GPS测量的误差分析.pptx
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1、会计学1GPS测量的误差测量的误差(wch)分析分析第一页,共21页。5.5 5.5观测观测(gunc)(gunc)量的误差来源及其影响量的误差来源及其影响1.1.误差的分类误差的分类GPSGPS定位中,影响观测定位中,影响观测(gunc)(gunc)量精度的主要误差来源量精度的主要误差来源分为三类:分为三类:与卫星有关的误差。与卫星有关的误差。与信号传播有关的误差。与信号传播有关的误差。与接收设备有关的误差。与接收设备有关的误差。为了便于理解,通常均把各种误差的影响投影到站星为了便于理解,通常均把各种误差的影响投影到站星距离上,以相应的距离误差表示,称为等效距离距离上,以相应的距离误差表示,
2、称为等效距离误差。误差。第1页/共21页第二页,共21页。测码伪距的等效距离(jl)误差/m误差来源P码C/A码卫星星历与模型误差钟差与稳定度卫星摄动相位不确定性其它合计4.23.01.00.50.95.44.23.01.00.50.95.4信号传播电离层折射对流层折射多路径效应其它合计2.32.01.20.53.35.0-10.02.01.20.55.5-10.3接收机接收机噪声其它合计1.00.51.17.50.57.5总计6.410.8-13.6第2页/共21页第三页,共21页。根据误差的性质根据误差的性质(xngzh)(xngzh)可分为:可分为:(1 1)系统误差:主要包括卫星的轨道
3、误差、卫星钟差、接)系统误差:主要包括卫星的轨道误差、卫星钟差、接收机钟差、以及大气折射的误差等。为了减弱和修正系收机钟差、以及大气折射的误差等。为了减弱和修正系统误差对观测量的影响,一般根据系统误差产生的原因统误差对观测量的影响,一般根据系统误差产生的原因而采取不同的措施,包括:而采取不同的措施,包括:引入相应的未知参数,在数据处理中联同其它未知参数一引入相应的未知参数,在数据处理中联同其它未知参数一并求解。并求解。建立系统误差模型,对观测量加以修正。建立系统误差模型,对观测量加以修正。将不同观测站,对相同卫星的同步观测值求差,以减弱和将不同观测站,对相同卫星的同步观测值求差,以减弱和消除系
4、统误差的影响。消除系统误差的影响。简单地忽略某些系统误差的影响。简单地忽略某些系统误差的影响。(2 2)偶然误差:包括多路径效应误差和观测误差等。)偶然误差:包括多路径效应误差和观测误差等。第3页/共21页第四页,共21页。2.2.与卫星有关的误差与卫星有关的误差(1 1)卫星钟差)卫星钟差GPSGPS观测量均以精密测时为依据。观测量均以精密测时为依据。GPSGPS定位中,无论码定位中,无论码相位观测还是载波相位观测,都要求卫星钟与接收机相位观测还是载波相位观测,都要求卫星钟与接收机钟保持严格同步。实际上,尽管卫星上设有高精度的钟保持严格同步。实际上,尽管卫星上设有高精度的原子钟,仍不可避免地
5、存在钟差和漂移,偏差总量约原子钟,仍不可避免地存在钟差和漂移,偏差总量约在在1 ms1 ms内,引起的等效内,引起的等效(dn(dn xio)xio)距离误差可达距离误差可达300km300km。卫星钟的偏差一般可通过对卫星运行状态的连续监测精卫星钟的偏差一般可通过对卫星运行状态的连续监测精确地确定,并用二阶多项式表示:确地确定,并用二阶多项式表示:tj=a0+a1(t-tj=a0+a1(t-t0e)+a2(t-t0e)2t0e)+a2(t-t0e)2。式中的参数由主控站测定,通过卫星。式中的参数由主控站测定,通过卫星的导航电文提供给用户。的导航电文提供给用户。经钟差模型改正后,各卫星钟之间的
6、同步差保持在经钟差模型改正后,各卫星钟之间的同步差保持在20ns20ns以内,引起的等效以内,引起的等效(dn(dn xio)xio)距离偏差不超过距离偏差不超过6m6m。卫。卫星钟经过改正的残差,在相对定位中,可通过观测量星钟经过改正的残差,在相对定位中,可通过观测量求差(差分)方法消除。求差(差分)方法消除。第4页/共21页第五页,共21页。(2 2)卫星轨道偏差(星历误差):)卫星轨道偏差(星历误差):由于卫星在运动中受多种摄动力的复杂影响,而通过地由于卫星在运动中受多种摄动力的复杂影响,而通过地面监测站又难以可靠地测定这些作用力并掌握其作用面监测站又难以可靠地测定这些作用力并掌握其作用
7、规律,因此,卫星轨道误差的估计和处理一般较困难。规律,因此,卫星轨道误差的估计和处理一般较困难。目前,通过导航电文所得的卫星轨道信息,相应的位目前,通过导航电文所得的卫星轨道信息,相应的位置置(wi zhi)(wi zhi)误差约误差约20-40m20-40m。随着摄动力模型和定轨技。随着摄动力模型和定轨技术的不断完善,卫星的位置术的不断完善,卫星的位置(wi zhi)(wi zhi)精度将可提高到精度将可提高到5-10m5-10m。卫星的轨道误差是当前。卫星的轨道误差是当前GPSGPS定位的重要误差定位的重要误差来源之一。来源之一。第5页/共21页第六页,共21页。卫星轨道偏差对绝对定位的影
8、响可达几十米到一百米。卫星轨道偏差对绝对定位的影响可达几十米到一百米。而在相对定位中,由于相邻测站星历误差具有很强的相关而在相对定位中,由于相邻测站星历误差具有很强的相关性,因此对相对定位的影响远远低于对绝对定位的影响,性,因此对相对定位的影响远远低于对绝对定位的影响,不过,随着基线距离的增加,卫星轨道偏差引起的基线不过,随着基线距离的增加,卫星轨道偏差引起的基线误差将不断加大。误差将不断加大。GPSGPS卫星到地面观测站的最大距离约卫星到地面观测站的最大距离约为为25000km25000km,如果基线测量的允许误差为,如果基线测量的允许误差为1cm1cm,则当基,则当基线长度不同时,允许的轨
9、道误差大致如下表所示。从表线长度不同时,允许的轨道误差大致如下表所示。从表中可见中可见(kjin)(kjin),在相对定位中,随着基线长度的增加,在相对定位中,随着基线长度的增加,卫星轨道误差将成为影响定位精度的主要因素。卫星轨道误差将成为影响定位精度的主要因素。基线长度基线相对误差容许轨道误差1.0km1010-6250.0m10.km110-625.0m100.0km0.110-62.5m1000.0km0.0110-60.25m第6页/共21页第七页,共21页。在在GPSGPS定位中,根据不同要求,处理轨道误差的方定位中,根据不同要求,处理轨道误差的方法原则上有三种;法原则上有三种;忽略
10、轨道误差:广泛用于实时单点定位。忽略轨道误差:广泛用于实时单点定位。采用轨道改进法处理观测数据:卫星轨道的偏差采用轨道改进法处理观测数据:卫星轨道的偏差主要由各种摄动力综合作用而产生,摄动力对主要由各种摄动力综合作用而产生,摄动力对卫星卫星6 6个轨道参数的影响不相同,而且在对卫星个轨道参数的影响不相同,而且在对卫星轨道摄动进行修正时,所采用的各摄动力模型轨道摄动进行修正时,所采用的各摄动力模型(mxng)(mxng)精度也不一样。因此在用轨道改进法精度也不一样。因此在用轨道改进法进行数据处理时,根据引入轨道偏差改正数的进行数据处理时,根据引入轨道偏差改正数的不同,分为短弧法和半短弧法。不同,
11、分为短弧法和半短弧法。第7页/共21页第八页,共21页。短弧法:引入全部短弧法:引入全部6 6个轨道个轨道(gu(gu do)do)偏差改正,作为待偏差改正,作为待估参数,在数据处理中与其它待估参数一并求解。估参数,在数据处理中与其它待估参数一并求解。可明显减弱轨道可明显减弱轨道(gu(gu do)do)偏差影响,但计算工作量偏差影响,但计算工作量大。大。半短弧法:根据摄动力对轨道半短弧法:根据摄动力对轨道(gu(gu do)do)参数的不同影参数的不同影响,只对其中影响较大的参数,引入相应的改正数响,只对其中影响较大的参数,引入相应的改正数作为待估参数。据分析,目前该法修正的轨道作为待估参数
12、。据分析,目前该法修正的轨道(gu(gu do)do)偏差不超过偏差不超过10m10m,而计算量明显减小。,而计算量明显减小。同步观测值求差:由于同一卫星的位置误差对不同同步观测值求差:由于同一卫星的位置误差对不同观测站同步观测量的影响具有系统性。利用两个或观测站同步观测量的影响具有系统性。利用两个或多个观测站上对同一卫星的同步观测值求差,可减多个观测站上对同一卫星的同步观测值求差,可减弱轨道弱轨道(gu(gu do)do)误差影响。当基线较短时,有效性误差影响。当基线较短时,有效性尤其明显,而对精密相对定位,也有极其重要意义。尤其明显,而对精密相对定位,也有极其重要意义。第8页/共21页第九
13、页,共21页。3.3.卫星信号传播误差卫星信号传播误差(1 1)电离层折射影响:主要取决于信号频率和传播路径上的电子)电离层折射影响:主要取决于信号频率和传播路径上的电子总量。通常采取的措施:总量。通常采取的措施:利用利用(lyng)(lyng)双频观测:电离层影响是信号频率的函数,利用双频观测:电离层影响是信号频率的函数,利用(lyng)(lyng)不同频率电磁波信号进行观测,可确定其影响大小,并对观测不同频率电磁波信号进行观测,可确定其影响大小,并对观测量加以修正。其有效性不低于量加以修正。其有效性不低于95%.95%.利用利用(lyng)(lyng)电离层模型加以修正:对单频接收机,一般
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