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第五章GPS测量误差来源

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第五章 GPS测量的误差来源
利用同步观测量求差: 两测站距离较短 气象条件一致 相对定位
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结论:
卫星信号通过对流层时传播速度要发生 变化,从而使测量结果产生系统误差。对流 层折射的大小取决于外界条件(气温、气压、 湿度等)。对流层折射对伪距测量和载波相 位测量的影响相同。
干分量:由大气中干燥气体引起的大气折射,主要 与大气温度和压力有关,占总延迟的 80%~90%,比较有规律,在天顶方向可以 1%的精度估计;
湿分量:由水汽引起的大气折射,主要与信号传 播路径上的大气湿度和高度有关。
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主要对流层模型: (1)霍普菲尔德(Hopfield)模型 (2)萨斯塔莫宁(Saastamoinen)模型 (3)勃兰克(Black)公式
主要内容
5.1 GPS测量主要误差分类
5.2 与信号传播有关的误差 5.3 与卫星有关的误差 5.4 与接收机有关的误差 5.5 其他误差
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5.1 GPS测量主要误差分类
5.1.1 根据误差来源分类
GPS定位中,影响观测量精度的主要误差
可以分为四大类:
n 与信号传播有关的误差
n 与卫星有关的误差
n 与接收机有关的误差
n 其他误差
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n 与信号传播有关的误差
对距离测量的影响为1.5~15米
电离层折射,对流层折射,多路径误差
n 与卫星有关的误差
对距离测量的影响为1.5~15米
卫星星历误差,卫星钟误差,相对论效应
星历误差 卫星钟差 接收机钟差 大气折射
n 偶然误差:
多路径效应
n 粗差:
位置误差
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5.1.3 消除减弱上述系统误差的方法
● 参数法 ● 建立误差改正模型 ● 求差法 ● 回避法
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5.2 与信号传播有关的误差
n 与接收机有关的误差
对距离测量的影响为1.5~5米
观测误差,接收机钟误差,接收机的位置 误差 ,天线相位中心位置的偏差
n 其他误差
对距离测量的影响为1.0米
地球自转,地球固体潮汐、负荷潮, 卫星几何结构,解算软件
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5.1.2 根据误差性质分类
两者的 区别及 其影响
程度
n 系统误差:
对流层的性质:属非弥散性 介质。即电磁波在对流层中 的传播与频率无关。
对流层对信号传播的影响与信号的高度角有关,天 顶方向可达2~3m,高度角为10度时,其影响可达20m。
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2.对流层折射改正模型 通常,将对流层折射分为:
测量距离
Stvgd t tC140 .2f28Ned t C•t4f0 .2 2 8SNeds
4f0 .2 2 8SNedsdion
电子总量
载波
Stvpd tc•tc4f.0 2 2 8SNeds
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4.减弱电离层折射影响的措施
接收机接收信号,获得观 测值进行定位
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研究误差的目的 u 提高定位精度 u 消除误差才能确定整周模糊度 u 为使GPS提供一些注意事项 u 提出精密定位的方法
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采用对流层模型加以改正时,对流层折射常
用天顶方向的干、湿分量及相应的映射函数来表
示:
与高度角有关的 映射函数
d tr o d p z ,dm r d y ( r E ) y d z ,w m e w ( tE e )t
天定方向 干分量
天定方向 湿分量
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5.2.1 对流层折射改正 1.电离层 电离层:是指地球上空距 地面高度50~1000km之间 的大气层。
电离层属于弥散性介质, 即电磁波在这种介质内传 播时,其传播速度与频率 有关。
电离层是一种微弱的电离气体,它能以多种方式影
响电磁波传播。影响电磁波传播的主要因素是电子
密度。从天顶到地平,电离层引起的测距误池差州可学从院
50m到150m。
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2.电离层的影响 电离层的折射率与大气的电子密度成正比,
而与通过的电磁波频率的平方成反比。 电离层折射
载波
伪距
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3.电离层折射对测距观测值的影响
伪距
传播距离
1)利用双频观测 2)利用电离层改正模型加以改正 3)利用同步观测值求差
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1. 为什么讲误差? 2. GPS定位中有哪些误差?
3. GPS测量误差的影响和消除或减 弱的方法?
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为什么讲误差?
卫星定位基础
卫星信号提供的定位信息: 卫星位置 卫地距离
n 电离层折射误差 n 对流层折射误差 n 多路径效应误差
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大气折射?
根据对电磁波传播的不同影响,一般将大气层
分为对流层和电离层。池州源自院 资源环境与旅游系第五章 GPS测量的误差来源
5.2.1 对流层折射改正 1.对流层及其影响 对流层:是指从地面向上高 度为40km以下的大气底层。
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3. 减弱对流层折射改正影响的主要措施 (1)采用上述对流层模型加以改正,其气象参数 在测站直接测定; (2)引入描述对流层折射影响的附加待估参数, 在数据处理中一并求得; (3)利用同步观测量求差; (4)利用水汽辐射计直接测定信号传播的影响。 此法求得的对流层折射湿分量的精度可优于lcm 。
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