卫星导航着陆起降引导点位快速标定方法研究.pdf
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1、 2024 年 2 月第 1 期 现代导航 7 卫星导航着陆起降引导点位快速标定方法研究 曾 添1,史鹏亮1,陈璐璐1,吴舜晓1,姜苗苗1,王亚锋2,3(1 中国人民解放军 93216 部队,北京 100085;2 中国电子科技集团公司第二十研究所,西安 710068;3 陕西省组合与智能导航重点实验室,西安 710068)摘 要:战场形势变化迅速,简易机场的建立可有效支撑有/无人机起降着陆,提升遂行作战任务的能力。介绍了卫星导航精密进近原理与能力,分析总结了伪距定位、精密定位、差分定位、广域精密定位等原理及特点,描述了点位标定的常用误差处理技术,最后给出了点位标定使用建议,指出利用 GNSS
2、 提供的精密定位服务是最便捷高效的策略,伪距定位是保底手段,对于常态化保障区域,可以先期开展监测站部署,实现简易机场的即时标定能力。关键词:北斗;精密定位;点位标定 中图分类号:P227 文献标志码:A 文章编号:1674-7976-(2024)-01-007-06 Research on Rapid Positioning Method of Satellite Navigation Landing Guide Points ZENG Tian,SHI Pengliang,CHEN Lulu,WU Shunxiao,JIANG Miaomiao,WANG Yafeng Abstract:Th
3、e battlefield situation changes rapidly,and the establishment of airstrips can effectively support the take-off and landing of Unmanned Aerial Vehicles(UAVs)and improve the ability to carry out combat missions.The principles and ability of satellite navigation precision approach are introduced,the p
4、rinciples and characteristics of pseudo-range positioning,precision positioning,differential positioning and wide-area precision positioning are analyzed and summarized,the common error processing techniques for point calibration is described,and finally suggestions on the use of point calibration a
5、re given,that precision positioning services provided by GNSS are the most convenient and efficient strategy are pointed out.Pseudo-range positioning is a guarantee method.For the normal protection area,the monitoring station deployment can be carried out in advance to achieve the real-time calibrat
6、ion ability of the airstrip.Key words:Beidou;Precise Positioning;Point 0 引言 高科技战争要求部队装备具备敏捷部署能力,简易机场的开辟是提升空军敏捷部署能力的重要手段。通常,机场的开辟区域处于陌生环境,机场导航保障需要提前准备,利用卫星导航起降引导站 收稿日期:2023-08-24。曾添(1992.04),江西瑞金人,博士,工程师,主要研究方向为北斗航空应用。实现有/无人机进近着陆时,起降引导站的基准接收机和跑道位置需要提前标定。本文对点位标定的有关方法进行比较分析,并给出使用建议。1 卫星导航精密进近原理与能力 北斗三号
7、系统公开服务性能规范中介绍了地基增强系统(Ground-Based Augmentation System,GBAS),用户通过移动通信接收该服务信号,可以 8 现代导航 2024 年 实现实时米级、分米级、厘米级和事后毫米级定位能力,主要服务于中国及周边地区。该服务的提供依托充分整合利用的国内北斗地面监测站资源,主要由基准站网、通信网络分系统、数据处理分系统、数据播发分系统和用户终端组成。北斗地基增强服务属于北斗系统的重要组成部分,但无法直接应用于飞机精密进近着陆,通常需要在着陆地周边部署4 个卫星导航监测站及天线,与数据处理机、监控设备、甚高频(Very High Frequency,VH
8、F)数据广播(VHF Data Broadcast,VDB)发射和接收电台、地面站授时单元等共同组成 GBAS 的地面子系统。GBAS 利用北斗导航信号进行导航解算得到卫星的差分校正值,向覆盖区域内的机载用户通过地面布设的 VHF 广播 GNSS 差分修正信息,同时监测导航信号和地面站的异常,向用户播发监测的完好性信息,为机载子系统用户提供满足精确度、完好性、连续性和可用性要求的全天候、精密进近要求的导航服务。GBAS 可以支持 APV-I、APV-II 垂直引导进近运行,精密进近 I 类、II 类、III 类运行(CAT I/II/IIIA/IIIB),可为同一个机场多条跑道提供服务,满足大
9、型繁忙机场多跑道运行或机场群的需求,提供多个进近下滑以及跑道路口内移,可引导复飞,提供曲线进近,因此 GBAS 可以显著提高机场运行效率,支持高密集起降,保障复杂机场运行安全,解决机场全天候起降问题,提供更加精准、灵活和高效的着陆引导服务。2 点位标定技术 2.1 概述 卫星导航点位标定实质上是利用卫星系统实现用户定位,本质上包括绝对定位和相对定位两种手段。GPS 最开始的设计即为利用伪距观测量实现绝对定位,提供标准单点定位服务(Single Point Positioning,SPP),基于广播星历产品,用户同时观测 4 颗卫星即可解算出位置。受限于伪距测量精度和星历误差等因素,SPP 通常
10、只能实现米级定位精度,载波相位观测量具有毫米级测量精度,于1997 年用于精密单点定位(Precise Point Positioning,PPP)1,通过提升星历精度,精化卫星端、接收机端和传播路径误差模型,并妥善处理模糊度参数,可实现静态定位精度厘米至毫米级。在 PPP 出现之前,由于对高精度的迫切需要,已有学者研究了差分定位,即相对定位技术。相对定位利用两个及以上接收机,其中一个为用户测站,其余为基准站,同时对这些测站进行连续观测,根据已知的基准站坐标信息,通过消除共同误差项,实现用户站高精度定位。按照使用的观测量,可以分为基于伪距的差分定位(Real-Time Differential
11、,RTD)和基于载波相位的差分定位(Real-Time Kinematic,RTK)。RTK 技术应用最为广泛,是卫星定位、无线电通讯、计算机等技术结合的产物。相对定位起初只使用一个基准站,但由于作用距离限制,无法实现大区域的差分定位。在此以后,发展了局域差分定位、广域差分定位、网络 RTK 技术等。局域差分、广域差分、网络 RTK 等技术均需要地面站网络支撑,可称为 GNSS 连续运行基准站网,一般由若干个 GNSS 连续运行基准站、数据处理与服务中心和数据传输网络等组成。国际 GNSS服务测站即是全球最大的连续运行参考站系统(Continously Operating Reference
12、System,CORS)网络。美国有国家 CORS 网、合作 CORS 网,我国有北斗地基跟踪站网、中国大陆构造环境监测网络(简称陆态网络)等。另外一条发展主线,广域精密定位技术,较早前美国喷气动力推进实验室就建立了全球差分系统(Global Differential GPS,GDGPS)2,实现 GPS定位水平 10 cm、高程 20 cm 的定位精度,GDGPS本质上使用的是 PPP 技术,只是利用了测站网络提供的误差项改正数。商业公司,如 Navcom 公司的StarFire、荷兰 Fugro 公司的 StarFix/SeaStar,瑞典Hexagon 公司的 VeriPos 等均利用广
13、域精密定位技术实现高精度导航服务3。国内方面,包括合众思壮的中国精度,千寻位置的星基增强服务等均实现了商业化广域精密定位系统服务能力。国际 GNSS 服务组织(International GNSS Service,IGS)也提供了实时精密单点定位服务(Real-Time Service,RTS)4,通过 IGS 播发的轨道、钟差和偏差等产品实现精密定位,同时建立了实时全球电离层模型(Real-Time Global Ionospheric Map,RT-GIM)。此外,部分 GNSS 可提供实时 PPP服务,包括 BDS、Galileo 和日本的准天顶卫星导航系统(Quasi-Zenith S
14、atellite System,QZSS),其中QZSS 提供的厘米级增强服务(Centimeter-Level 第 1 期 曾添等:卫星导航着陆起降引导点位快速标定方法研究 9 Enhancement Service,CLAS)服务使用了 PPP-RTK技术原理5。PPP 与 RTK 的结合,即 PPP-RTK 技术也有较多的研究,其主要是借鉴网络 RTK 误差处理思想,充分利用已经建立的 GNSS 基准网,在对电离层、对流层等误差项施加改正后,用户解算时仍然使用 PPP 技术,PPP-RTK 可实现局域范围内与网络 RTK 相当的定位结果6。不同定位技术的对比如表 1 所示。表 1 不同定
15、位技术对比 定位技术 精度/m 作用范围延时 特点 伪距单点定位 1020 全球 无 精度有限 星基增强定位 15 服务区域无 精度有提升,服务区域有限制 局域差分 15 150 km 无 仅针对服务区域,需传输差分改正数 广域差分 15 1 500 km无 仅针对服务区域,需传输差分改正数 常规 RTK 0.010.05 15 km 秒级 需在周边布设参考站,且需已知精确坐标,作用范围受限网络 RTK 0.010.05 100 km 秒级 仅针对服务区域,需传输更大容量的数据 实时精密单点定位 0.010.5 全球 20 分钟内具备传输实时精密产品条件 事后精密单点定位 0.010.05 全
16、球 1 天以上需要长时间观测,事后利用网络下载精密产品 GNSS 精密定位服务 0.20.5 服务区域30 分钟内仅限服务区,目前 BDS、Galileo、QZSS 提供服务 广域精密定位商业系统 0.010.05 服务区域5 分钟内仅限授权用户,安全性未知 PPPRTK 0.010.2 服务区域1 分钟内周边需部署监测站网络 2.2 原理介绍 单点自标定原理是利用 BDS 或 GPS 双频信号实现单点定位算法,对接收到的双频码伪距和载波相位观测量进行组合,伪距单点定位的观测方程为,1,csssssr irrrrirsgsr iirr iPtc tm TIBB(1)式中:P为伪距观测量;s和r
17、表示卫星和测站;i表示频点;表示站星几何距离;rt、st为接收机钟差、卫星钟差(单位为s);c为光速;T为天顶对流层延迟;m为测站天顶至站星方向的对流层延迟映射函数;,1srI为第一频点的电离层延迟一阶项;i频点电离层延迟系数为21iirff,其中f表示频率;,r iB、siB为接收机端、卫星端伪距时不变硬件延迟(单位为m);gr表示系统间偏差,假定均相对于GPS,则g表示除GPS外的其他GNSS系统;为伪距噪声。式(1)左侧是用户接收的观测量,右侧由卫星位置和钟差通常利用广播星历文件内插得到,电离层延迟通常使用两个频点组合构成无电离层组合进行消除,对流层使用模型进行改正,通常使用Saasta
18、moinen(SAAS)模型,硬件延迟通常利用广播星历文件中的群时延(Timing Group Delay,TGD)常量数值。其中sr可以展开为 222-sssssrrrrrxxyyzzxx(2)式中:ssssxyzx、rrrrxyzx分别为该时刻卫星位置、接收机位置;srxx表示站星几何距离向量的模。对于伪距定位,需要注意卫星位置通常不需要进行天线相位中心改正,因为广播星历的生成通常使用基于天线相位中心的观测值。对式(2)进行线性化,1,csssssr irrrrrssgsirr iirr iPtc tm TIBBuxx(3)式中,-sssrrrsrsrxxyyyyu即为站星几何距离的一阶偏
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