[发明专利]一种卫星精密定轨方法及装置在审

专利信息
申请号: 201811627358.1 申请日: 2018-12-28
公开(公告)号: CN109520512A 公开(公告)日: 2019-03-26
发明(设计)人: 刘欢 申请(专利权)人: 上海海积信息科技股份有限公司
主分类号: G01C21/24 分类号: G01C21/24;G01S19/44;G01S19/42
代理公司: 北京同达信恒知识产权代理有限公司 11291 代理人: 黄志华
地址: 201702 上海*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 观测方程 观测数据 导航卫星 地面接收机 接收机 低轨卫星 定轨 精密 轨道位置 卫星 解算
【说明书】:

发明实施例公开了一种卫星精密定轨方法及装置,所述方法包括:获取地面接收机确定的导航卫星的第一观测数据和低轨卫星接收机确定的所述导航卫星的第二观测数据;确定所述地面接收机的第一观测方程和所述低轨卫星接收机的第二观测方程;根据所述第一观测数据和所述第二观测数据,解算所述第一观测方程和所述第二观测方程,从而确定所述导航卫星的轨道位置。

技术领域

本发明涉及卫星导航技术,尤其涉及一种卫星精密定轨方法及装置。

背景技术

卫星导航定位系统(GNSS)能够提供全球范围内实时的定位服务,并在世界各国的许多行业中得到了广泛的应用。目前标准的GNSS定位技术精度大约为5-10米。对于精度要求更高的应用,通常需要使用精密定位的方法。用户通过接收导航卫星发送的导航信号,并以导航卫星作为动态己知点,利用伪距等观测信息实时地测定运动载体的在航位置和速度,进而完成导航。

实时获取精确的卫星轨道,是实现精密卫星导航定位的关键技术。目前,为提高导航精度,卫星导航系统还可以包括卫星导航增强系统主要分为星基增强系统(SBAS)和地基增强系统(GBAS)两大类。星基增强系统如美国的广域增强系统(WAAS)、俄罗斯的差分校正和监测系统(SDCM)等,地基增强系统如美国的局域增强系统(LAAS)等。使用增强系统之后,卫星静态定位精度可以达到厘米级,动态精度可以达到米级(车道级)。

目前,卫星轨道的确定方法主要包括3种:地面监测站定轨、星上自主定轨和事后精密定轨。目前,GNSS系统,包括GPS,GLONASS,BDS等都使用少数的地面跟踪站实现轨道全弧段观测,然后计算和预报卫星轨道,上注到导航卫星。

地基增强通过提供差分修正信号,可达到提高卫星导航精度的目的;优化后的定位精度可以从毫米级至亚米级不等。基于连续运行的永久参考站,解算出的修正数包括区域信号(类似CORS信号)和广域差分信号(类似SBAS),播发方式包括移动网络/UHF电台/同步卫星等。基于地基增强系统播发非差综合改正信息的方式改正流动站处相应误差,从而达到模糊度参数与位置参数的快速分离,可在几个历元内固定模糊度参数,实现实时的差分定位,如RTK等,具有高精度、高实时性等优势,目前地基增强系统中的精密定位的方法有差分定位方法和精密单点定位方法。其中,差分定位方法包括局域差分方法和广域差分方法。广域差分方法和精密单点定位都需要通过地面监测网的数据计算出各自精密的信号偏差,精密轨道等,然后在用户端使用这些精密轨道和钟差精细改正来提高定位精度。局域差分方法主要是将参考站的观测数据和坐标直接播放给用户,在用户端通过观测值差分的方式消除各自误差的影响,实现高精度相对定位。但是,广域差分方法缺乏精密电离层模型支持,需要20-30分钟收敛才能获得厘米级的定位结果;局域差分方法中,需要用户接收机与参考站之间的距离在一定范围内,对地基监测网络布站密度要求较高。

SBAS(Satellite-Based Augmentation System)星基增强系统,通过地球静止轨道(GEO)卫星搭载卫星导航增强信号转发器,可以向用户播发星历误差、卫星钟差、电离层延迟等多种修正信息,实现对于原有卫星导航系统定位精度的改进,从而成为各航天大国竞相发展的手段。

星上自主定轨是依靠星上的GNSS接收机或惯性测量单元进行轨道确定,其中,基于GNSS观测值的星上自主定轨方法能提供实时自主连续的卫星轨道,但是,由于受GNSS导航卫星广播星历的轨道误差和钟差的影响,基于GNSS观测值的星上自主定轨通常只能获得数米量级的定轨精度。为获得高精度的定轨,星基增强卫星主要分布在GEO轨道,分为面向民航等用户的广域差分完好性增强与面向测绘等高精度用户的广域精密定位增强,具备广域覆盖的特点,但是目前的广域精密定位技术收敛时间长,难以形成面实时性要求较高的PNT应用,需要解决其收敛时间较慢的问题。

发明内容

本发明实施例提供一种卫星精密定轨方法及装置,用于有效提高精密定轨的收敛时间。

本发明实施例提供一种卫星精密定轨方法,该方法包括:

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