GNSS时间互操作关键技术研究

GNSS时间互操作关键技术研究

论文摘要

随着全球卫星导航系统的建设与发展,使用户利用多颗GNSS卫星在定位解算时形成更优化的几何结构,提高定位精度成为可能。与单个卫星导航独立定位相比,多GNSS组合服务具有可提供更高的服务质量的潜力,尤其是在城市峡谷和树叶茂密的森林等具有挑战性的环境中,多GNSS服务将具备极大的优势。为实现多组合服务,提高定位授时服务性能,各GNSS应具有称为兼容与互操作的特征。时间互操作是卫星导航系统之间互操作性的一个重要方面,也是多GNSS融合导航关注的一项主要内容。系统层面实现时间互操作涉及两项关键内容,一是准确监测各导航系统之间的时间偏差并进行预报;二是确定一种参数将系统间的时间偏差预报信息播发给用户,并尽量减轻用户端的负担。论文从系统层面对GNSS时间互操作涉及内容中的关键技术细节及实现方式进行理论分析,并采用实际数据进行试验验证。论文主要分析了当前GNSS系统时间的产生方式,GNSS系统时间偏差监测方法以及时差监测中时延的确定方法进行了剖析,结合原子钟噪声理论对GNSS时差序列的噪声特性进行了分析,给出GNSS时差序列噪声的消减方法,最后对GNSS时间互操作参数播发内容确定方法进行了研究,结合真实数据进行验证,最后从不同的角度对时间互操作参数的播发方法进行了比对。主要研究内容和创新点如下:(1)研究了时间互操作中的GNSS系统时差监测技术,对不同时间偏差监测方法进行了详细分析,并结合实际数据进行比较。准确监测各GNSS系统时间偏差并播发给用户,对于提高多模用户定位性能是很有必要的。论文梳理了目前常用的GNSS时间偏差监测方法,研究了单站时差监测、多站时差监测以及基于时间比对链路的GNSS系统时间偏差监测方法的技术实现细节,对不同时差监测方法的误差来源及修正方法进行了详细分析。使用国家授时中心的链路资源和多模接收机开展了GNSS时差监测试验。(2)提出了基于链路桥接的GNSS时差监测接收机整体时延校准方法。为保证GNSS时差监测的准确性,必须对时差监测设备,或者时间比对链路进行校准。论文提出了基于的链路桥接的GNSS接收机时延校准方法,充分利用了守时实验室的链路资源,结合已校准实验室的有利条件,校准了本地接收机在接收不同导航信号下各系统的整体时延值。试验结果表明,基于该方法校准的不确定度在5ns以内。相对于时差监测设备的绝对校准,该方法简化了校准的过程,降低了绝校准需要昂贵设备以及校准经验的需求,且保证了校准结果的准确。(3)将噪声理论引入到GNSS时间偏差序列的噪声分析中,明确了GNSS时差序列的主导噪声类型。不同的GNSS时间偏差监测方法引入的噪声类型不同,GNSS系统时间偏差的实质是两地原子钟比对的钟差,其包含了原子钟运行的噪声,GNSS系统时间产生过程中驾驭方法引入的噪声,以及GNSS时间偏差监测方法引入的噪声。准确的了解时间偏差序列的噪声类型,选取合适的噪声削弱方法,以提高GNSS时间偏差监测结果的精度。(4)改进了传统的时差序列的噪声消减方法,使用正反向组合的Kalman滤波算法,改善了传统滤波算法的“滞后”和“超前”效应。由于传统的Kalman滤波的基本方程是时域内的递推,其过程就是一个不断“预测-修正”的过程,随着历元的增加,其滤波后的结果会出现一个明显的“滞后”的偏差。针对上述问题改进了传统的Kalman平滑方法,使用正反向组合的Kalman滤波方来消除GNSS系统时间偏差序列的噪声。同时将Vondrak交叉证认法引入到GNSS时差监测序列的噪声消减中,改善噪声对时差监测序列的影响。(5)提出了基于噪声和稳定度取权的GNSS组合时间尺度产生算法。在GNSS时间互操作参数播发方面,考虑到导航电文字节有限的因素,目前ESA提出了多GNSS系统综合纸面时的概念,但具体的实现方式并没有在提案中进行描述。论文基于GNSS时间偏差监测的结果,提出了基于噪声取权的综合尺度算法以及基于稳定度取权的组合时间尺度算法,并使用实测数据进行实际计算,并对上述算法进行了比较。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  •   1.1 研究背景
  •   1.2 研究目的和意义
  •   1.3 国内外研究现状
  •   1.4 内容安排
  • 第2章 GNSS系统时间及其互操作
  •   2.1 GNSS系统时间产生方法
  •     2.1.1 GPS系统时间生成方法
  •     2.1.2 GLONASS系统时间生成方法
  •     2.1.3 Galileo系统时间生成方法
  •     2.1.4 BDS系统时间产生方法
  •     2.1.5 GNSS系统时间小结
  •   2.2 GNSS时间互操作
  •     2.2.1 GPS时间互操作
  •     2.2.2 GLONASS时间互操作
  •     2.2.3 Galileo时间互操作
  •     2.2.4 BDS时间互操作
  • 第3章 GNSS系统时间偏差监测关键技术研究
  •   3.1 GNSS系统时间偏差监测方法
  •     3.1.1 GNSS单站时差监测方法
  •     3.1.2 GNSS多站时差监测方法
  •     3.1.3 基于时间比对链路的GNSS时差监测方法
  •   3.2 时差监测设备校准方法
  •     3.2.1 GNSS接收机绝对校准原理
  •     3.2.2 GNSS时间比对设备/链路相对校准原理
  •     3.2.3 相对校准的不确定度及其影响因素
  •     3.2.4 基于链路桥接的GNSS时间比对系统时延确定方法
  •   3.3 GNSS时差监测试验
  •     3.3.1 时差监测接收机Galileo信号时延测定
  •     3.3.2 时差监测接收机GLONASS信号时延测定
  •     3.3.3 GNSS时差监测结果分析与比较
  • 第4章 GNSS时间偏差序列的噪声特性分析
  •   4.1 原子钟钟差噪声特性
  •     4.1.1 原子钟信号基本理论
  •     4.1.2 噪声引入不确定度的估计
  •   4.2 GNSS时差序列的噪声特性分析
  •     4.2.1 BDT相对于GPST的噪声分析
  •     4.2.2 BDT相对于GST的噪声分析
  •     4.2.3 BDT相当于GLNT的噪声分析
  •   4.3 GNSS时差序列的噪声消减算法
  •     4.3.1 Vondrak交叉证认法
  •     4.3.2 正反向组合Kalman滤波算法
  •   4.4 GNSS时差序列的预报方法
  •     4.4.1 二次多项式模型预报算法
  •     4.4.2 ARMA预报算法
  • 第5章 时间互操作参数的确定方法
  •   5.1 系统时间偏差直接播发方法(GGTO)
  •   5.2 基于参考时间的GNSS时间偏差参数确定方法(xGTO)
  •     5.2.1 GNSS平均时间的参数确定方法
  •     5.2.2 通过GNSST-UTC参数进行时间互操作
  •   5.3 多GNSS综合纸面时的参数确定方法(MGET)
  •     5.3.1 MGET基本概念
  •     5.3.2 MGET综合生成基本原理
  •     5.3.3 基于噪声系数取权GNSS综合纸面时生成方法
  •     5.3.4 基于稳定度取权的GNSS综合纸面时生成方法
  •   5.4 时间互操作参数的播发
  •   5.5 本章小结
  • 第6章 总结与展望
  •   6.1 论文的创新点和主要结论
  •   6.2 下一步工作展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果
  • 文章来源

    类型: 博士论文

    作者: 广伟

    导师: 董绍武

    关键词: 时间互操作,时差监测,时间比对链路校准,接收机整体时延标定,组合时间尺度

    来源: 中国科学院大学(中国科学院国家授时中心)

    年度: 2019

    分类: 基础科学

    专业: 自然地理学和测绘学

    单位: 中国科学院大学(中国科学院国家授时中心)

    分类号: P228.4

    总页数: 146

    文件大小: 6088K

    下载量: 287

    相关论文文献

    • [1].三频GNSS精密定位理论与方法研究[J]. 卫星电视与宽带多媒体 2019(21)
    • [2].GNSS影像及其时空特征初探[J]. 地球物理学报 2020(01)
    • [3].抽水蓄能电站GNSS施工控制网设计与建立[J]. 中国水能及电气化 2019(12)
    • [4].Survey of Performance Evaluation Standardization and Research Methods on GNSS-Based Localization for Railways[J]. Chinese Journal of Electronics 2020(01)
    • [5].GNSS Fault Detection and Exclusion Based on Virtual Pseudorange-Based Consistency Check Method[J]. Chinese Journal of Electronics 2020(01)
    • [6].Hazard Rate Estimation for GNSS-Based Train Localization Using Model-Based Approach[J]. Chinese Journal of Electronics 2020(01)
    • [7].高斯干扰下GNSS信号码跟踪精度分析[J]. 计算机科学 2020(01)
    • [8].GNSS浮标导出多普勒速度测波应用研究[J]. 山东科技大学学报(自然科学版) 2020(02)
    • [9].GNSS天线连接器同轴度误差测量技术[J]. 光子学报 2020(02)
    • [10].一种低复杂度的惯性/GNSS矢量深组合方法[J]. 中国惯性技术学报 2019(06)
    • [11].GNSS中的脉冲干扰自适应空域抑制算法[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2020(01)
    • [12].An overview on GNSS carrier-phase time transfer research[J]. Science China(Technological Sciences) 2020(04)
    • [13].GNSS室内实验平台的构建研究[J]. 创新创业理论研究与实践 2020(01)
    • [14].近海GNSS监测站综合应用技术初步分析[J]. 测绘标准化 2020(01)
    • [15].基于无人机和差分GNSS的光学助降系统标校方法研究[J]. 电光与控制 2020(04)
    • [16].基于GNSS软件定义接收机的被动式雷达成像算法分辨率提升的实现与系统开销研究[J]. 长沙大学学报 2020(02)
    • [17].GNSS测量网在工程建设中的应用——以金寨县养生谷项目为例[J]. 西部探矿工程 2020(06)
    • [18].GNSS技术在矿山测量中的应用[J]. 华北自然资源 2020(03)
    • [19].GNSS虚拟仿真教学系统设计与实现[J]. 北京测绘 2020(05)
    • [20].基于GNSS的多波束测深系统在海底地形测量中的应用[J]. 城市勘测 2020(01)
    • [21].An INS/GNSS integrated navigation in GNSS denied environment using recurrent neural network[J]. Defence Technology 2020(02)
    • [22].GNSS技术在矿山工程测量中的应用研究[J]. 世界有色金属 2020(05)
    • [23].关于《GNSS测量与数据处理》实习的几点思考[J]. 科技视界 2020(18)
    • [24].GNSS空间大地测量技术在中国大陆活动地块划分中的应用和研究进展[J]. 地震地质 2020(02)
    • [25].GNSS autonomous navigation method for HEO spacecraft[J]. High Technology Letters 2020(02)
    • [26].无人机GNSS诱骗与反诱骗技术论述[J]. 全球定位系统 2020(03)
    • [27].基于积极教学法下的GNSS原理与应用课程改革研究[J]. 时代农机 2020(04)
    • [28].面向“GNSS原理与应用”课程的综合实验平台构建[J]. 测绘工程 2020(04)
    • [29].大规模全球GNSS网云计算方法与应用[J]. 测绘学报 2020(06)
    • [30].基于GNSS硬件在环的多源融合定位高逼真仿真方法[J]. 中国惯性技术学报 2020(02)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    GNSS时间互操作关键技术研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢