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BDS-3 衛星導航系統標準單點定位精度分析

2021-11-11 02:54:58石小濤龔真春林成壽陳占勇
甘肅科技 2021年18期
關鍵詞:方向系統

石小濤,龔真春,林成壽,陳占勇

(1.32033 部隊,海南 海口,570100;2.32016 部隊,甘肅 蘭州 730020)

全球衛星導航系統GNSS 以其全球性、連續性、實時性和高精度等特點,已發展成為當前海上、陸地、空中等通用導航系統。北斗衛星導航系統(BDS)是我國重要的空間基礎設施之一。2020 年7 月31日,北斗三號(BDS-3)全球衛星導航系統建成暨開通儀式在人民大會堂隆重舉行,標志著由我國自主建設、獨立運行的全球衛星導航系統已全面建成,并向全球提供PNT(定位、導航與授時)服務。

GNSS 單點定位又稱為絕對定位,根據其所采用的觀測值類型分為標準單點定位SPP 和精密單點定位PPP。標準單點定位是以測碼偽距作為觀測值的一種絕對定位方式,定位精度通常低于相對定位和精密單點定位,但因其具有設備價格低廉、無需基準站、數據處理簡單,能實時獲取導航定位信息等優點,目前仍有廣闊的應用市場[1]。

本文以蘭州某地的實測觀測數據為研究對象,進行BDS-3、GPS 系統的標準單點定位精度對比分析,得出一些可供參考的結論。

1 BDS-3 全球導航衛星系統簡介

北斗衛星導航系統簡稱北斗系統(BDS),分為北斗一號(BDS-1)、北斗二號(BDS-2)和北斗三號(BDS-3)三個建設發展階段。BDS-3 系統于2009 年啟動,在北斗二號導航衛星系統穩定運行服務的基礎上,2015 年完成了新技術和關鍵技術的試驗驗證,并于2020 年7 月29 日完成了空間星座部署建設工程。BDS-3 系統由空間段、地面段和用戶段三部分組成。其中,空間段由24 顆MEO 衛星(地球中圓軌道衛星)、3 顆IGSO 衛星(傾斜地球同步軌道衛星)和3 顆GEO 衛星(地球靜止軌道衛星)三種不同軌道的衛星組成,并視情部署在軌備份衛星。GEO 衛星軌道高度35786km,分別定點于東經80°、110.5°和140°;IGSO 衛星軌道高度35786km,軌道傾角55°;MEO 衛星軌道高度21528km,軌道傾角55°。地面段包括主控站、時間同步/注入站和監測站等若干地面站,以及星間鏈路運行管理設施。用戶段包括北斗及兼容其他衛星導航系統的芯片、模塊、天線等基礎產品,以及終端設備、應用系統與應用服務等。

相比較BDS-2 系統,BDS-3 系統整體性能大幅提升。在面向全球范圍提供定位導航授時(RNSS)方面,實現全球范圍內定位精度優于10m,測速精度優于0.2m/s,授時精度優于20 nm;亞太地區定位精度優于5m,測速精度優于0.1m/s,授時精度優于10 nm[2,3]。

BDS 采用北斗坐標系(BDCS),與2000 中國大地坐標系(CGCS2000)定義一致。時間系統為北斗時(BDT),起始歷元為2006 年1 月1 日協調世界時(UTC)00 時00 分00 秒[4]。

2 GNSS 標準單點定位模型

偽距定位是通過空間距離的后方交會來實現。由于實際應用中含有3 個測站未知數與1 個接收機鐘差未知數,故接收機至少需跟蹤四顆衛星組成四元方程組,得到用戶的三維坐標。觀測方程為[5]:

式中,為偽距觀測值;(xs,ys,zs)為信號發射時刻的衛星軌道坐標;(x,y,z)為信號接收時刻的測站坐標;dts為衛星鐘差;dtr為接收機鐘差;dρ 為衛星星歷誤差;I 電離層誤差;T 為對流層誤差;B 為衛星硬件延遲;b 為接收機硬件延遲。

標準單點定位數據處理時,發射時刻的衛星位置、衛星鐘差和衛星硬件延遲利用廣播星歷進行計算,忽略衛星鐘差殘余的影響;對流層采用經驗模型計算;電離層采用經驗模型計算或雙頻方法消除;忽略接收機硬件延遲和多路徑效應的影響。

3 試驗對比分析

3.1 試驗數據

本次實驗數據于2020 年9 月15 日在蘭州某地采用華測X5 智能RTK 多星系統接收機獲取,觀測時長為4h53min,衛星高度截止角15°,采樣間隔10s,共計觀測歷元1761 個。

3.2 定位精度對比方法

單點定位精度分為水平方向定位精度和垂直方向定位精度。本文采用將接收機的每觀測歷元的定位結果同RINEX 數據O 文件給出的測站坐標統一轉換到測站坐標(N、E、U)下進行比較,對比BDS-3、GPS 系統在N、E、U 方向上誤差序列,統計結果為均方根誤差RMS 值。

3.3 結果對比及分析

衛星可見性及PDOP 對比分析。可見性指的是接收機在指定遮蔽角的情況下可觀測到的衛星個數。表現了系統在特定的區域和時間內為用戶提供導航服務的能力。PDOP 為空間位置精度因子,是評定位置精度質量的重要參數,一般情況下,其值越小,說明定位精度越高[6]。測站在觀測時段內,BDS-3、GPS 系統的相應的可見衛星數和PDOP 值統計如圖1、如圖2 所示。

圖1 BDS-3、GPS 系統可見衛星數統計

圖2 BDS-3、GPS 系統PDOP 值統計

由圖1 可知,BDS-3 系統可見衛星數最少為1顆、最多為15 顆,平均為13 顆,在開始觀測歷元的1~15 個時,觀測到的衛星數少于3 顆(無法計算PDOP),此后,可見衛星數均在7 顆以上;GPS 系統可見衛星數最少為5 顆、最多為9 顆,平均為7 顆。觀測時段內BDS-3 系統可見衛星數多于GPS 系統。

由圖2 可知,BDS-3 衛星的PDOP 值除在觀測歷元600-641 間有較小的突變外,其他基本在2.0左右,平均值為1.9;GPS 衛星的PDOP 在觀測歷元321-561 間發生較大突變,出現峰值,最大值為12.8,平均值為3.9。二者衛星PDOP 值所出現的突變和峰值會對其對應的觀測歷元定位精度有影響。

標準單點定位在N、E、U(北、東、天)方向上對比分析。在分析BDS-3、GPS 系統衛星PDOP 值的基礎上,對二者在N、E、U 方向上定位精度進行分析,其誤差序列統計如圖3、圖4 和圖5 所示。

圖3 BDS-3、GPS 系統N 方向定位誤差序列圖

圖4 BDS-3、GPS 系統E 方向定位誤差序列圖

圖5 BDS-3、GPS 系統U 方向定位誤差序列圖

從圖3、圖4 和圖5 可看出,BDS-3 系統在N、E、U 三個方向上除個別歷元定位出現跳躍外,大部分歷元的誤差值分別在1.4m、2.5m 和4.0m 以下,E方向精度最高,U 方向精度最低,其RMS 統計值分別為0.54m、1.44m 和2.27m。GPS 系統在N 方向個別歷元出現跳躍,E、U 方向出現了峰值,N、E、U 三個方向RMS 統計值分別為0.68m、1.01m 和2.61m,同樣是E 方向精度最高,U 方向精度最低。結合圖2,BDS-3、GPS 系統在N、E、U 三個方向定位誤差出現跳躍外和峰值,其主要原因是由對應歷元的PDOP 出現跳躍外和峰值所致。

整體對比而言,BDS-3 系統同GPS 系統標準單點定位精度相當,在N、U 方向略優于GPS 系統,E方向上低于GPS 系統。

4 結語

北斗三號全球衛星導航系統(BDS-3)自開始建設到建成向全球提供高品質服務以來一直備受關注。本文在簡要介紹BDS-3 系統的空間星座構成,采用坐標、時間系統,以及提供的全球PNT 服務性能等基礎上,利用實測數據對其標準單點定位精度進行測試分析,得出在蘭州某地BDS-3 系統的定位精度優于5m,整體定位精度同GPS 系統相當,在N、U 方向略優于GPS 系統,E 方向上低于GPS 系統的結論。由于時間及觀測資料不足等原因,所得結論不完全具有代表性,但仍有一定的參考價值。

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