一种基于伪距约束的载波相位的测距方法技术

技术编号:34235750 阅读:13 留言:0更新日期:2022-07-24 08:10
本发明专利技术提出了一种基于伪距约束的载波相位的测距方法,计算载波相位的整周部分,并结合载波相位测距的小数部分,提出新型的测量星地距离的方案。相比于现有技术本发明专利技术无需计算模糊度参数,通过伪距测距以及载波测距的相互结合,并对初始星地距离中的误差进行修正,得到中间转换表达式,基于载波相位的波长、载波相位测距误差、载波相位测距中各种误差项的模型修正值以及中间转化表达式,确定载波相位测距误差修正后的第二星地距离公式;对第一星地距离公式以及第二星地距离公式进行转换,消除初始相位模糊度,确定最终星地距离计算公式,以此计算伪距约束的载波相位测量的星地距离。因此本发明专利技术可以提高载波相位星地测距精度。因此本发明专利技术可以提高载波相位星地测距精度。因此本发明专利技术可以提高载波相位星地测距精度。

【技术实现步骤摘要】
一种基于伪距约束的载波相位的测距方法


[0001]本专利技术属于卫星测距领域,具体涉及一种基于伪距约束的载波相位的测距方法。

技术介绍

[0002]高精度卫星定位、导航和授时(Positioning,navigation and timing,PNT)应用的前提是卫星具备高精度的测距技术,高精度的卫星测距技术是衡量卫星导航系统性能优劣的重要标志。
[0003]GNSS(Global Navigation Satellite System,全球卫星导航系统)领域主要采用的是伪距和载波相位测距技术,伪距测距精度约为30cm,载波相位测距精度可以优于1cm。
[0004]由于伪距测距精度约为30cm难以满足高精度应用,而载波相位测距达虽然可以达到更高精度,但是在载波相位测距过程中,接收机接到的载波相位观测值包含一部分未知的模糊度参数、整周数和不足一周的小数部分,小数部分可以精确确定,模糊度参数和整周数在一起难以分离,无法估计出准确的整周数,从而无法获得高精度的测距结果。如果长时间观测联合求解解决模糊度参数进而获得精确的整周数,该过程耗时过长精度度随之降低,因此现有技术中模糊度的错误估计将导致载波相位的测距精度较差。

技术实现思路

[0005]为了解决现有技术中存在的上述问题,本专利技术提供了一种基于伪距约束的载波相位星地测距方法。本专利技术要解决的技术问题通过以下技术方案实现:
[0006]本专利技术提供的一种基于伪距约束的载波相位的测距方法包括:
[0007]获取地面站发射伪码信号的发射时刻、在所述发射时刻产生的载波相位测距信号的初始相位、所述伪码信号经卫星上的转发器转发后地面站接收该伪码信号的接收时刻、地面站在接收时刻接收载波相位测距信号的接收相位以及载波相位的波长;
[0008]基于所述发射时刻与所述接收时刻的相位差、所述信号的传播速度以及对伪码测距中各种误差项的模型修正值,确定伪码测距误差修正后的第一星地距离公式;
[0009]确定所述相位差与载波相位的波长之积对等的待转换表达式;
[0010]其中,待转换表达式包括载波相位的周整数、不足整周的小数部分与初始相位模糊度之和,与所述载波相位的波长的乘积;
[0011]基于载波相位的波长、载波相位的周整数、不足整周的小数部分与星地距离之间关系,对所述待转换表达式进行转换,得到中间转换表达式;
[0012]基于所述载波相位的波长、载波相位测距误差、载波相位测距中各种误差项的模型修正值以及所述中间转化表达式,确定载波相位测距误差修正后的第二星地距离公式;
[0013]对所述第一星地距离公式以及第二星地距离公式进行转换,消除初始相位模糊度,确定最终星地距离计算公式;
[0014]使用最终星地距离计算公式,计算伪距约束的载波相位测量的星地距离;
[0015]其中,所述最终星地距离计算公式为:
[0016][0017]其中,λ表示载波相位的波长,D表示不足整周的小数部分,表示测距误差的小数部分,表示的整数部分,Δρ2表示载波相位的测距误差,Δρ4表示对载波相位测距中各种误差项的模型修正值,d1表示第一星地距离。
[0018]可选的,所述第一星地距离计算公式为:
[0019][0020]其中,d1表示第一星地距离,Δρ3对伪码测距中各种误差项的模型修正值,t2表示接受时刻,t1表示发射时刻,c表示信号的传播速度。
[0021]可选的,所述待转换表达式为:
[0022][0023]其中,表示初始相位,表示接收相位,N表示整周数,N
b
为初始相位模糊度。
[0024]可选的,所述中间转换表达式为:
[0025][0026]其中,表示初始相位,表示接收相位,N表示整周数,N
b
为初始相位模糊度。
[0027]可选的,所述第二星地距离公式为:
[0028][0029]其中,d2表示第二星地距离,N表示整周数,N
b
为初始相位模糊度。
[0030]可选的,对所述第一星地距离公式以及第二星地距离公式进行转换,消除初始相位模糊度,确定最终星地距离计算公式的步骤包括:
[0031]基于所述第一星地距离公式以及伪码测距过程中载波信号的波长、整数周以及初始星地距离之间的关系,确定第二星地距离公式中的整周数;
[0032]所述整周数为:
[0033]基于所述整周数、第一星地距离公式对所述第二星地距离公式进行转换,消除所述初始相位模糊度,得到最终星地距离计算公式;
[0034]其中,初始星地距离为:2ρ=λ
·
(N+D)
[0035]c
·
(t2‑
t1)=2ρ+Δρ1[0036]其中,ρ表示初始星地距离,t1表示发射时刻,t2表示接收时刻,N表示整周数,Δρ1表示伪码测距误差。
[0037]本专利技术提出了一种基于伪距约束的载波相位的测距方法,计算载波相位的整周部
分,并结合载波相位测距的小数部分,提出新型的测量星地距离的方案。相比于现有技术本专利技术无需计算模糊度参数,通过伪距测距以及载波测距的相互结合,并对初始星地距离中的误差进行修正,得到中间转换表达式,基于载波相位的波长、载波相位测距误差、载波相位测距中各种误差项的模型修正值以及中间转化表达式,确定载波相位测距误差修正后的第二星地距离公式;对第一星地距离公式以及第二星地距离公式进行转换,消除初始相位模糊度,确定最终星地距离计算公式,以此计算伪距约束的载波相位测量的星地距离。因此本专利技术可以提高载波相位星地测距精度。
[0038]以下将结合附图及实施例对本专利技术做进一步详细说明。
附图说明
[0039]图1是本专利技术实施例提供的一种基于伪距约束的载波相位的测距方法的流程图;
[0040]图2是本专利技术实施例提供的伪码约束的载波相位测距原理图;
[0041]图3是本专利技术实施例提供的伪码约束的载波相位误差修正的过程示意图。
具体实施方式
[0042]下面结合具体实施例对本专利技术做进一步详细的描述,但本专利技术的实施方式不限于此。
[0043]如图1所示,本专利技术提供的一种基于伪距约束的载波相位的测距方法包括:
[0044]S1,获取地面站发射伪码信号的发射时刻、在发射时刻产生的载波相位测距信号的初始相位、伪码信号经卫星上的转发器转发后地面站接收该伪码信号的接收时刻、地面站在接收时刻接收载波相位测距信号的接收相位以及载波相位的波长;
[0045]其中,载波相位的波长在发射信号之前已预先设置,在传输过程中载波相位的波长不发生变化。
[0046]S2,基于发射时刻与接收时刻的相位差、信号的传播速度以及对伪码测距中各种误差项的模型修正值,确定伪码测距误差修正后的第一星地距离公式;
[0047]S3,确定相位差与载波相位的波长之积对等的待转换表达式;
[0048]其中,待转换表达式包括载波相本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于伪距约束的载波相位的测距方法,其特征在于,包括:获取地面站发射伪码信号的发射时刻、在所述发射时刻产生的载波相位测距信号的初始相位、所述伪码信号经卫星上的转发器转发后地面站接收该伪码信号的接收时刻、地面站在接收时刻接收载波相位测距信号的接收相位以及载波相位的波长;基于所述发射时刻与所述接收时刻的相位差、所述信号的传播速度以及对伪码测距中各种误差项的模型修正值,确定伪码测距误差修正后的第一星地距离公式;确定所述相位差与载波相位的波长之积对等的待转换表达式;其中,待转换表达式包括载波相位的周整数、不足整周的小数部分与初始相位模糊度之和,与所述载波相位的波长的乘积;基于载波相位的波长、载波相位的周整数、不足整周的小数部分与星地距离之间关系,对所述待转换表达式进行转换,得到中间转换表达式;基于所述载波相位的波长、载波相位测距误差、载波相位测距中各种误差项的模型修正值以及所述中间转化表达式,确定载波相位测距误差修正后的第二星地距离公式;对所述第一星地距离公式以及第二星地距离公式进行转换,消除初始相位模糊度,确定最终星地距离计算公式;使用最终星地距离计算公式,计算伪距约束的载波相位测量的星地距离;其中,所述最终星地距离计算公式为:其中,λ表示载波相位的波长,D表示不足整周的小数部分,表示测距误差的小数部分,表示的整数部分,Δρ2表示载波相位的测距误差,Δρ4表示对载波相位测距中各种误差项的模型修正值,d1表示第一星地距离。2.根据权利要求1所述的测距方法,其特征在于,所述第一星地距离计...

【专利技术属性】
技术研发人员:王霄杨旭海葛玉龙杨海彦张喆
申请(专利权)人:中国科学院大学
类型:发明
国别省市:

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