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北斗系统工作原理方法和关键技术——卫星导航三角测量学

添加时间:2018-05-15 11:29:45 来源:《北斗与GNSS系统概述》
  北斗导航系统背后所隐藏着的整个设想,在常人看来往往是不可能的。利用空间的卫星作参考点,在地球上实现定位,且精度又这么高,有点不可思议。要用三角学在地球上任何地方进行定位,要求非常精度地测量从卫星到用户机间的距离,是个难题。接着,还要解决知道了至3个卫星的距离,又如何在空间找到接收机所在位置。
 
  应该说,从三角学而言,这是个硕大无比的几何图形。首先,假设已经测量到了至第一个卫星距离,为25000公里。这一下子由这特定的卫星,将用户所要确定的所有可能位置,压窄到以该卫星为中心,半径为25000公里的球面上。接着,测量至第二个卫星的距离,为28000公里,从而又有以第二颗卫星为中心,28000公里为半径的第二个球面,这两个球相交线形成一个园,此时已经把用户所要寻找的位置,进一步又集中到这个园上。随后,用户测得至第三个卫星的距离,为31000公里,它与其它两个球相交形成的园相截,进而把用户机的可能位置变成为两个点。到此,把三个卫星的测距问题,转化为仅仅在空间找两个点。为了确定这两个点中,究竟哪一个是用户机的真正位置,事情并不复杂。因为凭我们的常识即可进行准确判断。一般而言,这两个点,一个在北半球,一个在南半球。
 
  图2.4 卫星导航定位方法示意图
 
  如果两个球在空间相交线通常是个园,在同一平面内两园相交是两个点,要是两个园心是两颗用于定位的卫星,则它们的交点恰恰落在地平面上,这两个点一般情况下一个落在南半球,一个落在北半球。由于地球不是个规则的球体,我们要测量的目标位置往往不在同样的海平面内,且还存在海陆空天的平台区别,因此只能确定水平位置的两个卫星定位方法,不可能普遍适用,必须用三个参考点(卫星)才能最终确定经纬度和高程。这就是通常确定一个空间点位必须要在直角坐标系内确定X、Y、Z三维坐标值同一种原理。
 
 
 
  由此可知,在空间确定一个目标点位置,必须要三个卫星的测量值,才能给出三维位置,那为什么卫星导航一般要求有四个卫星才能定位呢?这是因为实际上参与导航位置结算的过程中,还有个时间变量参数,因为卫星导航的距离测量实际上是以时间度量来实现的,当每秒钟时间误差为百万分之一时,所带来的位置误差会达到300m以上,而人们所用的卫星导航接收机的时钟是用石英晶体振荡器来实现的,必须用卫星的原子时钟作为同步标准才能确保定位精度,故需要第四颗星来参与定位,实际上这第四个卫星是作为时间参考标准加以应用。
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