周 全 郭振華 韓保民* 孟 昊
(1、山東理工大學建筑工程學院,山東 淄博255000 2、山東黃金礦業(玲瓏)有限公司,山東 招遠265406)
自1997 年,JPL(Jet Propulsion Laboratory)的Zumbeger 等人提出精密單點定位技術(precise point positioning,PPP)以來,精密單點定位已廣泛應用于精密導航定位、低軌衛星精密定軌以及電離層建模等諸多方面[1]。
精密單點定位技術,使用戶在全球區域內只需要一臺接收機,即可獲取高精度的三維坐標,打破了之前只有差分技術才能獲取高精度坐標的局面。北斗三代衛星的組網完成,以及GLONASS 和Galileo 系統的恢復和發展,為多系統組合觀測提供了可能,多系統組合定位已成為導航定位發展的必然趨勢[2]。
單系統精密單點定位雖然可以獲得較高精度的三維坐標,但是仍存在收斂時間長、衛星觀測結構較差等缺陷。多系統組合精密單點定位,提供更多的冗余觀測值,還可以改善觀測時的衛星構型,克服單系統定位的局限性,增強精密單點定位的穩定性、可靠性和可用性。
魏二虎等人,對BDS/GPS 組合精密單點定位進行研究,給出組合精密單點定位數學模型,結果證明組合系統雖然定位精度與單GPS 系統基本相當,但是組合系統衛星數是單系統的兩倍左右,優化了衛星的空間結構,因此組合系統比單系統更具有穩定性,在動態定位的情況下,組合系統的優勢更加明顯[3]。
李星星等人,對四系統組合精密單點定位進行了深入研究,實驗表明,四系統組合精密單點定位收斂時間比單系統的提高30%-50%,在衛星截止高度角較高的情況下,四系統組合精密單點定位的可用性優于單系統精密定位[4]。
本文探究GPS/BDS/GLONASS/Galileo 四系統組合情況下,進行靜態精密單點定位實驗,從定位精度、收斂時間和可見衛星數等方面分析多系統組合精密單點定位的性能。


其中,fi和fj分別為Li和Lj的頻率。衛星信號GPS 為L1 和L2,BDS 為B1 和B2;GLONASS 為C1 和C2;Galileo 為E1 和E5。
2.2 不同系統間的時間同步和坐標轉換
由于各系統都自己獨自穩定的時空系統,所以解決時空基準統一的問題是實現多系統組合定位的前提。由于世界協調時(UTC)與各導航系統間均存在著一定聯系,所以可以將UTC 作為中間量,實現各系統之間時間基準的統一[6]。
GPS、BDS、GLONASS、Galileo 分別采用美國世界大地坐標系統(WGS84)、2000 中國大地坐標系(CGCS2000)、蘇聯1985 地心坐標系(SGS85)和ITRF-96 大地坐標系,這四個坐標系均與ITRF 存在聯系,他們之間的相互轉換,本質上是在不同ITRF 框架之間實現統一[7]。
精密單點定位處理過程中,除需要獲得穩定的偽距和載波觀測值外,其他所有誤差均需要考慮。衛星位置和衛星鐘差使用MGEX 提供的精密軌道和精密鐘差文件,通過插值可獲得任意衛星任意時刻的精確衛星位置和衛星鐘差;固體潮、相對論等誤差采用IERS2010 固體潮模型等精確改正模型進行處理;無法使用模型處理的誤差量,比如天頂方向對流層濕延遲、接收機鐘差等,則采用參數估計的方法進行解算。
使用從MGEX 下載的HKSL 測站2020 年1 月1 日全天多系統靜態觀測數據,并且使用MGEX 數據分析中心獲取的衛星精密軌道文件、精密鐘差文件、海潮文件等,對GPS 單系統和GPS/BDS/GLONASS/Galileo 四系統組合精密靜態單點定位結果進行對比分析,從定位精度、收斂時間、可見衛星數和DOP 值幾個方面對多系統組合精密單點定位進行分析。

圖1 單系統與四系統精密單點定位三軸定位精度對比

圖2 單系統與四系統精密單點定位可見衛星數對比

圖3 單系統與四系統精密單點定位DOP 值對比
圖1 表示的是GPS 單系統與GPS/BDS/GLONASS/Galileo 四系統組合靜態精密單點定位解算結果精度對比,經對比,四系統組合精密單點定位定位收斂速度更快,精度更高。且四系統組合定位的3D-RMS 較GPS 單系統性能提升39.7%,系統更穩定。
圖2 表示各歷元衛星可見數,由圖中可知,四系統各歷元的平均可見衛星數為23 顆,較GPS 單系統的8 顆有明顯提升,為定位過程提供更多的冗余觀測,并且更多的衛星具有更好地衛星構型,有助于加速定位的收斂。
圖3 表示定位過程中各歷元GDOP 值對比,四系統平均GDOP 值為1.36,GPS 單系統GDOP 值為2.59,相同情況下,四系統組合可以觀測到更多的衛星,具有更好地衛星構形,衛星結構強度優于GPS 單系統。
本文對GPS/BDS/GLONASS/Galileo 四系統組合精密單點定位的數學模型進行分析,通過與GPS 單系統精密單點定位結果進行對比,分析得出:相較于GPS 單系統,四系統組合模式同一時段的可見衛星數增多,衛星的幾何構型得到明顯改善,定位過程中具有更多的冗余觀測值,加速精密單點定位收斂時間。多系統組合精密單點定位在提升收斂速度、提升定位精度方面具有重要意義。