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GPS原理及其应用 (八) 第四章 距离测量与GPS定位 §4.1 利用测距码测定卫地距 §4.1 利用测距码测定卫地距 GPS定位的基本原理 需解决的两个关键问题 如何确定卫星的位置 如何测量出站星距离 测距方法 双程测距 用于电磁波测距仪 单程测距 用于GPS 测距码 测距码测距原理① 距离测定的基本思路 信号(测距码)传播时间的测定 测距码测距原理② 利用测距码测距的必要条件 必须了解测距码的结构 利用测距码进行测距的优点 采用的是CDMA(码分多址)技术 易于捕获微弱的卫星信号 可提高测距精度 便于对系统进行控制和管理(如AS) Z跟踪技术 AS P码+W码?Y码 W码的码元宽度比Y码大几十倍 Z跟踪技术 原理 将相关间隔(积分间隔)限定在一个W码码元内 伪距测量的特点 优点 无模糊度 缺点 精度低 GPS测量的基本观测方程 测距码测距的观测方程 伪距测量的误差方程 §4.2 载波相位测量 载波相位测量 载波相位测量的关键技术-重建载波① 重建载波 将非连续的载波信号恢复成连续的载波信号。 载波相位测量的关键技术-重建载波② 码相关法 方法 将所接收到的调制信号(卫星信号)与接收机产生的复制码相乘。 技术要点 卫星信号(弱)与接收机信号(强)相乘。 特点 限制:需要了解码的结构。 优点:可获得导航电文,可获得全波长的载波,信号质量好(信噪比高) 载波相位测量的关键技术-重建载波③ 平方法 方法 将所接收到的调制信号(卫星信号)自乘。 技术要点 卫星信号(弱)自乘。 特点 优点:无需了解码的结构 缺点:无法获得导航电文,所获载波波长为原来波长的一半,信号质量较差(信噪比低,降低了30dB) 载波相位测量的关键技术-重建载波④ 互相关(交叉相关) 方法 在不同频率的调制信号(卫星信号)进行相关处理,获取两个频率间的伪距差和相位差 技术要点 不同频率的卫星信号(弱)进行相关。 特点 优点:无需了Y解码的结构,可获得导航电文,可获得全波波长的载波,信号质量较平方法好(信噪比降低了27dB) 载波相位测量的关键技术-重建载波⑤ Z跟踪 方法:将卫星信号在一个W码码元内与接收机复制出的P码进行相关处理。 在一个W码码元内进行卫星信号(弱)与复制信号(强)进行相关。 特点 优点:无需了解Y码结构,可测定双频伪距观测值,可获得导航电文,可获得全波波长的载波,信号质量较平方法好(信噪比降低了14dB) 载波测距 GPS载波相位测量的基本原理 载波相位观测值 观测值 整周计数 整周未知数(整周模糊度) 载波相位测量的特点 优点 精度高,测距精度可达0.1mm量级 难点 整周未知数问题 整周跳变问题 载波相位测量的观测方程 * GPS原理及其应用 * 武汉大学 测绘学院 GPS原理及其应用课程组 距离测量与GPS定位 利用测距码测定卫地距 测距方法 C/A码(测距时有模糊度) P码 距离测量与GPS定位 利用测距码测定卫地距 测距码 信号传播时间 信号传播时间的测定 距离测量与GPS定位 利用测距码测定卫地距 测距码测距原理 每颗GPS卫星都采用特定的 伪随机噪声码 微弱信号的捕获 距离测量与GPS定位 利用测距码测定卫地距 测距码测距原理 距离测量与GPS定位 利用测距码测定卫地距 Z跟踪技术 距离测量与GPS定位 利用测距码测定卫地距 伪距测量的特点 距离测量与GPS定位 利用测距码测定卫地距 GPS测量的基本观测方程 对流层折射延迟改正 电离层折射延迟改正 接收机钟的改正数 卫星钟的改正数 信号离开卫星的时刻(由卫星钟测定) 信号到达接收机的时刻(由接收机钟测定) 距离测量与GPS定位 利用测距码测定卫地距 测距码测距的观测方程 距离测量与GPS定位 利用测距码测定卫地距 测距码测距的误差方程 距离测量与GPS定位 载波相位测量 载波调制了电文之后 变成了非连续的波 伪距测量与载波相位测量 距离测量与GPS定位 载波相位测量 载波相位测量的关键技术-重建载波 码相关法 距离测量与GPS定位 载波相位测量 载波相位测量的关键技术-重建载波 平方法 距离测量与GPS定位 载波相位测量 载波相位测量的关键技术-重建载波 距离测量与GPS定位 载波相位测量 载波相位测量的关键技术-重建载波 距离测量与GPS定位 载波相位测量 载波相位测量的关键技术-重建载波 距离测量与GPS定位 载波相位测量 载波测距 距离测量与GPS定位 载波相位测量 GPS载波相位测量的基本原理 理想情况 实际情况 载波相位观测值 距离测量与GPS定位 载波相位测量 载波相位观测值 距离测量与GPS定位 载波相位测量 载波相位测量的特点
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