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GPS/BDS卫星钟差融合解算模型及精度分析

发布时间:2021-02-04 13:45
  为推动实时高精度定位技术的发展,文章通过构建历元差分模型,实现了对全球定位系统(Global Positioning System,GPS)与北斗卫星导航系统(BeiDou Navigation Satellite System,BDS)精密卫星钟差的融合估计,并选取全球均匀分布的45个地面跟踪站进行仿实时钟差解算实验。结果表明:自估GPS和BDS钟差与国际全球卫星导航系统服务(International GNSS Service,IGS)事后精密钟差产品的二次差标准差分别优于0.2、0.4 ns,平均精度为0.11、0.19 ns;基于自估钟差的GPS静态和动态精密单点定位(precise point positioning,PPP)精度分别优于2、15 cm,BDS静态和动态PPP精度分别优于5、40 cm,均可满足用户dm级定位需求。 

【文章来源】:合肥工业大学学报(自然科学版). 2020,43(09)北大核心

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

GPS/BDS卫星钟差融合解算模型及精度分析


跟踪站网络分布图

分布图,定位性,分布图


GPS与BDS卫星钟差SD统计结果

序列,静态,动态,序列


IISC测站采用本文估计钟差进行的GPS 定位偏差序列如图3所示。E、N、U分别为站心坐标系的东方向、北方向及天方向。从图3可以看出,基于本文估计钟差的GPS静态PPP收敛至0.1 m约30 min,动态PPP收敛至0.2 m约30 min。3个测站静态和动态PPP的均方根误差(root mean square error,RMSE)统计结果见表2所列,从表2可以看出,收敛后静态结果RMSE优于2 cm,动态定位结果RMSE优于15 cm,可满足用户dm级动态定位需求。2.2.2 BDS PPP实验

【参考文献】:
期刊论文
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[3]GPS/BDS精密高频卫星钟差计算及应用[J]. 张益泽,陈俊平,王解先,吴斌.  东南大学学报(自然科学版). 2017(04)
[4]北斗/GPS实时精密卫星钟差融合解算模型及精度分析[J]. 陈良,耿长江,周泉.  测绘学报. 2016(09)
[5]利用非差观测量估计北斗卫星实时精密钟差[J]. 赵齐乐,戴志强,王广兴,李晓涛,刘经南.  武汉大学学报(信息科学版). 2016(05)
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[7]基于GNSS网络的卫星精密钟差估计及结果分析[J]. 李浩军,王解先,王虎,李博峰.  武汉大学学报(信息科学版). 2010(08)
[8]非差导航卫星实时/事后精密钟差估计[J]. 李星星,徐运,王磊.  武汉大学学报(信息科学版). 2010(06)
[9]精密卫星钟差确定系统的实现与精度分析[J]. 蔡华,赵齐乐,楼益栋.  武汉大学学报(信息科学版). 2009(11)

博士论文
[1]GNSS实时精密定位服务系统若干关键技术研究[D]. 戴志强.武汉大学 2016



本文编号:3018407

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