亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        北斗空間信號(hào)誤差統(tǒng)計(jì)特征及描述方法研究

        2019-05-16 09:31:12劉媛媛
        導(dǎo)航定位與授時(shí) 2019年3期
        關(guān)鍵詞:測(cè)距時(shí)鐘北斗

        馮 帥,李 亮,程 春,劉媛媛

        (哈爾濱工程大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院,哈爾濱 150001)

        0 引言

        衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)是以衛(wèi)星技術(shù)和通信技術(shù)為基礎(chǔ),利用導(dǎo)航衛(wèi)星發(fā)送導(dǎo)航定位信息為目標(biāo)用戶提供測(cè)距和授時(shí)服務(wù)。繼美國(guó)的全球定位系統(tǒng)(Global Positioning System,GPS)和俄羅斯的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(Global Navigation Satellite System,GLONASS)之后,中國(guó)的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(BeiDou Navigation Satellite System,BDS)成為世界上第三個(gè)面向全球提供服務(wù)的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。BDS在衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)面臨著GPS和GLONASS的競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn),系統(tǒng)的性能即成為決勝市場(chǎng)的關(guān)鍵。對(duì)于實(shí)時(shí)導(dǎo)航的用戶而言,廣播星歷是其能夠正常導(dǎo)航定位的前提,而廣播星歷中衛(wèi)星軌道和時(shí)鐘的精度是影響導(dǎo)航定位精度的重要因素[1]。

        空間信號(hào)誤差(Signal-In-Space Errors,SISEs)反映的是與衛(wèi)星有關(guān)的誤差,主要由衛(wèi)星軌道和衛(wèi)星時(shí)鐘誤差組成,其大小將會(huì)影響導(dǎo)航用戶的定位精度及可靠性。用戶測(cè)距誤差(User Range Error,URE)是廣播星歷軌道和衛(wèi)星時(shí)鐘誤差的綜合體現(xiàn),指在接收機(jī)到衛(wèi)星視線方向上的投影,反映了空間信號(hào)的精度,并最終影響實(shí)時(shí)導(dǎo)航用戶定位精度。用戶測(cè)距精度(User Range Accuracy,URA)用來描述URE的精度。Zhang等通過一個(gè)月廣播星歷的SISE統(tǒng)計(jì)分析,與武漢大學(xué)精密星歷相比,得到中地球軌道衛(wèi)星(Medium Earth Orbit,MEO)、傾斜地球同步軌道衛(wèi)星(Inclined GeoSynchronous Orbit,IGSO)和地球同步軌道衛(wèi)星(Geostationary Earth Orbit,GEO)的軌道URE值分別為0.5m、0.6~0.8m和0.9~1.8m[2]。毛亞等統(tǒng)計(jì)了廣播星歷軌道誤差1d的均方根(Root-Mean-Square,RMS)和衛(wèi)星時(shí)鐘誤差的標(biāo)準(zhǔn)差(Standard Deviation,STD),結(jié)果表明多數(shù)衛(wèi)星時(shí)鐘誤差精度優(yōu)于10ns,軌道精度優(yōu)于5m。若URE的分布服從零均值正態(tài)分布,那么URA就可表示為URE的1-sigma界限[3]。Walter和Blanch已經(jīng)證明,GPS SIS URE的URA值為2.4m,GPS SIS URE的精度可由其URA準(zhǔn)確描述[4]。對(duì)于BDS,Liu等通過分析2013年3月到2016年9月的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),北斗廣播星歷播發(fā)的2.0m的URA過于樂觀地描述了北斗URE的精度,能夠滿足URE 1-sigma界限的URA應(yīng)為2.4m[5]。

        本文利用2018年1月到6月的導(dǎo)航數(shù)據(jù)進(jìn)行BDS空間信號(hào)誤差的統(tǒng)計(jì)特征研究,分析了影響空間信號(hào)誤差的因素,建立了北斗URE的描述方法,并驗(yàn)證了廣播星歷播發(fā)的URA是否適用于BDS。

        1 SISE計(jì)算

        對(duì)空間信號(hào)誤差的研究主要是針對(duì)衛(wèi)星軌道誤差和衛(wèi)星時(shí)鐘誤差的研究。在利用內(nèi)插對(duì)比法進(jìn)行星歷對(duì)比前,首先要統(tǒng)一時(shí)空基準(zhǔn),然后計(jì)算時(shí)鐘和軌道誤差。

        1.1 軌道誤差

        進(jìn)行軌道對(duì)比時(shí),首先要統(tǒng)一空間基準(zhǔn)。主要包括兩部分:

        1)統(tǒng)一坐標(biāo)參考框架。通過比較廣播星歷和精密星歷來計(jì)算SISE,必須確保廣播星歷和精密星歷參考坐標(biāo)系的一致性。北斗廣播星歷軌道參考2000國(guó)家大地坐標(biāo)系(China Geodetic Coordinate System 2000,CGCS2000),精密軌道參考IGS14坐標(biāo)系(The International GNSS Service 14,IGS14),但這2個(gè)框架相差在幾厘米之內(nèi),對(duì)于米級(jí)的軌道誤差影響極小[6],所以在對(duì)比過程中忽略坐標(biāo)系統(tǒng)的差別。

        2)校正天線相位中心。精密星歷以衛(wèi)星質(zhì)心為坐標(biāo)零點(diǎn),而廣播星歷以天線相位中心為零點(diǎn)。所以,在比較廣播星歷和精密星歷之前,通常進(jìn)行天線相位中心偏移校正。修正參數(shù)來源于igs14_1949_plus.atx文件。

        由于廣播星歷和精密星歷都基于地心地固坐標(biāo)系(Earth-Centered,Earth-Fixed,ECEF),而本文研究的是衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的空間部分。由于在衛(wèi)星軌道坐標(biāo)系(Radial-Along-Cross,RAC)下可以更明確地展現(xiàn)出衛(wèi)星的運(yùn)動(dòng)特性,因此在進(jìn)行統(tǒng)計(jì)之前,本文將ECEF坐標(biāo)系下的各向誤差轉(zhuǎn)換到RAC坐標(biāo)系下進(jìn)行計(jì)算[7]。

        設(shè)P1,P2,…,Pn為某顆衛(wèi)星在某個(gè)等差時(shí)間段內(nèi)的已知位置,可通過8階拉格朗日多項(xiàng)式內(nèi)插法計(jì)算出該衛(wèi)星在這個(gè)時(shí)間段內(nèi)的任意時(shí)刻的速度[8]。由位置向量和速度向量可求出單位方向向量。

        (1)

        其中,ei是單位方向向量(i=radial,along,cross),Δx、Δy、Δz分別為ECEF坐標(biāo)系下的軌道徑向、切向和法向誤差,R、A、C分別為RAC坐標(biāo)系下的軌道徑向、切向和法向誤差。

        1.2 衛(wèi)星時(shí)鐘誤差

        北斗廣播時(shí)鐘Tb以單頻B3I信號(hào)為參考。然而,本文選用的德國(guó)地球科學(xué)研究中心(GeoForschungsZentrum,GFZ)發(fā)布的北斗精密時(shí)鐘產(chǎn)品Tp是通過使用雙頻(B1I和B2I)無電離層組合計(jì)算得到的,因此,應(yīng)移除14s的BDT-GPST偏移量。在比較Tb和Tp之前,還應(yīng)考慮時(shí)間群延遲(tgd)[9]:

        (2)

        (3)

        (4)

        由于在Tb和Tp的計(jì)算過程中采用了不同的參考原點(diǎn),因此為了獲得正確的廣播衛(wèi)星時(shí)鐘誤差,還應(yīng)該去除公共時(shí)間尺度偏差。在歷元k的衛(wèi)星i的時(shí)間偏移量可以表達(dá)為

        (5)

        其中,μ(k)是在歷元k處的公共時(shí)間尺度偏差;δTi(k)是衛(wèi)星i的廣播時(shí)鐘誤差;Δi(k)是噪聲。通過加權(quán)最小二乘方法可以估計(jì)公共時(shí)間尺度偏差

        (6)

        在估計(jì)共同時(shí)間尺度偏差之后,衛(wèi)星時(shí)鐘誤差通過以下計(jì)算得到

        (7)

        2 北斗URE描述方法

        BDS衛(wèi)星軌道和時(shí)鐘的解算方式不同于GPS,所以在計(jì)算北斗URE時(shí)不能完全套用GPS URE的描述方法,必須針對(duì)BDS的特點(diǎn)對(duì)傳統(tǒng)URE的描述方法加以修改,使其能夠恰當(dāng)準(zhǔn)確地描述BDS的URE。

        2.1 瞬時(shí)用戶測(cè)距誤差

        瞬時(shí)用戶測(cè)距誤差(Instantaneous SISURE,IURE)就是指某一時(shí)刻的瞬時(shí)URE。北斗IURE計(jì)算公式為

        (8)

        2.2 全球平均用戶測(cè)距誤差

        地球上不同地點(diǎn)的GNSS用戶會(huì)遇到不同的UREs。為衡量空間信號(hào)整體上的精度,綜合軌道誤差和衛(wèi)星時(shí)鐘誤差,提出了全球平均用戶測(cè)距誤差(Global-Average URE,avgURE)。對(duì)于GPS,avgURE由式(9)計(jì)算

        (9)

        式中,A表示軌道的切向誤差,C表示軌道的法向誤差。(R-δT)代表著衛(wèi)星時(shí)鐘誤差和徑向軌道誤差之間具有負(fù)相關(guān)性,這是由GPS的軌道和衛(wèi)星時(shí)鐘誤差解算算法決定的。然而,北斗采用雙向衛(wèi)星時(shí)間、頻率傳遞(Two-Way Satellite Time and Frequency Transfer,TWSTFT)方法來確定衛(wèi)星時(shí)鐘。TWSTFT測(cè)量衛(wèi)星和地面站之間的下行和上行偽距觀測(cè)值,以計(jì)算相對(duì)于地面主時(shí)鐘的衛(wèi)星時(shí)鐘誤差。該方法將衛(wèi)星時(shí)鐘與軌道分開估算。因此,北斗徑向軌道誤差與衛(wèi)星時(shí)鐘誤差之間的相關(guān)性并不顯著。同時(shí)由于BDS衛(wèi)星軌道高度與GPS軌道高度不同,因此BDS的URE的計(jì)算可區(qū)別如下。

        對(duì)于GEO/IGSO衛(wèi)星

        (10)

        對(duì)于MEO衛(wèi)星

        (11)

        avgURE涉及軌道誤差和衛(wèi)星時(shí)鐘誤差,是軌道誤差和衛(wèi)星時(shí)鐘誤差的綜合體現(xiàn)。

        2.3 軌道部分的用戶測(cè)距誤差

        根據(jù)式(10)和式(11),在不考慮衛(wèi)星時(shí)鐘誤差的情況下,軌道部分的用戶測(cè)距誤差(Orbit-only URE,OrbitURE)公式為

        (12)

        (13)

        OrbitURE是將軌道誤差和衛(wèi)星時(shí)鐘誤差進(jìn)行誤差剝離,僅考慮軌道誤差在計(jì)算avgURE時(shí)的作用,為下面分析軌道誤差和衛(wèi)星時(shí)鐘誤差何者在計(jì)算avgURE時(shí)占主導(dǎo)地位奠定了基礎(chǔ)。

        2.4 最差用戶測(cè)距誤差

        就SIS完好性而言,最差用戶測(cè)距誤差(Worst-case URE,worstURE)對(duì)評(píng)估SIS性能至關(guān)重要。對(duì)于BDS,衛(wèi)星時(shí)鐘誤差與徑向誤差之間沒有顯著相關(guān)性。因此,衛(wèi)星時(shí)鐘誤差和徑向誤差被獨(dú)立傳播到最差SIS URE[10]。因此,北斗worstURE的公式可以用式(14)來描述

        worstURE=

        (14)

        本節(jié)根據(jù)北斗獨(dú)有的衛(wèi)星時(shí)鐘誤差測(cè)定方法會(huì)導(dǎo)致衛(wèi)星軌道徑向誤差和衛(wèi)星時(shí)鐘誤差之間相關(guān)性較弱這一推論,對(duì)GPS的URE描述方法進(jìn)行了修改,使之符合BDS空間信號(hào)誤差的特點(diǎn)。相比于直接套用GPS的URE計(jì)算公式,修改后的描述方法可以更準(zhǔn)確地描述BDS的URE,更加簡(jiǎn)潔的公式也有利于之后對(duì)其統(tǒng)計(jì)特征的分析。

        3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析

        實(shí)驗(yàn)首先基于內(nèi)插對(duì)比法分析了北斗衛(wèi)星軌道和衛(wèi)星時(shí)鐘誤差的變化規(guī)律及精度。為了探究軌道誤差和衛(wèi)星時(shí)鐘誤差對(duì)于SISRE的影響,驗(yàn)證SISRE描述方法修改的正確性,以及確定適合描述SISRE的URA,實(shí)驗(yàn)還對(duì)北斗空間信號(hào)誤差的統(tǒng)計(jì)特征進(jìn)行了分析。

        3.1 廣播星歷和精密星歷數(shù)據(jù)源以及數(shù)據(jù)預(yù)處理

        本文采用的廣播星歷和精密星歷來源于多GNSS實(shí)驗(yàn)網(wǎng)(Multi-GNSS Experiment,MGEX)(ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/,廣播星歷數(shù)據(jù)為brdm0010.18p到brdm1820.18p,精密星歷sp3數(shù)據(jù)為gbm19821.sp3到gbm20080.sp3,精密星歷clk數(shù)據(jù)為gbm19821.clk到gbm20080.clk,數(shù)據(jù)時(shí)間跨度為6個(gè)月)。基于內(nèi)插對(duì)比法,以GFZ提供的精密軌道和時(shí)鐘作為真值,分析從2018年1月1日到2018年6月30日的廣播星歷軌道和衛(wèi)星時(shí)鐘誤差。為保證樣本獨(dú)立性,采樣率選為15min。同時(shí)在比較廣播星歷和精密星歷之前,應(yīng)排除2個(gè)數(shù)據(jù)集中的無效星歷。無效星歷可用以下條件篩選[11]:

        1)導(dǎo)航信息不健康,即健康狀態(tài)字為1。

        2)|tk-Toe|>1h或|tk-Toc|>1h。其中tk是歷元k的時(shí)間,Toe是星歷參數(shù)的參考時(shí)間,Toc是時(shí)鐘參數(shù)的參考時(shí)間。

        3)精密星歷/時(shí)鐘壞值或缺失被設(shè)置為“0.000000”/“999999.999999”。

        3.2 鐘軌誤差分析

        圖1展示了C01、C06和C11號(hào)衛(wèi)星廣播星歷的軌道誤差。

        圖1 北斗衛(wèi)星軌道誤差圖Fig.1 BDS orbit error

        C01號(hào)衛(wèi)星為GEO,GEO為地球同步軌道衛(wèi)星,其軌道周期等于地球的自轉(zhuǎn)周期,為23h56min4s。為了得到軌道變化的一些細(xì)節(jié),圖1給出了C01號(hào)衛(wèi)星1月1日到11日的軌道誤差圖。從放大圖中可以看出,軌道徑向、切向和法向的誤差變化都具有周期性,而且三者的變化具有一致性,周期大約為24h,這也與GEO的軌道周期相符。

        C06號(hào)衛(wèi)星為IGSO,IGSO是傾斜地球同步軌道衛(wèi)星,與GEO一樣,其軌道周期等于地球的自轉(zhuǎn)周期,約為24h。與C01號(hào)GEO相比,C06號(hào)衛(wèi)星的軌道誤差明顯要小,尤其是切向和法向誤差。從放大圖中可以看出,三向誤差具有相同的變化周期,軌道徑向和切向誤差變化具有一致性,而法向誤差變化落后徑向和切向半個(gè)周期。

        C11號(hào)衛(wèi)星為MEO,MEO是中地球軌道衛(wèi)星,運(yùn)轉(zhuǎn)周期約為12h。與其他兩類衛(wèi)星相比,MEO的軌道誤差最小。從放大圖中可以看出,3個(gè)方向上的軌道誤差都具有一定的周期,大約為12h。圖中還展示出了另一個(gè)大約7d的周期。在這個(gè)周期內(nèi),軌道三向誤差的變化具有一致性。

        圖2展示了北斗三類衛(wèi)星的時(shí)鐘誤差。從圖2中可以看出,GEO的時(shí)鐘誤差在5m以內(nèi),大多為負(fù)值;IGSO的時(shí)鐘誤差在3m以內(nèi),大多為正值;MEO的時(shí)鐘誤差在2m以內(nèi),大多為負(fù)值。整體來看,MEO的時(shí)鐘誤差最小,IGSO次之,GEO的時(shí)鐘誤差最大。

        圖2 北斗衛(wèi)星時(shí)鐘誤差圖Fig.2 BDS clock error

        圖3展示了三向誤差的均值和標(biāo)準(zhǔn)差。從圖3中可以看出,在徑向上,GEO、IGSO和MEO可近似為零均值,三類衛(wèi)星的標(biāo)準(zhǔn)差都較小,在1m以內(nèi);在切向上,三類衛(wèi)星均值圍繞零值上下波動(dòng),幅度較小,但是GEO標(biāo)準(zhǔn)差較大,達(dá)到了4m;在法向上,三類衛(wèi)星均值都接近0,但標(biāo)準(zhǔn)差差距比較明顯。GEO標(biāo)準(zhǔn)差最大能達(dá)到7m,IGSO標(biāo)準(zhǔn)差最大為1m,MEO標(biāo)準(zhǔn)差則在1m以內(nèi);對(duì)于衛(wèi)星時(shí)鐘誤差,大多數(shù)衛(wèi)星時(shí)鐘誤差不具有零均值,但標(biāo)準(zhǔn)差都小于1m。較小的標(biāo)準(zhǔn)差說明其波動(dòng)較小,穩(wěn)定性好。從圖4中也可以看出,整體上,MEO的軌道精度最高,IGSO次之,GEO軌道誤差最大。

        圖3 軌道三向誤差的均值和標(biāo)準(zhǔn)差Fig.3 Mean and STD for RAC

        圖4 軌道三向誤差和衛(wèi)星時(shí)鐘誤差均方根Fig.4 RMS for RAC and clock error

        3.3 URE的統(tǒng)計(jì)特征

        統(tǒng)計(jì)特征的分析對(duì)于評(píng)估系統(tǒng)的整體性能起到了十分重要的作用。對(duì)于統(tǒng)計(jì)特征的研究主要包括以下4個(gè)方面[12]:

        1)計(jì)算SISRE的均值、標(biāo)準(zhǔn)差和均方根值,分析軌道誤差R、A、C和衛(wèi)星時(shí)鐘誤差δT在計(jì)算SIS URE時(shí)的權(quán)重;

        2)計(jì)算每個(gè)衛(wèi)星的軌道誤差R、A、C和衛(wèi)星時(shí)鐘誤差δT之間的相關(guān)系數(shù),以此證明之前對(duì)于BDS SISRE描述方法修改的正確性;

        3)通過對(duì)峰值和偏度值的分析驗(yàn)證IURE的分布是否滿足正態(tài)分布;

        4)為了研究URA能否正確描述SISRE,將avgURE和worstURE的經(jīng)驗(yàn)累積分布函數(shù)與當(dāng)前給出的URA進(jìn)行比較,并結(jié)合URE的RMS值,確定當(dāng)前適合描述BDS的URA值。

        圖5展示了軌道誤差和衛(wèi)星時(shí)鐘誤差之間的相關(guān)性。從圖5中可以看出,A-R之間基本為負(fù)相關(guān),C-R之間相關(guān)性較大,A-T和C-T之間相關(guān)性很弱。A-R、A-C、C-R、R-T中C10相關(guān)性較大。除了C10,R-T之間也是弱相關(guān),從而驗(yàn)證了式(10)、式(11)對(duì)于avgURE的修改。

        圖5 軌道和衛(wèi)星時(shí)鐘誤差相關(guān)性圖Fig.5 Orbit and satellite clock error correlation graph

        假定URE服從零均值正態(tài)分布,則URA是對(duì)URE的1σ估計(jì),68%的URE應(yīng)處于以URA為上邊界的區(qū)域中[13]。從圖6中可以看出,對(duì)于GEO、IGSO和MEO,若URE的分布服從零均值正態(tài)分布,則1σ上界分別為4.1m、2.4m和1.3m。

        圖6 全球平均URE和最差URE的經(jīng)驗(yàn)CDF圖Fig.6 Empiricial CDF of global averageURE and worst-case URE

        但是如果URE的分布服從非零均值正態(tài)分布,那么利用1σ的URE界限確定URA是不合理的。為了驗(yàn)證BDS的URE是否服從零均值正態(tài)分布,以GAMG測(cè)站為例,對(duì)其IURE統(tǒng)計(jì)特性進(jìn)行分析。為了盡可能準(zhǔn)確描述IURE的分布,在分析IURE分布之前剔除異常值。本文以4.42倍URAUB為門限值剔除異常值,其中URAUB表示廣播星歷播發(fā)URA的上邊界。圖7展示的是GAME測(cè)站GEO衛(wèi)星的IURE頻率分布直方圖。圖中藍(lán)色區(qū)域是衛(wèi)星IURE的直方圖,紅線是IURE的正態(tài)概率分布擬合曲線。從圖7中可以看出,C01、C04和C05號(hào)衛(wèi)星存在較為明顯的側(cè)偏。

        圖7 GEO衛(wèi)星IURE頻率分布直方圖Fig.7 GEO satellite IURE frequency distribution histogram

        從圖8的IGSO衛(wèi)星IURE頻率分布直方圖中可以看出,C07和C09號(hào)衛(wèi)星存在側(cè)偏,所有IGSO衛(wèi)星IURE均值都不為0。

        圖9中,C11和C14號(hào)衛(wèi)星存在側(cè)偏。另外,圖8、圖9中擬合的正態(tài)分布曲線均值明顯都不為0。

        圖9 MEO衛(wèi)星IURE頻率分布直方圖Fig.9 MEO satellite IURE frequency distribution histogram

        為了進(jìn)一步研究IURE的分布特性,圖10展示了IURE的峰度與偏度。峰度是研究數(shù)據(jù)分布陡峭或平滑的統(tǒng)計(jì)量,正態(tài)分布的峰度視為0。偏度是描述數(shù)據(jù)分布對(duì)稱性的統(tǒng)計(jì)量,正態(tài)分布的偏度為0。從圖7可以看出,IURE的峰度均大于0,曲線較為陡峭;大部分衛(wèi)星IURE的偏度值達(dá)到了0.5,個(gè)別衛(wèi)星超過1,說明IURE的分布存在一定的側(cè)偏,曲線對(duì)稱性較差,不滿足正態(tài)性。所以,將URE的分布假定為零均值正態(tài)分布并不是十分合理。因此,本文選擇利用URE的均方根來確定URA。

        圖11展示了每顆衛(wèi)星和每類衛(wèi)星URE的RMS值。從圖11中可以看出,GEO、IGSO和MEO的OrbitURE分別為1.3m、0.8m、0.6m。對(duì)于所有衛(wèi)星,OrbitURE為1.0m。

        圖10 IURE分布的峰度與偏度Fig.10 Kurtosis and skewness of IURE

        圖11 全球平均、僅軌道、最差URE和衛(wèi)星時(shí)鐘誤差的RMS圖Fig.11 RMS for global average, orbit-only, worst-caseURE and clock error

        為了探究鐘差對(duì)avgURE的影響作用,圖11將δT和OrbitURE的RMS值進(jìn)行比較。結(jié)果表明,與OrbitURE相比,δT的RMS值與avgURE的RMS值更為相近,最大差值僅為0.6m,而OrbitURE與avgURE的RMS值之差最大可超過1m。由此可以推斷出在avgURE的計(jì)算過程中,軌道誤差所占權(quán)重較低,尤其是切向和法向誤差。雖然徑向誤差所占權(quán)重大,但其量級(jí)小,在avgURE中的作用并不明顯。所以這三者對(duì)于avgURE的計(jì)算結(jié)果影響較少,URE的大小由衛(wèi)星時(shí)鐘誤差δT主導(dǎo)。

        worstURE代表最差情況下的URE,也就是某一時(shí)段內(nèi)URE的最大值。從完好性方面考慮,應(yīng)用worstURE的RMS確定URA[14]

        URAi=rms(worstUREi)

        (15)

        其中,i=GEO,IGSO,MEO。對(duì)于GEO、IGSO和MEO,根據(jù)式(15),從圖11中可以看出其對(duì)應(yīng)的URA分別為3.0m、1.9m和1.6m。

        4 總結(jié)

        本文針對(duì)BDS空間信號(hào)誤差特點(diǎn),對(duì)其用戶測(cè)距誤差描述方法進(jìn)行了修改,并對(duì)用戶測(cè)距精度進(jìn)行了驗(yàn)證,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:

        1)北斗軌道徑向誤差和鐘差之間為微相關(guān),對(duì)其用戶測(cè)距誤差描述方法的修改是正確的。

        2) MEO的空間信號(hào)精度最高,IGSO次之,GEO最差。

        3)空間信號(hào)誤差各分量不服從正態(tài)分布,所以不能用用戶測(cè)距精度的1-sigma上界來確定URA的值。對(duì)于GEO、IGSO和MEO,利用worstURE的RMS值確定的URA分別為3.0m、1.9m和1.6m。

        猜你喜歡
        測(cè)距時(shí)鐘北斗
        北斗和它的N種變身
        軍事文摘(2023年20期)2023-10-31 08:42:08
        北斗時(shí)鐘盤
        別樣的“時(shí)鐘”
        古代的時(shí)鐘
        類星體的精準(zhǔn)測(cè)距
        科學(xué)(2020年3期)2020-01-06 04:02:51
        “北斗”離我們有多遠(yuǎn)
        淺談超聲波測(cè)距
        電子制作(2017年7期)2017-06-05 09:36:13
        有趣的時(shí)鐘
        中國(guó)的北斗 世界的北斗
        太空探索(2016年3期)2016-07-12 09:58:47
        時(shí)鐘會(huì)開“花”
        国产一区二区中文字幕在线观看| 一本无码人妻在中文字幕免费| 内射后入在线观看一区| 国内精品久久久久国产盗摄 | 特黄熟妇丰满人妻无码| 水蜜桃无码视频在线观看| 亚洲欧洲日韩免费无码h| 日韩在线精品视频观看| 中国亚洲av第一精品| 精品国产精品三级精品av网址| 日日碰狠狠添天天爽无码| 夜色阁亚洲一区二区三区| 国产精品自在在线午夜出白浆| 国产免费网站在线观看不卡| 国产区女主播在线观看| 波多野42部无码喷潮| 国内精品伊人久久久久av| 亚洲av色香蕉一区二区三区蜜桃 | 亚洲午夜无码久久久久软件| 亚洲性av少妇中文字幕| 色综合久久中文字幕综合网| 免费久久人人爽人人爽av| 亚洲一区二区三区偷拍女厕| 91国产超碰在线观看| 亚洲最新精品一区二区| 国内激情一区二区视频| 国产一区二区三区在线视频观看| 中文字幕色av一区二区三区| 伊人蕉久中文字幕无码专区| 超级碰碰人妻中文字幕 | 亚洲精品偷拍自综合网| 欧美牲交videossexeso欧美| 最新国产av无码专区亚洲| 国产亚洲AV片a区二区| 免费看av网站在线亚洲| 国产激情视频在线观看的| 少妇人妻真实偷人精品视频| 精品丝袜国产在线播放| 蕾丝女同一区二区三区| 久久精品国产只有精品96| 国产精品污www一区二区三区|