韓 蕊,韓保民*,孫令陽,肖 偉,郭慧芝
(山東理工大學建筑工程學院,山東 淄博)
2020 年7 月31 日,北斗三號(BDS-3)系統正式開通運行。北斗三號全球衛星導航系統在繼承北斗二號衛星導航系統原有的B1I 和B3I 信號基礎上,新增了與其他衛星導航系統兼容性更好的B1C 和B2a 新體制信號[1-2]。新體制信號較過渡信號B1I、B3I 有著明顯的抗多路徑優勢,且兼容性更高,為實現多系統的兼容互操作奠定了基礎。目前,具備BDS-3 新頻點導航信號接收能力的地面監測站越來越多,約有80 個MGEX(Multi-GNSS EXperiment)監測站也能夠接收BDS-3 新頻點信號,這為分析BDS-3 系統B1C/B2a雙頻RTK 定位精度評估提供了條件[3-5]。2021 年,王楚揚等人研究了北斗三號雙頻RTK 定位性能[6]。2022年,劉洋洋等人研究了解算策略對BDS-3 新信號雙頻RTK 定位性能的影響[7]。
目前針對北美地區BDS-3 B1C/B2a 雙頻RTK 定位精度評估的研究較少,且截止高度角的選擇對RTK定位精度具有重要影響。為了驗證不同截止高度角對北美地區BDS-3 B1C/B2a 雙頻RTK 定位精度的影響,本文基于IGS 跟蹤站多天的觀測數據開展RTK試驗。
本文中RTK 定位采用雙差觀測值模型,雙差觀測方程不僅消除了衛星鐘差、接收機鐘差,而且大大削弱了電離層延遲誤差、對流層延遲誤差以及衛星軌道誤差等誤差的影響。
偽距和載波相位的雙差觀測方程如下:
式中:Δ ?(·)為雙差運算符;P、φ 分別表示偽距和載波相位觀測值;下標i、j 為測站;上標s、k 表示不同衛星;ρ 為測站與衛星之間的幾何距離;I 為電離層延遲誤差;T 為對流層延遲誤差;t 為觀測歷元,t0為初始觀測歷元,λ 為載波波長;N 為整周模糊度;ε、ζ 分別為偽距和載波相位觀測值的觀測噪聲。
為了驗證北美地區BDS-3 B1C/B2a 雙頻RTK 定位精度,試驗選取位于美國的GODE、GODN、GODS、USN7 共4 個IGS 測站,觀測時間為2022 年第132 天~142 天,共11 天。在5°、10°、15°、20°、25°共5種截止高度角選取策略下,開展RTK 試驗。在選擇最優截止角的情況下,評估北美地區B1C/B2a 雙頻RTK 定位精度。跟蹤站的位置、接收機類型、天線類型及基線類型見表1。數據處理軟件采用基于RTKLIB二次開發的軟件。RTK 解算策略見表2。

表1 各跟蹤站配置信息

表2 RTK 解算策略
根據解算得到的BDS-3 B1C/B2a 雙頻的RTK 定位結果,本文分別計算不同高度角下E、N、U 方向的定位誤差,RTK定位結果見圖1。表3 統計了各基線不同截止高度角下的定位精度??梢钥闯觯珿ODE-GODS 基線截止高度角設置為5°時,ENU 三個方向的定位精度最優,RMS 分別為2.0 cm、1.2 cm、2.9 cm。在25°截止角時,定位精度最差,ENU 三個方向的定位精度分別為14.0 cm、10.3 cm、59.6 cm。GODN-GODS 基線截止高度角為5°時定位精度最優,ENU 三個方向的定位精度分別為1.4 cm、0.9 cm、2.1 cm。同樣,USN7-GODS 基線在截止高度角設置為5°時,定位精度最優,ENU 三個方向的精度分別為4.2 cm、2.2 cm、6.1 cm。由圖1 和表3 可以看出,各基線隨著截止高度角增加,定位精度逐漸降低。

圖1 BDS-3 B1C/B2a 雙頻不同截止高度角下各基線RTK 定位E、N、U 誤差序列

表3 各基線不同截止高度角下的定位精度
對不同截止高度角下BDS-3 B1C/B2a 雙頻RTK參與解算的衛星數量進行分析。對全時段的不同高度角下可視衛星的平均個數進行了統計,統計結果詳見表4??梢钥闯?,BDS-3 B1C/B2a 雙頻可視衛星數量隨截止高度角增大而減少。在北美地區,當截止高度角為5°時,可視衛星數量大于5 顆。當截止高度角為20°時,可視衛星數量小于4 顆,不能滿足解算需求。當可視衛星數小于5 顆時,在RTK 解算過程中容易受誤差的影響導致某顆衛星甚至某幾顆衛星被剔除,使得參與解算的衛星數少于解算最低需求的4 顆星,從而致使該歷元下無結果解出,解算過程不連續,出現RTK 解算結果多次重新收斂或結果離散的現象,導致精度變差。

表4 各測站不同截止高度角下平均可視衛星數量
針對不同截止高度角對北美地區BDS-3 B1C/B2a 雙頻RTK 定位精度的影響,本文利用位于北美的4個IGS 觀測站共11 天的觀測數據,開展了BDS-3 B1C/B2a 雙頻RTK試驗,分析了截止高度角為5°、10°、15°、20°、25°五種情況下B1C/B2a 雙頻的RTK 定位精度。試驗結果表明:
(1) 北美地區BDS-3 可觀測衛星數量較少,在截止高度角設置為5°時,可觀測衛星數量大于5顆,BDS-3 B1C/B2a 雙頻RTK 定位精度最優。即可觀測衛星數量較少時,應優先考慮衛星數量對精度的影響。
(2) 超短基線在E、N、U 三個方向上的定位精度分別優于2.0 cm、1.2 cm、1.9 cm,短基線在E、N、U 三個方向上的定位精度分別優于4.2 cm、2.2 cm、6.1 cm。