三系统兼容型接收机介绍
三系统兼容型接收机实现组合星座兼容导航、定位和测速;也可分别实现单星座的导航、定位和测速。
首先,卫星数量增多,可以在两个星座中选择几何分布好的卫星来进行定位,提高导航定位的精度、连续性和可靠性;其次,能够以较短的数据采集时间获得较高的导航定位精度;最后,兼容型用户机能够在繁杂的地形、地貌环境下补偿被中断接收的卫星信号,还能在一个星座因故不能用的情况下,采用另一个星座,以此来确保导航定位正常进行,提高卫星导航的可靠性。放宽了对载体测量地点和测量条件的限制。冗余的数据增加了定位结果的可靠性,降低了卫星信号被遮挡的可能性,最重要的是削弱了由一个国家对卫星系统控制的影响。
国内目前的三系统接收机主要有以下两种:一种是直接在国外进口的GPS/GLONASS接收机(的基础上,发展BD接收机并利用GPS/GLONASS接收机输出的原始数据进行组合结算来实现三系统定位授时应用;另外一种就是全耦合方式,将GPS/GLONASS/BD完全自主融合设计,从而实现完全意义上的三系统接收机。
该接收机的出发点是,将GPS、BD和GLONASS的原始观测数据(星历、伪距)同时输入数据处理器中。将这些数据进行格式转换、时间转换、坐标系转换、伪距组合,然后统一求解。这就允许全部BD数据、全部GPS数据、全部GLONASS数据,部分GPS数据、部分GLONASS数据以及部分BD数据混合定位。三种定位系统的组合定位,互相配合和补充,极大地提高了定位的可靠性。
组合定位的原理及方法简介
首先,将每个BD、GPS和GLONASS接收机输出数据转换为以米为单位的伪距,以秒为单位的卫星信号发送时间和卫星识别码。伪距测量如下:将GLONASS用户时减去码相位得到用户在一个特定的接收码前沿的时间。被修正的用户时减去从电文中得到的码前沿的卫星发送时间,就得到了在接收码前言时刻GLONASS伪距。
GLONASS卫星电文要通过接收机的奇偶校验,一旦检测到了错误,接收机错误状态标志就被置位,这组数据就被取消。正确的GLONASS电文可以进一步解调和解码,各种星历参数也要通过合理性检验,如果不合理就要被取消。
BD伪距的求解方法与上述类似。
具体计算过程:根据伪距、伪距变化率进行定位计算,选用最小二乘法,即对伪距方程采取线性化,然后进行反复迭代,直至误差满足要求为止,最后得到位置和时钟偏差,速度和时钟漂移等数据。
其中要注意以下问题:
(1)针对两个或者三个系统的时间不同步,在定位解算时,增加一个时间未知数变量,共有5(三系统6个)未知数,因此至少需要5颗卫星的数据才能得到有效的三维定位解,而且每个系统的卫星数不小于2颗。
(2)针对各个星座的坐标系不一致,在计算卫星位置的程序中,将各个坐标系下的数值转换到同一坐标系下。这样无论是单一定位还是混合定位,输出的定位结果均为同一坐标系的值,而且转换参数可以由外部设定。
(3)输出时间统一,无论是在单星座定位还是混合定位,输出的时间都是统一的UTC时间,这样就保证了在多种模式切换时,时间的一致性。
两种方案的差异:
GPS/GLONSS+BD:松耦合方式:通道延时不确定性带来的误差无法消除;时钟不共源带来的误差无法消除;
跟踪环路不同动态特性差异很大导致定位数据融合解算偏差大;成本代价大。
GPS/GLONASS/BD 紧耦合方式,可以有效避免上述原因带来的问题,提高了数据融合解算的精度,目前主要问题是数据刷新率低,对于超高速4Ma以上的场合偏差较大。
采用紧耦合方式实现的GPS/GLONASS/BD接收机,详细指标如下:
完全耦合型GPS/GLONASS/BD技术指标(G3S2_32型)
详细指标见:www.gnsschina.com.cn
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