年年第23页/共67页24电子含量与地理位置的关系电子含量与地理位置的关系2002.5.15 1:00 23:00 2小时间隔全球小时间隔全球VTEC分布分布第24页/共67页25电离层延迟的应对(单点定位)电离层延迟的应对(单点定位)双频改正仅适用于双频接收机Klobuchar模型利用导航电文中的模型参数进行改正第25页/共67页26对流层延迟对流层延迟第26页/共67页27对流层(对流层(Troposphere)在卫星导航定位中,将这一部分大气对信号的影响统称为对流层延迟在卫星导航定位中,将这一部
8、分大气对信号的影响称为电离层延迟第27页/共67页28对流层延迟对流层延迟对流层延迟的一般特性通常分为两部分:1.流体静力学延迟(干延迟)和2.湿延迟与信号传播途径上温度、湿度和气压有关与GPS信号的频率无关天顶方向上的延迟约为2.5m第28页/共67页29对流层延迟的模型改正对流层延迟的模型改正简化模型霍普菲尔德(Hopfield)模型、萨斯塔莫宁(Saastamoinen)模型等卫星高度角第29页/共67页30第第7节节 多路径效应多路径效应第30页/共67页31多路径误差与多路径效应多路径误差与多路径效应多路径(Multipath)误差在GPS测量中,被测站附近的物体所反射的卫星信号(反
9、射波)被接收机天线所接收,与直接来自卫星的信号(直接波)产生干涉,从而使观测值偏离真值产生所谓的“多路径误差”。多路径效应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。第31页/共67页32多路径误差的特点多路径误差的特点与测站环境有关测站环境的不同将使得到达接收机天线的反射信号的数量、方向和反射信号的多余路径长度不同与反射体性质有关反射体性质 不同将使得发射信号的强度不同与接收设备的性能有关不同接收天线抑制多路径的性能具有差异不同的信号处理方法抑制多路径的性能具有差异第32页/共67页33应对多路径误差的方法应对多路径误差的方法观测上选择合适的观测地点,避开易产生多路径的环境易发生
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