实时精密钟差软件双引擎处理策略研究

来源 :第八届中国卫星导航学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:goodsky4008
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
高精度的实时精密钟差对于实时用户非常重要.实时精密钟差软件的核心要求是高精度和实时.为了实现实时播发,实时钟差软件的滤波不能像事后软件一样进行反复迭代,因而由于可能受到粗差等受污染的观测量影响,计算得到的精密钟差精度就会降低.为了解决高精度和实时之间的矛盾,本文提出新的处理策略,即双引擎策略.第一个引擎进行精密钟差解算,处理时可以反复迭代,该引擎满足高精度的需求;第二个引擎利用第一个引擎计算的钟差进行预报播发,该引擎满足实时的需求,两个引擎并行处理.该策略平衡了实时和高精度的关系,满足了用户的需求.
其他文献
传统的CORS系统电离层误差建模通常以一个闭合三角形作为建模单元,选择距离虚拟参考站(VRS)最近的站点作为主站,利用与主站相连的两条基线对电离层进行误差建模,进而结合对流层误差模型和轨道几何改正构建VRS虚拟观测值数据,进行基线解算得到RTK用户坐标位置.本文在传统VRS大气误差模型的基础上,对电离层的建模方法进行了扩展,形成了一种基于整网基线解的区域电离层误差建模方法.该方法首先选定网内某一站
随着北斗卫星导航系统的发展,设计用作导航数据接收、定位精度评估、导航增强服务等用途的导航监测站逐步建设并投入使用.对监测接收机数据一致性进行误差分析是评价接收机工作状态,评估监测站数据质量,排查监测站故障的重要手段.本文简述三种常用的监测接收机数据一致性判定的概念,介绍导航信号的小波分解方法,提出导航观测数据及接收机一致性分析数据的小波多分辨分析方法.实验结果表明小波分析方法在分析监测站异常数据的
本文针对CDMA移动通信网络的无源定位接收机的上行弱信号捕获难的问题,提出了可从下行信号中获取残留载波、伪码相位等先验信息,并将这些信息应用与该信号的捕获上,以实现弱信号快速捕获。该方法已在CDMA灾后搜救侦测站的设计中得到了应用,对于多普勒频移影响小的定位环境(如灾后环境),往往能实现一次捕获成功。另外,适当的增加捕获支路,也可以大大的减少捕获时间,提高捕获效率。
本文提出一种基于深空原子钟技术的深空探测器单向自主导航,其通过对单个地面站单向距离和多普勒的测量和惯性测量单元的观测值实时计算深空探测器的绝对位置.最后,通过地球-木星之间的单向导航任务对本文方法进行了验证.
In a scalar-based GPS receiver,at least 4 satellites are needed to provide a 3-dimensional position and clock bias.However,under some circumstance such as signal blockage,the amount of the available s
本文分析了功率倒置引起信号功率衰减的原因,利用无干扰条件下的接收信号功率作为先验信息,提出了一种抑制信号功率严重衰减的算法.仿真实验表明:在特定场景下,当接收端的信噪比分别为0dB、5dB、10dB时,本文的算法与传统的PI准则相比,输出信干噪比分别提升6dB、14dB、22dB.
研究BDS/GPS融合精密单点定位关键算法后,利用自编BDS/GPS IPPP软件进一步对融合定位性能与系统间时延偏差(ISB)进行了实例分析.实验结果表明:BDS/GPS融合可大幅改善PPP收敛速度与定位精度,N、E、U方向平均收敛时间比GPS单系统分别提高了23.4%、15.9%、8.9%,相应定位精度也比GPS单系统分别提高了18.2%、25%、1.5%.ISB单天变化平稳,短期出现趋势性系
随着北斗卫星导航系统应用推广的不断深入,北斗/GNSS测量型接收机正在相关领域得到广泛应用.测量型接收机观测数据质量分析是实施高精度测量工作中必不可少的工作环节,可为测量作业提供重要的观测数据质量检核手段,也可为数据后处理提供重要的先验信息.本文以GNSS测量型接收机观测数据为研究对象,从数据处理角度深入分析研究并明确了数据质量评估的所需指标,然后给出了每项评估指标对应的评估方法,最后采用不同产家
为了提高卫星导航系统在信号遮挡环境下的实时动态(real time kinematic,RTK)差分定位的可用性,本文提出一种联合北斗卫星导航系统(BeiDou navigation satellite system,BDS)和全球定位系统(global position system,GPS)的自适应矢量跟踪RTK结构,根据载噪比切换标量和矢量跟踪模式,并提出一种矢量环路参数调整算法.将提取的伪
文章对导航卫星系统钟组进行了抽象建模,并以铯原子钟为例构建了空间量子时钟网络,该网络实现频率、时间同步,并最终形成空间时间频率基准。其中的经典链路和量子链路还可设计准入机制,信息可以通过量子手段加密,保证安全性。