第一讲GNSS定位的基本原理.ppt
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1、GNSS center,Wuhan UniversityGNSS center,Wuhan University卫星导航差分与增强系统卫星导航差分与增强系统第一讲第一讲GNSS定位的基本原理定位的基本原理唐卫明唐卫明武汉大学卫星导航定位技术研究中心武汉大学卫星导航定位技术研究中心GNSS center,Wuhan UniversityGNSS center,Wuhan UniversityGNSSGNSS卫星定位概述卫星定位概述1.GNSS的现状和发展趋势2.GNSS定位基本观测值和观测方程3.GNSS定位技术和模式4.GNSS定位误差源5.线性组合观测值6.整周模糊度7.周跳的探测和修复8.
2、差分GNSS技术9.GNSS的应用范围 GNSS center,Wuhan UniversityGNSS center,Wuhan University1.1.全球卫星定位系统(全球卫星定位系统(GNSSGNSS)现状和发展趋势)现状和发展趋势GNSS的定义和实际运行的系统的定义和实际运行的系统GNSS的组成的组成GPS,GLONASS,GALILEO,BeiDouGNSS center,Wuhan UniversityGNSS center,Wuhan UniversityGNSSGNSS的定义和实际运行的系统的定义和实际运行的系统定义定义定义定义具有全球导航定位能力的卫星定位导航系统称为全
3、球具有全球导航定位能力的卫星定位导航系统称为全球具有全球导航定位能力的卫星定位导航系统称为全球具有全球导航定位能力的卫星定位导航系统称为全球卫星导航系统,英文全称为卫星导航系统,英文全称为卫星导航系统,英文全称为卫星导航系统,英文全称为Global Navigation Global Navigation Satellite SystemSatellite System,简称为,简称为,简称为,简称为GNSSGNSS。实际系统实际系统实际系统实际系统美国的全球卫星定位系统(美国的全球卫星定位系统(美国的全球卫星定位系统(美国的全球卫星定位系统(GPSGPS)俄罗斯的全球卫星导航系统俄罗斯的全球
4、卫星导航系统俄罗斯的全球卫星导航系统俄罗斯的全球卫星导航系统GLONASSGLONASS正在发展研究的有欧盟的正在发展研究的有欧盟的正在发展研究的有欧盟的正在发展研究的有欧盟的GALILEOGALILEO系统系统系统系统中国北斗卫星导航系统中国北斗卫星导航系统中国北斗卫星导航系统中国北斗卫星导航系统(BeiDou,Compass)(BeiDou,Compass)n区域导航系统区域导航系统(2012)(2012)n全球卫星导航系统全球卫星导航系统(2020)(2020)GNSS center,Wuhan UniversityGNSS center,Wuhan UniversityGNSS系统组成
5、GNSS center,Wuhan UniversityGNSS center,Wuhan UniversityGPS全球定位系统拥有者拥有者拥有者拥有者美国美国美国美国发展简史发展简史发展简史发展简史全球卫星定位系统(全球卫星定位系统(全球卫星定位系统(全球卫星定位系统(GPSGPS)计划自)计划自)计划自)计划自19731973年起步,年起步,年起步,年起步,19781978年首次发射卫星,年首次发射卫星,年首次发射卫星,年首次发射卫星,19941994年完成年完成年完成年完成2424颗中高度圆颗中高度圆颗中高度圆颗中高度圆轨道(轨道(轨道(轨道(MEOMEO)卫星组网,共历时)卫星组网,
6、共历时)卫星组网,共历时)卫星组网,共历时1616年、耗资年、耗资年、耗资年、耗资120120亿美元。至今,已先后发展了三代卫星。亿美元。至今,已先后发展了三代卫星。亿美元。至今,已先后发展了三代卫星。亿美元。至今,已先后发展了三代卫星。系统组成系统组成系统组成系统组成空间部分空间部分空间部分空间部分控制部分控制部分控制部分控制部分用户部分用户部分用户部分用户部分目前状态目前状态目前状态目前状态应用广泛,形成产业应用广泛,形成产业应用广泛,形成产业应用广泛,形成产业现代化现代化现代化现代化保护,阻止,保持保护,阻止,保持保护,阻止,保持保护,阻止,保持GNSS center,Wuhan Uni
7、versityGNSS center,Wuhan UniversityGLONASS全球定位系统拥有者拥有者拥有者拥有者俄罗斯俄罗斯俄罗斯俄罗斯发展简史发展简史发展简史发展简史由前苏联从由前苏联从由前苏联从由前苏联从8080年代初开始建设的与美国年代初开始建设的与美国年代初开始建设的与美国年代初开始建设的与美国GPSGPS系统相类似的卫星系统相类似的卫星系统相类似的卫星系统相类似的卫星定位系统,现在由俄罗斯空间局管理。定位系统,现在由俄罗斯空间局管理。定位系统,现在由俄罗斯空间局管理。定位系统,现在由俄罗斯空间局管理。GLONASSGLONASS的整体结构的整体结构的整体结构的整体结构类似于类
8、似于类似于类似于GPSGPS系统,其主要不同之处在于星座设计和信号载波频系统,其主要不同之处在于星座设计和信号载波频系统,其主要不同之处在于星座设计和信号载波频系统,其主要不同之处在于星座设计和信号载波频率和卫星识别方法的设计不同。率和卫星识别方法的设计不同。率和卫星识别方法的设计不同。率和卫星识别方法的设计不同。系统组成系统组成系统组成系统组成卫星星座卫星星座卫星星座卫星星座地面监测控制站地面监测控制站地面监测控制站地面监测控制站用户设备用户设备用户设备用户设备目前状态目前状态目前状态目前状态起步早,卫星寿命较短,民用太少起步早,卫星寿命较短,民用太少起步早,卫星寿命较短,民用太少起步早,卫
9、星寿命较短,民用太少现代化现代化现代化现代化20102010年达到补充完整个卫星星座年达到补充完整个卫星星座年达到补充完整个卫星星座年达到补充完整个卫星星座频分多址改为码分多址频分多址改为码分多址频分多址改为码分多址频分多址改为码分多址GLONASS1982-2007GLONASS-M2003-2013GLONASS-K2007-2022GLONASS-KM2015-GNSS center,Wuhan UniversityGNSS center,Wuhan University伽利略(GALILEO)全球定位系统拥有者拥有者拥有者拥有者欧盟欧盟欧盟欧盟发展简史发展简史发展简史发展简史GALIL
10、EO系统是欧洲自主的、独立的全球多模式卫星系统是欧洲自主的、独立的全球多模式卫星定位导航系统,提供高精度、高可靠性的定位服务,同定位导航系统,提供高精度、高可靠性的定位服务,同时它实现完全非军方控制、管理,计划将于时它实现完全非军方控制、管理,计划将于2008年完成。年完成。可与美国的可与美国的GPS和俄罗斯的和俄罗斯的GLONASS兼容,但比后两兼容,但比后两者更安全、更准确,者更安全、更准确,系统组成系统组成系统组成系统组成GALILEO系统由系统由30颗卫星组成,其中颗卫星组成,其中27颗工作星,颗工作星,3颗颗备份星。卫星分布在备份星。卫星分布在3个中地球轨道(个中地球轨道(MEO)上
11、,轨道)上,轨道高度为高度为23616千米,轨道倾角千米,轨道倾角56度。每个轨道上部署度。每个轨道上部署9颗颗工作星和工作星和1颗备份星。颗备份星。GNSS center,Wuhan UniversityGNSS center,Wuhan University北斗卫星导航系统局域现状及发展计划北斗卫星导航系统局域现状及发展计划北斗导航系统现状,发射北斗导航系统现状,发射1616颗,可用颗,可用1414颗颗5 5 颗地球静止轨道卫星颗地球静止轨道卫星颗地球静止轨道卫星颗地球静止轨道卫星(GEO)(GEO)东经东经 8484、东经、东经140,140,和东经和东经 1601605 5 颗倾斜地球
12、同步轨道卫星颗倾斜地球同步轨道卫星颗倾斜地球同步轨道卫星颗倾斜地球同步轨道卫星(IGSO)(IGSO)和和和和4 4颗颗颗颗MEOMEO 3 3颗位于东经颗位于东经 118,1118,1颗位于东经颗位于东经110110 轨道倾角轨道倾角5555GNSS center,Wuhan UniversityGNSS center,Wuhan University北斗卫星导航系统局域现状及发展计划北斗卫星导航系统局域现状及发展计划北斗导航系统发展计划北斗导航系统发展计划20122012年年:满足区域定位服务需求满足区域定位服务需求14颗5GEO+5IGSO+4MEO2020:2020:提供全球服务提供全
13、球服务35颗5GEO+3IGSO+27MEOGNSS center,Wuhan UniversityGNSS center,Wuhan University2 GNSS观测值和基本观测方程观测值和基本观测方程2.1 GNSS观测值的种类观测值的种类伪距观测值伪距观测值CA,P1,P2(粗码,精码)(粗码,精码)载波相位观测值载波相位观测值L1,L2,L5多普勒观测值多普勒观测值D1,D22.2 载波相位测量的基本原理载波相位测量的基本原理2.3 码伪距和载波相位的基本观测方程码伪距和载波相位的基本观测方程GNSS center,Wuhan UniversityGNSS center,Wuhan
14、 UniversityGPS测距原理(测距码)测距原理(测距码)GNSS center,Wuhan UniversityGNSS center,Wuhan University利用测距码测定卫地距离利用测距码测定卫地距离利用测距码进行测距的原理基本思路:=c=tc伪距伪距的测定方法GNSS center,Wuhan UniversityGNSS center,Wuhan University2.2GPS载波相位测量的基本原理(一)理想情况理想情况实际情况实际情况GNSS center,Wuhan UniversityGNSS center,Wuhan University2.2GPS2.2GP
15、S载波相位测量的基本原理(二)载波相位测量的基本原理(二)观测值观测值整周计数整周计数整周未知数整周未知数(整周模糊度)(整周模糊度)优点优点精度高,测距精度可达精度高,测距精度可达0.1mm0.1mm量级量级难点难点整周未知数问题整周未知数问题整周跳变问题整周跳变问题载波相位观测值载波相位观测值GNSS center,Wuhan UniversityGNSS center,Wuhan University2.32.3码伪距和载波相位的基本观测方程码伪距和载波相位的基本观测方程为该历元的伪距观测值 为该历元的卫星至接收机天线的几何距离 为该历元卫星的轨道误差 为以米/秒为单位的光速 和为该历元
16、卫星的卫星钟差和测站的接收机钟差 为该历元卫星的电离层延迟误差 为该历元卫星的对流层延迟误差 为接收机码观测值的噪声和多路径误差等随机误差 其中:其中:为接收机载波相位观测值的噪声和多路径误差等随机误差 为该历元相位差的小数部分与连续的整周记数之和,单位为周 为相应于该载波的波长 为该卫星的相位观测值模糊度 伪距:伪距:载波:载波:GNSS center,Wuhan UniversityGNSS center,Wuhan University3GNSS3GNSS定位技术和模式定位技术和模式 GNSSGNSS定位的基本原理定位的基本原理 GNSSGNSS定位的发展历史定位的发展历史 GNSSGN
17、SS的发展方向的发展方向 目前目前GNSSGNSS的发展方向的发展方向 精密单点定位的原理和优缺点精密单点定位的原理和优缺点GNSS center,Wuhan UniversityGNSS center,Wuhan UniversityGNSSGNSS定位的基本原理定位的基本原理绝对定位绝对定位GNSS center,Wuhan UniversityGNSS center,Wuhan UniversityGNSSGNSS定位技术发展历史定位技术发展历史非差相位精密单点定位非差相位精密单点定位非差相位精密单点定位非差相位精密单点定位(PPPPPP)网络网络网络网络RTKRTK技术技术技术技术伪距
18、单点定位伪距单点定位伪距单点定位伪距单点定位伪距差分定位伪距差分定位伪距差分定位伪距差分定位载波静态定位载波静态定位载波静态定位载波静态定位绝对定位绝对定位绝对定位绝对定位相对定位相对定位相对定位相对定位常规常规常规常规RTKRTK广域差分定位广域差分定位广域差分定位广域差分定位定位技术-PPPRTK第一代第一代第一代第一代第二代第二代第二代第二代第三代第三代第三代第三代第四代第四代第四代第四代GNSS center,Wuhan UniversityGNSS center,Wuhan UniversityGNSS定位的发展方向n实时、高精度、高可靠性实时、高精度、高可靠性实时、高精度、高可靠性
19、实时、高精度、高可靠性n网络化、集中式的数据服务网络化、集中式的数据服务网络化、集中式的数据服务网络化、集中式的数据服务n各种定位方法相互融合,趋向统一各种定位方法相互融合,趋向统一各种定位方法相互融合,趋向统一各种定位方法相互融合,趋向统一n呈现出多元化和学科交叉的特点呈现出多元化和学科交叉的特点呈现出多元化和学科交叉的特点呈现出多元化和学科交叉的特点GNSS center,Wuhan UniversityGNSS center,Wuhan University目前目前GNSSGNSS定位研究的热点定位研究的热点非差相位精密单点定位技术非差相位精密单点定位技术非差相位精密单点定位技术非差相位
20、精密单点定位技术结合广域差分技术和单点定位技术。结合广域差分技术和单点定位技术。要求:精密卫星轨道、卫星钟参数。要求:精密卫星轨道、卫星钟参数。定位精度:定位精度:0.1-0.5m0.1-0.5m网络网络网络网络RTKRTK定位技术定位技术定位技术定位技术结合结合RTKRTK和基准站技术和基准站技术要求:在区域内架设多个基准站要求:在区域内架设多个基准站定位精度:定位精度:0.01-0.05m0.01-0.05m(水平实时)(水平实时)GNSS center,Wuhan UniversityGNSS center,Wuhan University精密单点定位概念及原理精密单点定位概念及原理 利
21、用预报的利用预报的GPS卫星的精密星历或事后的精密星历卫星的精密星历或事后的精密星历作作为已知坐标起算数据;同时利用某种方式得到的精密卫星为已知坐标起算数据;同时利用某种方式得到的精密卫星钟差来替代用户钟差来替代用户GPS定位观测值方程中的定位观测值方程中的卫星钟差参数卫星钟差参数;用户利用用户利用单台单台GPS双频双码接收机双频双码接收机的观测数据在在数千万的观测数据在在数千万平方公里乃至全球范围内的任意位置都可以分米级的精度平方公里乃至全球范围内的任意位置都可以分米级的精度进行实时动态定位或以进行实时动态定位或以厘米厘米级的精度进行较快速的静态定级的精度进行较快速的静态定位,这一导航定位方
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