《GPS测量原理及应用》武大第三版-复习资料

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GPS原理与应用 复习资料 考试重点

GPS原理与应用 复习资料 考试重点

1.GPS定位系统有哪几部分组成的?各部分的作用是什么?(1)GPS卫星星座1.接受地面站发来的导航电文和其他信号2.接受地面站的指令,修正轨道偏差并启动备用设备3.连续不断地向地面发送GPS导航和定位信号(2)地面监控系统: 一个主控站:收集数据;处理数据;监测协调;控制卫星三个注入站:将主控站发来的导航电文注入到相应卫星的存储器五个监测站:接收卫星信号,为主控站提供卫星的观测数据(3)GPS信号接收机:捕获卫星信号,计算出测站的三维位置或三维速度和时间,达到导航和定位的目的2.GPS信号接收机的任务是:能够捕获到按一定卫星高度截止角所选择的待测卫星的信号,并跟踪这些卫星的运行,对所接收到的GPS信号进行变换、放大和处理,以便测量出GPS 信号从卫星到接收机天线的传播时间,解译出GPS卫星所发送的导航电文,实时地计算出测站的三维位置,甚至三维速度和时间。

3.GPS接收机主要由接收机天线单元、GPS接收机主机单元和电源三部分组成。

完全定义一个空间直角坐标系必须明确:①坐标原点位置②三个坐标轴的指向③长度单位2.参心坐标系和质心坐标系的定义:参心是椭球的几何中心,质心是椭球的质量中心4.WGS—84坐标系的定义原点位于地球质心,Z轴指向BIH1984.0定义的协议地球极(CIP)方向,X轴指向BIH1984.0的零子午面和CIP赤道的交点,Y轴与Z,X轴构成右手坐标系。

5.导航电文(卫星电文、数据码/D码):GPS卫星的导航电文是用户用来定位和导航的数据基础。

主要包括:卫星星历,时钟改正,电离层时延延正,工作状态信息以及C/A码转换到捕获P码的信息。

6.GPS使用L1,L2两种载波的目的:目的在于测量出或消除掉由于电离层效应而引起的延迟误差。

7.C/A码和P码的含义C/A码是用于粗测距和捕获GPS卫星信号的伪随机码。

P码是卫星的精测码。

8. 二体问题:忽略所有的摄动力,仅考虑地球质心引力研究卫星相对于地球的运动,在天体力学中,称之为二体问题。

GPS原理与应用复习总结要点

GPS原理与应用复习总结要点
27+3 轨道面数(个)
3 轨道 倾角 (度)
56 平 均 高 度 ( km )
23616 周 期 ( hm )
14h 卫 星 射 电 频 率 L1
1561-1569MHz 卫 星 射 电 频 率 L2
1224-1232MHz C/A 码 频 率
1176.75 MHz (E
GLONASS 21+3
3 64.8 19100 11h15m 1602-1616MHz 1246-1256MHz 511 kHz
卫星高度为 20200km,卫星运行周期为 11 小时 58 分;
载波 L1 频率为 1575.42MHz, L2 为 1227.60MHz。
GPS工作卫星情况:
在轨重量 843.68kg ,设计寿命七年半;
在轨时依靠太阳能电池及镉镍蓄电池供电;
有 12 根螺旋形天线组成的阵列天线,向地面发射张角为
目前已有 GPS与 GLONSS集成的接收机, 这样 GLONSS可与 GPS卫星一起定位, 使可 接受的卫星数目增加一倍, 提高定位精度, 也可有效地削弱美俄两国对各自定位系统的可能 控制,提高定位的可靠性和安全性。
1.1.5 伽利略 (Galileo)GNSS 系统 Galileo 系统建设始于 2002 年,计划 2008 年投入使用, 我国参与了该系统的投资建设, 是一个全开放型的高精度的民用卫星导航定位系统。
功能: 1 、定位
2、通讯 3 、授时
第一章 绪论
1.2 GPS 系统组成
GPS系统包括三大部分:
空间部分— GPS卫星星座; 地面控制部分—地面监控系统;
用户设备部分— GPS信号接收机。
1.2.1 GPS 工作卫星及其星座

武大《GPS测量原理与应用》知识点总结

武大《GPS测量原理与应用》知识点总结

武大《GPS测量原理与应用》知识点总结第一篇:武大《GPS测量原理与应用》知识点总结武大《GPS测量原理与应用》知识点总结1、GPS的基本知识NAVSTARGPS“Navigation Satellite Timing and Ranging /Global Positioning System”卫星测时测距导航/全球定位系统.以卫星为基础的无线电导航定位系统,具有全能性、全球性、全天候、连续性和实时性的导航、定位和定时功能。

2、GPS星座的基本参数24颗卫星分布在六个等间隔的轨道上,轨道面相对赤道面的倾角为55度,每个轨道面上有4颗卫星,卫星轨道为圆形,运行周期为11小时58分,3、子午导航系统的缺陷(1)卫星少,观测时间和间隔时间长,无法提供实时导航定位服务;(2)导航定位精度低(3)卫星轨道低,难以进行精密定轨(4)卫星信号频率低,不利于补偿电离层折射效应的影响;(5)观测时间长,效率低4、北斗系统的组成:“北斗卫星导航系统”系统是由空间卫星、地面控制中心站和北斗用户终端三部分构成。

5、北斗系统定位原理:空间球面交会测量原理(1)地面中心站通过2颗同步静止定位卫星传送测距问询信号,如果用户需要定位则马上回复应答信号。

地面中心站可根据用户的应答信号的时差计算出户星距离,这样以两颗定位卫星为中心以两个户星距离为半径可作出两个定位球,两个定位球又和地面交出两个定位圆。

(2)根据地面中心站的数字地图算出用户到地心的距离,然后利用以地心为中心的圆球与交线圆形成两个交点,再进行判断。

4、北斗导航定位系统的优缺点优点:如投资少,组建快;具有通信功能;捕获信号快等。

不足和差距:如用户隐蔽性差;无测高和测速功能;用户数量受限制;用户的设备体积大、重量重、能耗大等。

5、北斗系统三大功能快速定位、短报文通信、精密授时6、GPS系统包括三大部分:空间部分——GPS卫星星座;地面控制部分——地面监控系统;用户设备部分——GPS信号接收机。

《GPS测量原理及应用》复习简答题大全

《GPS测量原理及应用》复习简答题大全

问答题1.在全球定位系统中为何要用测距码来测定伪距?答:用测距码测距有下列优点:(1) 易于将十分微弱的卫星信号从噪声的汪洋大海中提取出来;(2) 可提高测距精度;(3) 可用码分多址技术来区分、处理不同卫星的信号;(4) 便于对整个系统进行控制和管理。

2.为什么说快速而准确地确定整周模糊度是载波相位测量中的关键问题?答:(1) 精确的()r Fφ及修复周跳后的整周计数只有与正确的N配合使用才有意义,N出错将严重损害定位精度和可靠性。

(2) 在一般的GPS测量中,定位所需的时间即为确定模糊度所需的时间,快速确定N对提高GPS定位速度,提高作业效率具有重要作用。

3.什么叫多路径误差?在GPS测量中可采用哪些方法来消除或消弱多路径误差?答:经测站附近的反射物反射后的卫星信号若进入GPS接收机就将与直接进入接收机的信号产生干涉,从而使观测值产生偏差,这就是所谓的多路径误差。

解决方法(1) 选择合适的站址,远离信号反射物;(2) 选择合适的接收机(装抑径板、抑径圈,抑制反射信号等);(3) 适当延长观测时间;4.试述WGS—84坐标系的几何定义答:坐标系的原点是地球的质心,Z轴指向BIH1984.0定义的协议地球极(CTP)方向,X轴指向BIH1984.0的零度子午面和CTP赤道的交点,Y轴和Z、X轴构成右手坐标系。

5.如何减弱多路径误差答:多路径误差不仅与反射系数有关,也和反射物离测站的距离及卫星信号方向有关,无法建立准确的误差改正模型,只能恰当地选择站址,避开信号反射物。

例如:(1)选设点位时应远离平静的水面,地面有草丛、农作物等植被时能较好吸收微波信号的能量,反射较弱,是较好的站址。

(2)测站不宜选在山坡、山谷和盆地中。

(3)测站附近不应有高层建筑物,观测时也不要在测站附近停放汽车。

7.试分别写出测距码伪距观测方程和载波相位伪距观测方程(标明各个符号的含义),并比较它们的异同。

伪距观测方程dr ion:电离层延迟改正;dr trop:对流层延迟改正。

(完整word版)GPS测量原理与应用复习资料

(完整word版)GPS测量原理与应用复习资料

GPS 测量原理及应用第一章绪论•GPS 的含义:全球定位系统(GPS)是一个空基全天候导航系统,它由美国国防部开发,用以满足军方在地面或近地空间内获取在一个通用参照系中的位置、速度和时间信息的要求。

•卫星导航系统分类:①按用户接收机是否发射信号分类:无源系统、有源系统。

②按测量的参数分类:测距导航系统、测距离差导航系统、卫星多普勒导航系统、测角导航系统、混合系统。

③按卫星运行轨道高度分类:低轨道(近地轨道)、中高轨道、同步轨道。

④④按工作区域分类:全球覆盖系统、区域覆盖系统。

–北斗一号卫星导航定位系统:①北斗导航系统同时具备定位与双向通信能力,可以独立完成移动目标的定位与调度功能;GPS 系统本身不具备通信能力,需要和其他通讯系统结合才能实现移动目标的远程定位与监控功能。

②北斗导航系统是区域性导航系统;GPS系统是全球性导航系统。

③北斗导航系统是由我国自主控制;GPS系统是由美国军方控制。

–欧盟伽利略系统:①空间段:由分布在三个轨道上的30 颗中等高度轨道卫星(MEO)构成,每个轨道面上有10 颗卫星(9 颗正常工作,1 颗运行备用);轨道面倾角56 度。

②地面段:包括全球地面控制段、全球地面任务段、全球域网、导航管理中心、地面支持设施地面管理机构。

③用户:用户端主要就是用户接收机及其同等产品,伽利略系统考虑将与GPS、GLONASS 的导航信号一起组成复合型卫星导航系统,因此用户接收机将是多用途、兼容型接收机。

–前苏联GLONASS 系统:星座轨道为3个等间距椭圆轨道,轨道面间夹角120°,轨道倾角64.8°,偏心率0.01,每个轨道上等间距地分布8颗卫星。

卫星离地高度19100km,绕地运行周期为11 时15 分,地迹重复周期为8 天,轨道同步周期17圈。

其卫星轨道倾角大于GPS卫星轨道倾角,所以在高纬度地区的可视性好。

面控制系统包括1 个系统控制中心、1 个指令跟踪站,网络分布于俄罗斯境内。

GPS原理与应用复习资料(测绘03)

GPS原理与应用复习资料(测绘03)
(2)基线向量观测值
3 二维约束平差
(1)E0、E1、E2椭球
(2)E1椭球变换求二维基线向量 (3)E2椭球变换求二维基线向量
4 地面起算控制点选取原则
5 地面起算控制点兼容性分析
八、GPS水准
1 常用的高程系统
(1)大地高系统
(2)正高系统 (3)正常高系统
2 确定大地水准面的传统方法
(1)天文大地水准法 (2)天文重力水准法
Chapter 3 GPS定位系统信号和接收机 的基本工作原理
GPS卫星信号采用组合码调制技术(伪随机码扩频技 术) 组合码调制技术:将卫星导航电文(基带信号)经伪 随机码扩频技术成为组合码,再对L频段的载波进行BPSK 调制(正交调制)。 作 用:提高系统导航定位精度,使系统具有很高的抗 电子干扰能力和极强的保密能力。 分为二级调制:第一级是导航电文调制到测距随机码, 第二级是测距码调制到载波。
参照力学中数值计算的加权残差法,利用自组织原理选取薄板受离 散负载时的小挠度变形模型进行拟合。
4 常用的GPS高程拟合方法
(1)二次曲面拟合(n>6) (2)平面拟合(n=3)
(3)平移拟合(n<3)
Chapter 8 GPS定位技术的应用
1、在测量学中的主要应用:
大地测量、地球动力学的研究,地区性测量控制网的联测,海洋 测量,精密工程测量,工程变形监测和地籍测量等。
(4)异步观测环闭合差
(5)重复基线闭合差
3 双差固定解、双差浮点解
(1)双差固定解 (2)双差浮点解
六、GPS测量的周跳
1 周跳产生原因
1)由于顶空障碍物阻挡,造成卫星信号暂时中断;
2)由于电离层条件差、多路径效应和卫星高度过低等原因,造成卫星 信号的信噪比过低; 3)接收机软件发生故障,导致错误的信号处理。

GPS测量原理与应用-总复习-总结1

GPS测量原理与应用-总复习-总结1

第一章绪论1.GPS系统的组成空间部分(GPS卫星星座)设计星座: (21+3)/6当前星座: 31颗6个轨道平面, 平均轨道高度20200km地面控制部分(地面监控系统)一个主控站: 成导航电文传送到注入站; 负责监测整个地面监测系统的工作三个注入站: 将主控站发来的导航电文注入发送到相应卫星五个监测站: 主要任务: 为主控站提供卫星的观测数据用户设备部分(GPS接收机、数据处理软件)天线单元和接收单元2.GPS卫星的作用①用L波段无线载波向GPS用户连续不断地发送导航定位信号。

②在卫星飞越注入站上空时, 接收由地面注入站用S波段发送到卫星的导航电文和其他有关信息, 并通过GPS信号电路, 适时地发送给广大GPS用户。

③接收地面主控站通过注入站发送到卫星的调度命令, 适时地改正运行偏差或启用备用时钟。

3.GPS系统的特点(1)定位精度高•GPS相对定位精度在50km以内可达10-6, 100~500km 可达10-7,1OOOkm以上可达10-9。

•工程精密定位中, 平面位置误差小于1mm(2)观测时间短(3)测站间无需通视(4)可提供三维坐标(5)操作简便(6)全天候作业(7)功能多, 应用广4.GLONASS.(21+3)/35.GALILEO(27+3)/36.北斗卫星导航系统6-1系统组成①空间部分: (2+1)地球同步轨道卫星(东经80°~140°和110.5°赤道上空)②地面控制部分一个地面中心站:接收用户终端的应答信号/数据处理/分发给用户若干监测站:③用户终端: 北斗导航定位接收机: 基本型/通信型/授时型/指挥型6-2 BDS系统的定位原理利用两颗地球同步卫星进行双向测距, 进行距离交会得到用户的平面位置(高程则由地面数字高程模型得到)6-3 BDS系统的作业流程地面中心站→卫星1→用户→卫星1→地面中心站→用户(l)地面中心站连续向北斗卫星发射信号, 经卫星接收、放大、变频后再播发给用户;(2)用户终端接收到卫星信号后注入必要的测站信息, 放大变频后再将应答信号播发给两颗北斗导航卫星;(3)两颗北斗导航卫星收到用户的应答信号后, 放大变频, 再将信号送往地面中心站;(4)地面中心站量测出卫星信号的到达时间后, 采用距离交会法求得用户的平面位置(用户的高程则是通过地面高程模型获得);(5)地面控制中心再通过卫星将计算结果告诉用户6-4 BDS系统的特点①主动式定位方式(接收卫星信号, 且发射应答信号), 隐蔽性差②定位速度慢, 用户数量受到一定的限制用户不能独立进行定位, 计算工作必须在地面中心站内完成。

GPS测量原理及其应用复习资料

GPS测量原理及其应用复习资料

GPS测量原理及其应用第一章绪论一:全球导航卫星系统GNSS美国的GPS系统,俄罗斯的GLONASS系统,欧盟的伽利略(GALILEO)系统和中国的北斗二号卫星导航定位系统。

二:GPS系统组成合各部分的作用包括三大部分:空间部分——GPS卫星星座;地面控制部分——地面监控系统;用户设备部分——GPS信号接收机。

GPS工作卫星及其星座的作用:1)提供星历和时间信息2)发射伪距和载表信息,提供其他辅助信息地面监控系统的作用:1)监测卫星是否正常工作2)跟踪计算卫星的轨道参数并发送给卫星3)保持各颗卫星时间同步GPS接收机的作用:接受GPS卫星发射的无线电信号,获得必要的信息并经数据处理完成定位工作。

三:GPS系统的特点定位精度高;观测时间段;测站间无需通视;可提供三维坐标;操作简便;全天候作业;功能多、应用广第二章坐标系统和时间系统各时间系统的应用1)恒星时:以春分点为参考点,由春分点的周日视运动所定义的时间系统为恒星时系统。

恒星时在天文学中有着广泛的应用。

2)平太阳时MT:以平太阳为参考点,由平太阳的周日视运动所定义的时间系统为平太阳时系统,平太阳时与日常生活中使用的时间系统是一致的。

3)世界时UT:以平子夜为零时起算的格林尼治平太阳时定义为世界时UT,用于天球坐标系与地球坐标系之间的转换计算。

4)原子时:这一时间尺度被广泛用于动力学作为时间单位。

5)协调世界时:既保持时间尺度的均匀性,又能近似地反映地球自转的变化。

第三章卫星运动基础及GPS卫星星历一:人造卫星所受的作用力有地球对卫星的引力,太阳、月亮对卫星的引力,大气阻力,太阳光压,地球潮汐力等。

二体问题是忽略所有的摄动力,仅考虑地球质心引力研究卫星相对于地球的运动,在天体力学中,称之为二体运动。

二:GPS卫星星历分为预报星历和后处理星历。

三:GPS卫星广播星历预报参数(p40)第四章GPS卫星的导航电文和卫星信号一:GPS卫星的导航电文(简称卫星电文)是用户用来定位和导航的数据基础。

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第一章绪论1. GPS系统包括三大部分:空间部分——GPS卫星星座,地面控制部分——地面监控系统,用户设备部分——GPS信号接收机。

2 .GPS卫星星座部分:由21颗工作卫星和3颗在轨备用卫星组成GPS卫星星座,记作(21+3)GPS星座。

24颗在轨卫星均匀分布在6个轨道平面内,轨道倾角为55°,各个轨道平面之间相距60°。

在地球表面上任何地点任何时刻,在高度角15°以上,平均可同时观测到6颗卫星,最多可达9颗卫星。

3. GPS卫星的作用:第一,用L波段的两个无线载波向广大用户连续不断地发送导航定位信号。

第二,在卫星飞越注入站上空时,接收由地面注入站用S波段发送到卫星的导航电文和其他有关信息,并通过GPS信号电路,适时地发送给广大用户。

第三,接收地面主控站通过注入站发送到卫星的调度命令,适时地改正运行偏差或启用备用时钟等。

4. 地面监控系统:1个主控站(美国科罗拉多)3个注入站(阿森松岛,迪哥加西亚岛,卡瓦加兰)5个监控站(1+3+夏威夷)5. GPS信号接收机的任务是:能够捕获到按一定卫星高度截止角所选择的待测卫星的信号,并跟踪这些卫星的运行,对所接收到的GPS信号进行变换、放大和处理,以便测量出GPS信号从卫星到接收机天线的传播时间,解译出GPS卫星所发送的导航电文,实时地计算出测站的三维位置,甚至三维速度和时间。

6. GPS系统的特点:定位精度高,观测时间短,测站间无需通视,可提供三维坐标,操作简便,全天候作业,功能多,应用广。

7. GPS系统的应用前景:①用于建立高精度的国家性大地测量控制网,测定全球性的地球动态参数②用于建立陆地海洋大地测量基准,进行高精度的海岛陆地联测以及海洋测绘③用于监测地球板块运动状态和地壳形变④用于工程测量,成为建立城市与工程控制网的主要手段⑤用于测定航空航天摄影瞬间的相机位置.8. 我国的GPS定位技术的应用和发展情况:在大地测量方面,利用GPS技术开展国际联测,建立全球性大地控制网,提供高精度的地心坐标,测定和精化大地水准面;在工程测量方面,应用GPS静态相对定位技术,布设精密工程控制网,用于城市和矿区油田地面沉降监测、大坝变形监测、高层建筑变形监测、隧道贯通测量等精密工程;在航空摄影测量方面,我国测绘工作者也应用GPS技术进行航测外业控制测量、航摄飞行导航、机载GPS航测等航测成图的各个阶段;在地球动力学方面,GPS技术用于全球板块运动监测和区域板块运动监测;此外,GPS技术还用于海洋测量、水下地形测绘、军事国防、智能交通、邮电通信、地矿、煤矿、石油、建筑以及农业、气象、土地管理、环境监测、金融、公安等部门和行业。

第二章坐标系统和时间系统1、天球:指以地球质心为中心,半径r为任意长度的一个假想球体,为建立球面坐标系统,必须确定球面上的一些参考点、线、面和圈。

天球坐标系2、天球坐标系:以天球及天球上的点线圈为基础所建立的坐标系。

3、天球坐标系的基准点:春分点;天球坐标系的基准面:天球赤道面。

4、天球坐标系的特点:与地球自转无关,用于描述卫星的运行位置和状态。

5、分类三种:瞬时真天球坐标系,瞬时平天球坐标系,协议天球坐标系;6、分类三种关系:协议天球坐标系——岁差——瞬时平天球坐标系——章动——瞬时真天球坐标系。

地球坐标系7、地球坐标系:以地球及地球上的点线圈为基础所建立的坐标系8、地球坐标系的基准面:地球赤道面;地球坐标系的基准点:地球赤道面和格林尼治时间子午面的交点。

9、地球坐标系的特点:随同地球自转,用于描述地面观测站的位置。

10、分类两种:瞬时地球坐标系,协议地球坐标系。

11、分类两种关系:协议地球坐标系——极移——瞬时地球坐标系。

站心坐标系12、站心坐标系:以测站及测站上的点线圈为基础建立的坐标系。

13、站心坐标系特点:随同地球自转,用于描述地面观测站与卫星的关系、卫星在空中的分布情况。

14、分类两种:站心地平直角坐标系,站心极坐标系。

15. 完全定义一个空间直角坐标系必须明确:①坐标原点位置②三个坐标轴的指向③长度单位.16. 参心坐标系和质心坐标系的定义:参心是椭球的几何中心,质心是椭球的质量中心17. 岁差:春分点除因地球自转轴方向改变引起的变化外还因黄道的缓慢变化而变化18. 章动:地球瞬时自转轴在惯性空间不断改变方向的周期性运动。

19. 我国目前常用的两个国家大地坐标系统:①1954年北京坐标系(参心坐标系)②1980年国家大地坐标系(参心坐标系,大地原点设在我国西部—陕西省泾阳县永乐镇)20、坐标转换方法:七参数法(3个平移参数,3个旋转参数,1个尺度参数);多项式拟合法。

21、坐标转换:协议地球坐标系—极移改正—瞬时极地球坐标系—旋转时角—真天球坐标系—岁差—平天球坐标系—章动—协议天球坐标系22、长时间计时方法:阳历(儒略历,格里历),阴历,阴阳历;儒略日,简化儒略日,GPS周(GPS系统中使用的连续计时法)23、GPS卫星位置采用WGS-84大地坐标系。

24、GPS系统中卫星钟和接收机钟均采用稳定而连续的GPS时间系统。

第三章卫星运动基础及GPS卫星星历1. 二体问题:忽略所有的摄动力,仅考虑地球质心引力研究卫星相对于地球的运动,在天体力学中,称之为二体问题。

2.卫星的无摄运动(二体运动):只考虑地球质心引力作用的卫星运动。

卫星的受摄运动:在考虑中心引力的同时,考虑摄动力的影响来研究地球的运动。

3. 中心引力:质量集中于球心的质点所产生的引力。

4. 开普勒轨道六参数(轨道根数a,e,V,Ω,i,ω)①长半径a②扁心率e(或短半径b)③真近点角V(在轨道平面上卫星与近地点之间的地心角距)④升交点半径Ω(在赤道面上,升交点N与春分点γ之间的地心夹角)⑤轨道面倾角ί(卫星轨道平面与地球赤道面之间的夹角)⑥近地点角距ω(在轨道平面上近地点A与升交点N之间的地心角距)5、开普勒三定律:①轨道定律:卫星运行的轨道是一个椭圆,该椭圆的一个焦点与地球质心重合。

②面积定律:在相同时间内所扫过的面积相等。

③周期定律:运动周期的平方与轨道椭圆长半轴的立方之比是一个常数。

6. 卫星星历:描述卫星运动轨道的信息。

有了卫星星历就可以计算出任意时刻的卫星位置及其速度。

7.GPS卫星星历的分类:①预报星历(广播星历):用户接收机接收卫星发射的含有轨道信息的导航电文,经过解码器便可获得所需的预报星历。

优点:实时缺点:精度低内容:瞬间开普勒六参数等共17个参数。

通用数据格式:伪随机编号,年,月,日,时,分,秒,②后处理星历:是一些国家某些部门,根据各自建立的卫星跟踪站所获得的对GPS卫星的精密观测资料,应用与确定广播星历相似的方法而计算的卫星星历。

(包括精密星历、快速星历、超快速星历)优点:轨道参数准确缺点:不能做到实时第四章GPS卫星导航电文和卫星信号1、GPS信号结构包括:测距码(P码,C/A码);数据码(导航电文,D码);载波(L1,L2载波)。

GPS卫星信号是GPS卫星向广大用户发送的用于导航定位的调制波导航电文①导航电文(卫星电文、数据码/D码):GPS卫星的导航电文是用户用来定位和导航的数据基础。

②导航电文主要包括:卫星星历,时钟改正,电离层时延延正,工作状态信息以及C/A码转换到捕获P码的信息。

③卫星星历每小时更新一次,12.5min播完一次。

测距码①C/A码(粗码):用于分址,搜捕卫星,粗测距,民用码,仅L1调制。

②P码(精码):用于分址,精密测距,为军用码,L1、L2测距。

载波①L1、L2载波②作用:加载低频信号(难以传输)、测距。

2、码:表达信息的二进制数及其组合。

3、码元:码组合中的每个二进制数均称为码元,单位是bit4、码长:一个周期内码元的最大个数,以Nu表示。

5、调制:将频率较低的信号加载在频率较高的载波上的过程称为调制。

6、GPS接收机的分类:①按用途:导航型、测地型、授时型接收机②按载波频率:单频和双频接收机③按通道数:多通道、序贯通道、多路多用通道接收机④按工作原理:码相关型、平方型、混合型、干涉型接收机7、GPS接收机的组成:由GPS接收机天线单元,GPS接收机天线主机单元和电源三部分组成。

************************************************************************* ******第五章GPS卫星定位基本原理1、GPS定位基本原理:①根据地面已知点坐标,用空间前方交会求出卫星在轨位置;②根据空中卫星的已知坐标,用空间后方交会的方法求出测站点的位置。

2、定位类型:根据所用观测值:①伪距定位②载波相对定位根据定位模式:①绝对定位(单点定位)②相对定位(差分定位)根据获取定位结果的时间:①实时定位②事后定位根据接收机的运动状态:①静态定位②动态定位2.静态定位:指的是对于固定不动的待定点,将GPS接收机安置于其上,观测数分钟乃至更长的时间,以确定该点的三维坐标,也叫绝对定位。

3.相对定位:若以两台GPS接收机分别置于两个固定不变的待定点上,则通过一定时间的观测,可以确定两个待定点之间的相对位置。

4.动态定位:至少有一台接收机处于运动状态,测定的是各观测时刻运动中的接收机的点位。

5.依据GPS测距的原理,其定位原理与方法主要有①伪距法定位②载波相位测量定位③差分GPS定位等6.伪距法定位:由GPS接收机在某一时刻测出得到四颗以上GPS卫星的伪距以及已知的卫星位置,采用距离交会的方法求定接收机天线所在点的三维坐标。

所测伪距就是由卫星发射的测距码信号到达GPS接收机的传播时间乘以光速所得出的量测距离。

由于卫星钟、接收机钟的误差以及无线电信号经过电离层和对流层中的延迟,实际测出的距离与卫星到接收机的几何距离有一定的差值,因此一般称量测的距离为伪距。

7.伪距法距离测量的原理:GPS卫星依据自己的时钟发出某一结构的测距码,该测距码经过T时间的传播后到达接收机。

接收机在自己的时钟控制下产生一组结构完全相同的测距码—复制码,并通过时延器使其延迟时间t将这两组测距码进行相关处理,若自相关系数R(t)≠1,则继续调整延迟时间t直至自相关系数R(t)=1为止。

8.重建载波:在GPS信号中由于已用相位调整的方法在载波上调制了测距码和导航电文,因而接收到的载波的相位已不再连续,所以在进行载波相位测量以前,首先要进行解调工作,设法将调制在载波上的测距码和卫星电文去掉,重新获取载波,这一工作称为重建载波。

9.载波相位测量原理:载波相位测量的观测值是GPS接收机所接收的卫星载波信号与接收机本振参考信号的相位数。

10.整周模糊度(整周未知数)的确定:①伪距法②将整周未知数当作平差中的待定参数—经典方法③多普勒法(三差法)④快速确定整周未知数。

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