基于低轨卫星下行信号多普勒频率变化率的自定位方法技术

技术编号:38320372 阅读:15 留言:0更新日期:2023-07-29 09:02
本发明专利技术属于信号处理与参数估计领域,公开了一种基于低轨卫星下行信号多普勒频率变化率的自定位方法,首先建立基于低轨卫星下行信号多普勒频率变化率的自定位模型,然后根据多颗卫星过顶前后测得的多普勒频率变化率采用牛顿迭代法或网格搜索法获取接收设备的精确位置。本发明专利技术针对导航信号失效的场景,提出了一种新的基于低轨卫星下行信号自定位方法,与现有技术相比,该方法不需要精确估计下行信号的发射频率即可实现有效自定位,应用范围广,算法简单有效。算法简单有效。算法简单有效。

【技术实现步骤摘要】
基于低轨卫星下行信号多普勒频率变化率的自定位方法


[0001]本专利技术属于信号处理与参数估计领域,具体涉及一种基于低轨卫星下行信号多普勒频率变化率的自定位方法。

技术介绍

[0002]随着全球导航卫星系统(GNSS)应用的快速发展,GNSS已经成为一个国家信息化建设的重要基础设施,可为多种不同的应用提供导航、定位、授时等服务,如美国的全球定位系统(GPS)系统、我国的北斗系统、欧洲的伽利略系统(GALILEO)、俄罗斯的格洛纳斯(GLONASS)等,是现代化大国地位和国家综合国力的重要标志。在军事对抗领域,随着反导航信号的快速发展,未来战场中很有可能面临着导航信号失效的场景,此时如何获取我方各装备的实际位置信息是至关重要的。
[0003]随着卫星通信事业的发展,低轨卫星通信已成为天基信息系统领域的发展热点,如美国铱星通讯公司的铱星系统、劳拉高通卫星服务公司的全球星系统、OneWeb公司的OneWeb星座、美国太空探索公司的星链(StarLink)系统等。低轨卫星通信系统具有信号强度高、卫星数量多、覆盖范围广等优点,可将卫星下行信号作为一种机会信号定位的信号源,在导航信号失效的场景下为接收设备提供有效的自定位信息。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的是提供一种基于低轨卫星下行信号多普勒频率变化率的自定位方法,在导航信号失效的场景下为接收设备提供有效的自定位信息。
[0005]本专利技术采用的技术方案为:
[0006]一种基于低轨卫星下行信号多普勒频率变化率的自定位方法,包括以下过程:
[0007]步骤1,建立基于低轨卫星下行信号多普勒频率变化率的自定位模型;
[0008]步骤2,利用自定位模型构建最小均方误差准则函数,并根据多颗卫星过顶前后测得的多普勒频率变化率采用牛顿迭代法或网格搜索法获取地面接收站的精确位置。
[0009]进一步的,步骤1中构建的自定位模型为:
[0010][0011]式中,为任何一个时刻i对接收信号进行频率测量得到多普勒频率变化率,r
i
=[x

x
i
,y

y
i
,z

z
i
]T
,为第i个时刻卫星与地面接收站之间的距离,(x,y,z)为待求的地面接收站位置,(x
i
,y
i
,z
i
)为第i个时刻卫星的位置,为第i个时刻卫星的速度,为卫星的加速度矢量,λ是卫星下行信号的波长,ξ
i
为多普勒频率变化率的测量误差;
[0012]将N个时刻多普勒频率变化率的测量值用矩阵表示为:
[0013][0014]其中,ω=[ω1,ω2,


N
]T
,H=[h1(x,y,z),h2(x,y,z),

,h
N
(x,y,z)]T
,ξ=[ξ1,ξ2,


N
]T
,N为设定值;
[0015]进一步的,步骤2具体为:
[0016]采用均方误差作为准则函数,对自定位模型进行转化,可得
[0017][0018]构建最小均方误差准则函数为
[0019][0020][0021]针对最小均方误差准则函数采用牛顿迭代法或者网格搜索法进行求解获取接收站位置(x,y,z)。
[0022]本专利技术的有益效果是:
[0023]1.本专利技术针对GNSS导航信号失效的场景,提出了一种新的基于低轨卫星下行信号自定位方法。
[0024]2.本专利技术采用基于低轨卫星下行信号多普勒频率变化率的自定位方法,不需要精确估计下行信号的发射频率,应用范围广,算法简单有效。
附图说明
[0025]图1为本专利技术基于低轨卫星下行信号自定位场景示意图;
[0026]图2为本专利技术6颗低轨卫星的星下点轨迹;
[0027]图3为本专利技术6颗低轨卫星下行信号的频率提取结果;
[0028]图4为本专利技术6颗低轨卫星下行信号频率变化率曲线;
[0029]图5为本专利技术接收设备的自定位结果。
[0030]图6为本专利技术自定位方法流程图。
具体实施方式
[0031]下面结合附图与具体实施方式对本专利技术做进一步的说明。
[0032]本专利技术基于低轨卫星下行信号多普勒频率变化率的自定位方法所采用的技术方案是,首先建立基于低轨卫星下行信号多普勒频率变化率的自定位模型,然后根据多颗卫星过顶前后测得的多普勒频率变化率采用牛顿迭代法或网格搜索法获取接收设备的精确位置,如图6所示,具体如下:
[0033]步骤1:构建基于低轨卫星下行信号多普勒频率变化率的自定位模型。
[0034]如图1所示为基于低轨卫星下行信号自定位场景示意图,首先低轨卫星绕地球做高速旋转运动,地面接收机与卫星之间始终存在着相对运动;卫星发射下行信号,地面接收机接收到的信号必然受到多普勒效应的影响,此时接收信号的瞬时频率为
[0035]f=f0+f
d
ꢀꢀꢀ
(1)
[0036]其中,f0为卫星下行信号的发射频率,f
d
为多普勒频率,f为接收信号的频率,且f
d
可以表示为
[0037][0038]其中,c为光速,为卫星与地面接收站之间的相对运动速度,第i个时刻的相对运动速度可以表示为
[0039][0040]其中,为第i个时刻卫星的速度,u
i
=r
i
/||r
i
||为卫星与地面接收站之间距离方向上的单位矢量,r
i
=[x

x
i
,y

y
i
,z

z
i
]T
,为第i个时刻卫星与地面接收站之间的距离,(x,y,z)为待求的地面接收站位置,(x
i
,y
i
,z
i
)为第i个时刻卫星的位置。
[0041]其次,根据运动学原理,信号多普勒频率的变化率反映了卫星与地面接收站之间相对运动的径向加速度,二者之间的关系可以表示为
[0042][0043]其中λ是卫星下行信号的波长,可以通过粗测频得到,根据波长与频率的关系表达式λ=c/f0,对其求导可得测频误差对波长的影响很小,可以忽略不计。径向加速度可通过对式(3)求导获得,
[0044][0045]其中,为卫星的加速度矢量。
[0046]最后,综合式(4)和式(5)任何一个时刻i对接收信号进行频率测量得到多普勒频率变化率应为
[0047][0048]式(6)反映了观测量也就是多普勒频率变化率与待求的地面接收站位置(x,y,z)之间的关系,其中ξ
i
为多普勒频率变化率本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于低轨卫星下行信号多普勒频率变化率的自定位方法,其特征在于,包括以下过程:步骤1,建立基于低轨卫星下行信号多普勒频率变化率的自定位模型;步骤2,利用自定位模型构建最小均方误差准则函数,并根据多颗卫星过顶前后测得的多普勒频率变化率采用牛顿迭代法或网格搜索法获取地面接收站的精确位置。2.根据权利要求1所述的一种基于低轨卫星下行信号多普勒频率变化率的自定位方法,其特征在于,步骤1中构建的自定位模型为:式中,为任何一个时刻i对接收信号进行频率测量得到多普勒频率变化率,r
i
=[x

x
i
,y

y
i
,z

z
i
]
T
,为第i个时刻卫星与地面接收站之间的距离,(x,y,z)为待求的地面接收站位置,(x
i
,y
i
,z
i
)...

【专利技术属性】
技术研发人员:李蕊邓亭强窦修全
申请(专利权)人:中国电子科技集团公司第五十四研究所
类型:发明
国别省市:

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