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文檔簡介
精細(xì)農(nóng)業(yè)
第二章全球定位系統(tǒng)及其應(yīng)用
2.1基礎(chǔ)知識(1)GPS定位系統(tǒng)的發(fā)展歷史GPS的實施計劃,它可以分為三個階級:第一階段為方案論證和初步設(shè)計階段。從1973年到1979年,共發(fā)射了4顆試驗衛(wèi)星,研制了地面接收機及建立地面跟蹤網(wǎng),從硬件和軟件上進(jìn)行了試驗,試驗結(jié)果令人滿意。
第二階段為全面研制和試驗階段。從1979年到1984年,又陸續(xù)發(fā)射了7顆試驗衛(wèi)星。與此同時,研制了各種用途的接收機,主要是導(dǎo)航型接收機,同時測地型接收機也相繼問世。試驗表明,GPS的定位精度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),利用粗碼的定位精度幾乎提高了一個數(shù)量級,達(dá)到14m。
第三階段為實用組網(wǎng)階段。1989年2月4日第一顆GPS工作衛(wèi)星發(fā)射成功,宣告了GPS系統(tǒng)進(jìn)入工程建設(shè)階段。這種工作衛(wèi)星稱為
BlockⅡ和BlockⅡA衛(wèi)星。這兩組衛(wèi)星的差別是:BlockⅡA衛(wèi)星增強了軍事應(yīng)用功能,擴大了數(shù)據(jù)存儲容量;BlockⅡ衛(wèi)星只能存儲供14天用的導(dǎo)航電文(每天更新三次);而BlockⅡA衛(wèi)星能存儲供180天用的導(dǎo)航電文,確保在特殊情況下使用GPS衛(wèi)星。實用型的GPS網(wǎng)即(21+3)GPS星座已經(jīng)建成,今后將根據(jù)計劃更換失效的衛(wèi)星。
(2)其它獨立的衛(wèi)星導(dǎo)航與定位系統(tǒng)
GLONASS衛(wèi)星星座歐洲EGNOS系統(tǒng)伽利略系統(tǒng)日本MSAS系統(tǒng)
衛(wèi)星定位系統(tǒng)種類星座衛(wèi)星數(shù)目(顆)衛(wèi)星平均高度(km)衛(wèi)星運行周期(min)載波頻率(MHz)L1L2GPS(美國)21+3202007181565~15861217~1238GLONASS(前蘇聯(lián))21+3191006751603~16161246~1256NAVSAT(歐洲空間局)12+6201787201561~15691224~1232伽利略系統(tǒng)3024000///
(3)GPS定位系統(tǒng)的特點
GPS相對于其它導(dǎo)航與定位系統(tǒng)的特點
(1)全球地面連續(xù)覆蓋。GPS有24顆衛(wèi)星,且分布合理,所以在地球上和近地空間上任何一點,均可以連續(xù)同步地觀測4顆以上衛(wèi)星、實現(xiàn)全球、全天候連續(xù)導(dǎo)航定位。(2)功能多,精度高。GPS可為各類用戶連續(xù)地提供動態(tài)目標(biāo)的三維位置,三維速度和時間信息。一般來說,目前其單點實時定位精度可達(dá)5m~10m,靜態(tài)相對定位精度可達(dá)1~0.01ppm,測速精度為0.1m/s,而測時精度約為數(shù)十納秒。隨著GPS測量技術(shù)和數(shù)據(jù)處理技術(shù)的發(fā)展,其定位、測速和測時的精度將進(jìn)一步提高。
(3)實時定位速度快。利用全球定位系統(tǒng)一次定位和測速工作在一秒至數(shù)秒鐘內(nèi)便可完成,這對高動態(tài)用戶來說尤為重要。(4)被動式全天候?qū)Ш蕉ㄎ弧_@種導(dǎo)航定位不僅隱蔽性好,而且可以容納無數(shù)多用戶。(5)抗干擾性能好,保密性強。由于GPS采用了數(shù)字通訊的特殊編碼技術(shù),即偽隨機噪聲碼技術(shù),因而GPS衛(wèi)星所發(fā)送的信號,具有良好的抗干擾性和保密性。
GPS應(yīng)用于測量的特點
相對于經(jīng)典的測量學(xué)來說,這一新技術(shù)的主要特點如下:(1)觀測站之間無需通視。
(2)定位精度高。在小于50km的基線上,其相對定位精度可達(dá)1~2×10-6,而在100km~500km的基線上可達(dá)10-6~10-7。隨著觀測技術(shù)與數(shù)據(jù)處理方法的改善,可望在大于1000km的距離上,相對定位精度達(dá)到或優(yōu)于10-8。(3)觀測時間短。
(4)提供三維坐標(biāo)。(5)操作簡便。
(6)全天候作業(yè)。
2全球定位系統(tǒng)GPS的組成概況
全球定位系統(tǒng)(GPS)主要由三部分組成,即由GPS衛(wèi)星組成的空間部分、由若干地面站組成的控制部分和以接收機為主體的廣大用戶部分.
1空間部分
(1)
GPS空間衛(wèi)星星座的構(gòu)成
全球定位系統(tǒng)的空間衛(wèi)星星座,由24顆衛(wèi)星組成,其中包括3顆備用衛(wèi)星。衛(wèi)星分布在6個軌道面內(nèi),每個軌道面上分布有4顆衛(wèi)星。衛(wèi)星軌道面相對地球赤道面的傾角約為55o,各軌道平面升交點(與赤道交點)之間的角距為60o。相鄰軌道之間的衛(wèi)星還要彼此叉開40o。軌道平均高度約為20200km,衛(wèi)星運行周期為11小時58分。因此,同一觀測站上,每天出現(xiàn)的衛(wèi)星分布圖形相同,只是每天提前約4分鐘。每顆衛(wèi)星每天約有5個小時在地平線以上,同時位于地平線以上的衛(wèi)星數(shù)目,隨時間和地點而異,最少為4顆,最多可達(dá)11顆。GPS衛(wèi)星及其功能
GPS衛(wèi)星的主體呈圓柱形,直徑約為1.5m,重約774kg(包括310kg燃料),兩側(cè)設(shè)有兩塊雙葉太陽能板,能自動對日定向,以保證衛(wèi)星正常工作用電。每顆衛(wèi)星裝有4臺高精度原子鐘(2臺銣鐘和2臺銫鐘),這是衛(wèi)星的核心設(shè)備。它將發(fā)射標(biāo)準(zhǔn)頻率信號,為GPS定位提供高精度的時間標(biāo)準(zhǔn)。地面監(jiān)控部分
GPS的地面監(jiān)控部分,目前主要由分布在全球的5個地面站所組成,其中包括衛(wèi)星監(jiān)測站、主控站和信息注入站。
GPS地面監(jiān)控部的分布地面監(jiān)控系統(tǒng)圖(1)監(jiān)測站
監(jiān)測站,是在主控站直接控制下的數(shù)據(jù)自動采集中心。站內(nèi)設(shè)有雙頻GPS接收機、高精度原子鐘、計算機和若干臺環(huán)境數(shù)據(jù)傳感器。接收機對GPS衛(wèi)星進(jìn)行連續(xù)觀測,以采集數(shù)據(jù)和監(jiān)測衛(wèi)星的工作狀況。原子鐘提供時間標(biāo)準(zhǔn),而環(huán)境傳感器收集有關(guān)當(dāng)?shù)氐臍庀髷?shù)據(jù)。所有觀測資料由計算機進(jìn)行初步處理,并存儲和傳送到主控站,用以確定衛(wèi)星的軌道。(2)主控站
主控站一個,設(shè)在科羅拉多·斯平土(ColoradoSprings)的聯(lián)合空間執(zhí)行中心。主控站除協(xié)調(diào)和管理地面監(jiān)控系統(tǒng)的工作外,其主要任務(wù)是:●根據(jù)本站和其它監(jiān)測站的所有觀測資料,推算編制各衛(wèi)星的星歷、衛(wèi)星鐘差和大氣層的修正參數(shù)等,并把這些數(shù)據(jù)傳送到注入站。●提供全球定位系統(tǒng)的時間基準(zhǔn)。各監(jiān)測站和GPS衛(wèi)星的原于鐘,均應(yīng)與主控站的原子鐘同步,或測出其間的鐘差,并把這些鐘差信息編入導(dǎo)航電文,送到注入站?!裾{(diào)整偏離軌道的衛(wèi)星,使之沿預(yù)定的軌道運行?!駟⒂脗溆眯l(wèi)星以代替失效的工作衛(wèi)星。
注入站現(xiàn)有3個,分別設(shè)在印度洋的迭哥加西亞(DiegoGarcia);南大西洋的阿松森島(Ascencion)和南太平洋的卡瓦加蘭(Kwajalein)。注入站的主要設(shè)備包括二臺直徑為3.6m的天線、一臺C波段發(fā)射機和一臺計算機。其主要任務(wù)是在主控站的控制下,將主控站推算和編制的衛(wèi)星星歷、鐘差、導(dǎo)航電文和其它控制指令等,注入到相應(yīng)衛(wèi)星的存儲系統(tǒng),并監(jiān)測注入信息的正確性。
(3)注入站
用戶設(shè)備部分
全球定位系統(tǒng)的空間部分和地面監(jiān)控部分,是用戶應(yīng)用該系統(tǒng)進(jìn)行定位的基礎(chǔ),而用戶只有通過用戶設(shè)備,才能實現(xiàn)應(yīng)用GPS定位的目的。用戶設(shè)備的主要任務(wù)是,接收GPS衛(wèi)星發(fā)射的無線電信號,以獲得必要的定位信息及觀測量,并經(jīng)數(shù)據(jù)處理而完成定位工作。
用戶設(shè)備,主要由GPS接收機硬件和數(shù)據(jù)處理軟件,以及微處理機及其終端設(shè)備組成,而GPS接收機的硬件,一般包括主機、天線和電源。
GPS發(fā)展趨勢
①繼續(xù)向小型化、輕型化發(fā)展;②結(jié)構(gòu)模塊化,減少易損的接口;③控制器小型化,以便用戶操作,提高自動化程度;④降低功率消耗;⑤改善存儲器管理,增大存儲容量;⑥增加接收機的通道數(shù),以便同時跟
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