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全球定位系統功能概述及其定位原理
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作者:
jenne.7812
时间:
2010-5-12 15:48
标题:
全球定位系統功能概述及其定位原理
1
.概述
五十年代未,原蘇聯發射了人類的第一顆人造地球衛星,美國科學家在對其的跟蹤研究中,發現了多普勒頻移現象,並利用該原理促成了多普勒衛星導航定位系統
TRANsIT
的建成,在軍事和民用方面取得了極大的成功,是導航定位史上的一次飛躍,我國也曾引進了多台多普勒接收機,應用於海島聯測、地球勘探等領域。但由於多普勒衛星軌道高度低、信號載波頻率低,軌道精度難以提高,使得定位精度較低,以滿足大地測量或工程測量的要求,更不可能用於天文地球動力學研究。爲了提高衛星定位的精度,美國從
1973
年開始籌建全球定位系統
GPS
(
Global Positioning System)
。在進過了方案論證、系統試驗階段後,於
1989
年開始發射正式工作衛星,並於
1994
年全部建成,投入使用。
GPS
系統的空間部分由
21
顆衛星組成,均勻分佈在
6
個軌道面上,地面高度爲
20000
餘公里,軌道傾角爲
55
度,扁心率約爲
0
,周期約爲
12
小時,衛星向地面發射兩個波段的載波信號,載波信號頻率分別爲
1575.442
兆
赫茲(
L1
波段)和
1227.6
兆赫茲(
L2
波段),衛星上安裝了精度很高的原子鐘,以確保頻率的穩定性,在載波上調
制有表示衛星位置
的廣播星曆,用於測距的
C/A
碼和
P
碼,以及其他系統資訊,能在全球範圍內,向任意多用
戶提供高精度的、全天候的、連續的、即時的三維測速、三維定位和授時。
GPS
系統的控制部分由設在美國本上的
5
個監控站組成,這些站不問斷地對
GPS
衛星進行觀測,並將計算和預報的資訊由注入站對衛星資訊更新。
GPS
系統的用戶是非常隱蔽的,它是一種單程系統,用戶只接收而不必發射信號,因此用戶的數量也是不受限制的。雖然
GPS
系統一開始是爲軍事目的而建立的,但很快在民用方面得到了極大的發展,各類
GPS
接收機和處理軟體紛紛湧現出來。目前在中國市場上出現的
接收機主要有
R0GUE
、
ASHTECH
、
TRIMBLE
、
LEICA
、
S0KKIA
、
T0PC0F
等。能對兩個頻率進行觀測的接收機稱爲雙頻接收機,只能對一個頻率進行觀測的接收機成爲卑頻接收機,他們
在精度和價格上均有較大區別。
對於測繪界的用戶而言,
GPS
已在測繪領域引起了革命性的變化,目前,範圍上數公里至幾千公里的控制網或形變監測網,精度上從百米至毫米級的定位,一般都將
GPS
作爲首選手段,隨著
RTK
技術的日趨成熟,
GPS
已開始向分米乃至釐米級的放樣、高精度動態定位等領域滲透。
國際
GPS
大地測量和地球動力學服務
IGS
自
1992
年起,已在全球建立了多個資料存儲及處理中心,和百余個常年觀測的台站,我國也設立了上海餘山、武漢、西安、拉薩、臺灣等多個常年觀測台站,這些台站的觀測資料每天通過
INTERNET
網傳向美國的資料存儲中心,
1GS
還幾乎即時地綜合各資料處理中心的結果,並參予國際地球自轉服務
IERS
的全球座標參考系維護及地球自轉參數的發佈。使用者也可免費從
INTERNET
網上取得觀測資料及精密星曆等産品。
作者:
jenne.7812
时间:
2010-5-12 15:50
GPS系統的即時導航定位精度很高,美國在1992年起實行了所謂的SA政策,即降低廣播星曆中衛星位置的精度,降低星鍾改正數的精度,對衛星基準頻率加上高頻的抖動(使僞距和相位的量測精度降低),後又實行了A-S政策,即將P碼改變爲Y碼,即對精密僞距測量進一步限制,而美國軍方和特許用戶不受這些政策的影響,但美國爲了獲得更大的商業利益,這些政策終將被取消。
2.GPS定位原理
GPS接收機可接收到可用于授時的準確至納秒級的時間資訊;用於預報未來幾個月內衛星所處概略位置的預報星曆;用於計算定位時所需衛星座標的廣播星曆,精度爲幾米至幾十米(各個衛星不同,隨時變化);以及GPS系統資訊,如衛星狀況等。
GPS接收機對碼的量測就可得到衛星到接收機的距離,由於含有接收機衛星鍾的誤差及大氣傳播誤差,故稱爲僞距。對0A碼測得的僞距稱爲UA碼僞距,精度約爲20米左右,對P碼測得的僞距稱爲P碼僞距,精度約爲2米左右。
GPS接收機對收到的衛星信號,進行解碼或採用其他技術,將調製在載波上的資訊去掉後,就可以恢復載波。嚴格而言,載波相位應被稱爲載波拍頻相位,它是收到的受多普勒頻 移影響的衛星信號載波相位與接收機本機振蕩産生信號相位之差。一般在接收機鍾確定的曆元時刻量測,保持對衛星信號的跟蹤,就可記錄下相位的變化值,但開始觀測時的接收機和衛星振蕩器的相位初值是不知道的,起始曆元的相位整數也是不知道的,即整周模糊度,只能在資料處理中作爲參數解算。相位觀測值的精度高至毫米,但前提是解出整周模糊度,因此只有在相對定位、並有一段連續觀測值時才能使用相位觀測值,而要達到優於米級的定位 精度也只能採用相位觀測值。
按定位方式,GPS定位分爲單點定位和相對定位(差分定位)。單點定位就是根據一台接收機的觀測資料來確定接收機位置的方式,它只能採用僞距觀測量,可用于車船等的概略導航定位。相對定位(差分定位)是根據兩台以上接收機的觀測資料來確定觀測點之間的相對位置的方法,它既可採用僞距觀測量也可採用相位觀測量,大地測量或工程測量均應採用相位觀測值進行相對定位。
在GPS觀測量中包含了衛星和接收機的鍾差、大氣傳播延遲、多路徑效應等誤差,在定位計算時還要受到衛星廣播星曆誤差的影響,在進行相對定位時大部分公共誤差被抵消或削弱,因此定位精度將大大提高,雙頻接收機可以根據兩個頻率的觀測量抵消大氣中電離層誤差的主要部分,在精度要求高,接收機間距離較遠時(大氣有明顯差別),應選用雙頻接收機。
在定位觀測時,若接收機相對於地球表面運動,則稱爲動態定位,如用於車船等概略導航定位的精度爲30一100米的僞距單點定位,或用於城市車輛導航定位的米級精度的僞距差分定位,或用於測量放樣等的釐米級 的相位差分定位(RTK),實時差分定位需要資料鏈將 兩個或多個站的觀測資料即時傳輸到一起計算。 在定位觀測時,若接收機相對於地球表面靜止,則稱爲靜態定位,在進行控制網觀測時,一般均採用這種 方式由幾台接收機同時觀測,它能最太限度地發揮GPS的定位精度,專用於 這種目的的接收機被稱爲大地型接 收機,是接收機中性能最好的一類。目前,GPS已經能 夠達到地殼形變觀測的精度要求,IGS的常年觀測台站已經能構成毫米級的全球座標框架。
作者:
t.1.t
时间:
2010-5-14 17:08
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有
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