BDS-3新衛(wèi)星對極地地區(qū)定位性能的影響分析
發(fā)布時(shí)間:2021-06-14 13:19
針對BDS-3新衛(wèi)星對極地地區(qū)定位性能的影響,分析了BDS-3新衛(wèi)星對極地地區(qū)北斗B1I、B2I以及B3I衛(wèi)星3個(gè)頻率數(shù)據(jù)質(zhì)量以及定位精度的影響。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),BDS-3新衛(wèi)星增加了極地地區(qū)北斗衛(wèi)星可見數(shù),有效改善了極地地區(qū)的北斗衛(wèi)星空間分布結(jié)構(gòu),增強(qiáng)了衛(wèi)星信號強(qiáng)度,降低了多路徑效應(yīng),BDS-3衛(wèi)星的加入使極地地區(qū)北斗偽距單點(diǎn)定位精度與GPS相當(dāng)。進(jìn)行北斗與GPS組合精密單點(diǎn)定位時(shí),BDS-3新衛(wèi)星提升精度效果優(yōu)于BDS-2衛(wèi)星,而BDS-2/BDS-3組合精密單點(diǎn)定位精度低于GPS。研究結(jié)果旨在為今后極地地區(qū)北斗高精度定位研究提供一定的參考意義。
【文章來源】:地理信息世界. 2020,27(03)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
北斗天空軌跡圖
如圖2所示,DAV1站當(dāng)只有BDS-2衛(wèi)星參與計(jì)算時(shí),衛(wèi)星可見數(shù)為5~10顆;當(dāng)加入BDS-3衛(wèi)星時(shí),衛(wèi)星可見數(shù)為13~21顆。SOD3站當(dāng)只有BDS-2衛(wèi)星參與計(jì)算時(shí),衛(wèi)星可見數(shù)為4~10顆;當(dāng)加入BDS-3衛(wèi)星時(shí),衛(wèi)星可見數(shù)為10~18顆。綜上發(fā)現(xiàn),當(dāng)BDS-3衛(wèi)星加入時(shí),會(huì)使極地地區(qū)北斗衛(wèi)星可見數(shù)增加6~11顆,南極地區(qū)所接收到的BDS-3衛(wèi)星數(shù)多于北極地區(qū)。如圖3所示,DAV1站只有BDS-2衛(wèi)星參與計(jì)算時(shí),北斗PDOP值波動(dòng)較大,最大值達(dá)到了8.7,大部分觀測時(shí)間段內(nèi)PDOP值都大于3;當(dāng)加入BDS-3衛(wèi)星后,PDOP明顯減少,在整個(gè)觀測時(shí)間段內(nèi),PDOP值低于2。SOD3站只有BDS-2衛(wèi)星參與計(jì)算時(shí),在觀測前1 h內(nèi),PDOP大于15,之后出現(xiàn)較大波動(dòng)的變化,超過20 h的觀測時(shí)間PDOP值大于3;當(dāng)BDS-3衛(wèi)星加入后,PDOP值明顯減小,在整個(gè)觀測時(shí)間段內(nèi),PDOP值低于2。綜上發(fā)現(xiàn),BDS-3衛(wèi)星有效改善了極地地區(qū)北斗空間分布結(jié)構(gòu),在加入BDS-3衛(wèi)星后,南極與北極地區(qū)PDOP值基本一致。
PDOP值
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]聯(lián)合星地與星間Ka偽距的北斗三號衛(wèi)星一體化定軌和時(shí)間同步[J]. 阮仁桂,賈小林,朱俊,呼延宗泊,馮來平,李杰. 測繪學(xué)報(bào). 2020(03)
[2]北斗三號最簡系統(tǒng)衛(wèi)星信號質(zhì)量分析[J]. 何義磊. 武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(信息科學(xué)版). 2020(03)
[3]北斗三號觀測數(shù)據(jù)質(zhì)量及定位精度初步評估[J]. 程軍龍,王旺,馬立燁,劉萬科. 測繪通報(bào). 2019(08)
[4]北斗三號系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)單點(diǎn)定位精度分析[J]. 李國梁,錢雨陽. 全球定位系統(tǒng). 2019(04)
[5]北斗三號衛(wèi)星導(dǎo)航定位性能提升的定量分析[J]. 宋華松,萬磊,谷玉寶. 測繪科學(xué). 2019(11)
[6]北斗三號系統(tǒng)與GPS定位性能仿真對比分析[J]. 倪煜淮,許杰,鄒永剛,李厚樸. 海洋測繪. 2019(04)
[7]南極長城站北斗基準(zhǔn)站建設(shè)、運(yùn)行及穩(wěn)定性分析[J]. 吳文會(huì),朱李忠,王麗欣. 測繪與空間地理信息. 2019(05)
[8]BDS/GLONASS/GALILEO多模組合單點(diǎn)定位性能比較分析[J]. 李湘梅,陸兆峰,左小清,布金偉,常軍. 城市勘測. 2019(02)
[9]北斗在南/北極地區(qū)的基本定位性能評估[J]. 徐煒,賈雪,喬方,劉揚(yáng),嚴(yán)超,王濤. 大地測量與地球動(dòng)力學(xué). 2018(12)
[10]北極地區(qū)北斗區(qū)域和GLONASS系統(tǒng)定位性能分析[J]. 張海峰,蘇偉斌,于成金,李厚樸. 艦船電子工程. 2018(08)
本文編號:3229916
【文章來源】:地理信息世界. 2020,27(03)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
北斗天空軌跡圖
如圖2所示,DAV1站當(dāng)只有BDS-2衛(wèi)星參與計(jì)算時(shí),衛(wèi)星可見數(shù)為5~10顆;當(dāng)加入BDS-3衛(wèi)星時(shí),衛(wèi)星可見數(shù)為13~21顆。SOD3站當(dāng)只有BDS-2衛(wèi)星參與計(jì)算時(shí),衛(wèi)星可見數(shù)為4~10顆;當(dāng)加入BDS-3衛(wèi)星時(shí),衛(wèi)星可見數(shù)為10~18顆。綜上發(fā)現(xiàn),當(dāng)BDS-3衛(wèi)星加入時(shí),會(huì)使極地地區(qū)北斗衛(wèi)星可見數(shù)增加6~11顆,南極地區(qū)所接收到的BDS-3衛(wèi)星數(shù)多于北極地區(qū)。如圖3所示,DAV1站只有BDS-2衛(wèi)星參與計(jì)算時(shí),北斗PDOP值波動(dòng)較大,最大值達(dá)到了8.7,大部分觀測時(shí)間段內(nèi)PDOP值都大于3;當(dāng)加入BDS-3衛(wèi)星后,PDOP明顯減少,在整個(gè)觀測時(shí)間段內(nèi),PDOP值低于2。SOD3站只有BDS-2衛(wèi)星參與計(jì)算時(shí),在觀測前1 h內(nèi),PDOP大于15,之后出現(xiàn)較大波動(dòng)的變化,超過20 h的觀測時(shí)間PDOP值大于3;當(dāng)BDS-3衛(wèi)星加入后,PDOP值明顯減小,在整個(gè)觀測時(shí)間段內(nèi),PDOP值低于2。綜上發(fā)現(xiàn),BDS-3衛(wèi)星有效改善了極地地區(qū)北斗空間分布結(jié)構(gòu),在加入BDS-3衛(wèi)星后,南極與北極地區(qū)PDOP值基本一致。
PDOP值
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]聯(lián)合星地與星間Ka偽距的北斗三號衛(wèi)星一體化定軌和時(shí)間同步[J]. 阮仁桂,賈小林,朱俊,呼延宗泊,馮來平,李杰. 測繪學(xué)報(bào). 2020(03)
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[3]北斗三號觀測數(shù)據(jù)質(zhì)量及定位精度初步評估[J]. 程軍龍,王旺,馬立燁,劉萬科. 測繪通報(bào). 2019(08)
[4]北斗三號系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)單點(diǎn)定位精度分析[J]. 李國梁,錢雨陽. 全球定位系統(tǒng). 2019(04)
[5]北斗三號衛(wèi)星導(dǎo)航定位性能提升的定量分析[J]. 宋華松,萬磊,谷玉寶. 測繪科學(xué). 2019(11)
[6]北斗三號系統(tǒng)與GPS定位性能仿真對比分析[J]. 倪煜淮,許杰,鄒永剛,李厚樸. 海洋測繪. 2019(04)
[7]南極長城站北斗基準(zhǔn)站建設(shè)、運(yùn)行及穩(wěn)定性分析[J]. 吳文會(huì),朱李忠,王麗欣. 測繪與空間地理信息. 2019(05)
[8]BDS/GLONASS/GALILEO多模組合單點(diǎn)定位性能比較分析[J]. 李湘梅,陸兆峰,左小清,布金偉,常軍. 城市勘測. 2019(02)
[9]北斗在南/北極地區(qū)的基本定位性能評估[J]. 徐煒,賈雪,喬方,劉揚(yáng),嚴(yán)超,王濤. 大地測量與地球動(dòng)力學(xué). 2018(12)
[10]北極地區(qū)北斗區(qū)域和GLONASS系統(tǒng)定位性能分析[J]. 張海峰,蘇偉斌,于成金,李厚樸. 艦船電子工程. 2018(08)
本文編號:3229916
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