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双星GNSS在静态相对定位测量的精度分析

2017-11-04葛宇

城市地理 2017年10期
关键词:精度分析

葛宇

摘要:GNSS就是我们常說的全球卫星定位系统,能够利用卫星导航对目标进行定位、跟踪和监管,在很多行业中得到了应用。在本文中,我们将对影响GNSS系统静态相对定位精度的因素进行分析,并对单双星GNSS静态相对定位精度进行对比,从而探索双星GNSS的优势。

关键词:双星GNSS;静态相对定位测量;精度分析

全球卫星定位系统在世界各行各业中都实现了应用,当前分为单星GNSS和双星GNS。数量更多的卫星能够使卫星几何分布更好,也能够更好地覆盖有遮挡的屏蔽去,从而能够有效提升定位的准确性。单星GNSS在静态相对定位测量中存在着一定的误差和影响因素,我们将对这些因素进行探索并对双星GNSS的静态相对定位测量精度进行分析。

一、影响单星GNSS定位控制网精度的主要因素

1、空间位置精度因子的影响

在使用全球卫星定位系统进行测量的时候,对测量精度进行影响的主要有两个因素,即测量误差和卫星与用户的集合位置,但是,几何精度因子一般是用来描述空间位置精度因素与时间误差的综合影响的因子。通过数据测算我们发现,全球卫星定位系统的误差与精度因子的大小成正比,观测站与观测卫星会形成六面体,这个六面体的体积越大,所测卫星在空间的分布范围也越大,此时的几何精度因子的值越小,因此观测的精度也就更好。

2、基线精准的影响

通过静态的观测,我们可以获取全球卫星定位系统接收机之间的基线向量,能够对各个测站间位置关系进行表明。基线解算也是全球卫星定位系统静态相对定位数据后处理中的一个环节,它的解算结果的精确度质量直接对于全球卫星定位系统的静态相对定位测量起到直接影响。

3、GPS控制网平差精度的影响

在对基线解算的精度进行控制之后,我们也应在此基础上做好对GPS控制网平差的处理。所谓的GPS控制网平差精度,就是从解算出的基线向量中挑选独立基线,构成闭合图形,再使用三维基线向量及其相应的方差与协方差阵作为观测信息,再进行GPS网的最小约束平差计算,从而得出三维平差坐标。由此可以发现,如果剔除GPS基线向量观测值和地面观测中的粗差,可以西消除一些误差引起的消极影响,从而提高观测的精确度。

二、单星GNSS与双星GNSS静态相对定位测量的精度对比

在分析中我们可以看出,影响单星GNSS静态相对定位测量精度的因素主要有空间位置精度因子、基线精准、GPS控制网平差精度。我们将从这三个要素入手,对单星GNSS和双星GNSS的静态相对定位测量精度进行对比:

1、单双星各观测时段内最大PDOP值比较

2、单双星各观测时段水平精度比较

3、单双星三维无约束平差点位水平误差比较

从PDOP的观测数据中我们可以明确的看出,单星GNSS在观测中的最大PDOP值为19.884,最小为2.387,而双星GNSS在观测中的最大PDOP值为5.291,最小为1.919,可以看出,在使用了双星之后,全球卫星定位系统的PDOP值一直处于比较稳定的状态。

从基线水平的观测数据中我们可以看出,单星的基线水平精度最大为0.762m,平均为0.037m,而双星的基线水平精度最大为0.023m,平均为0.006m,因此我们可以看出,使用了双星之后,全球定位系统的基线精准度比较高,并且一直保持在稳定的水平。

从三维无约束平差精度的观测数据中我们可以看出,单星的平差坐标误差最大是0.083m,平均为O.020m,双星的平差坐标误差最大的是0.012m,平均为0.007m,因此我们可以看出,双星全球定位系统的整体误差较小,精度较高。

在对各种数据进行了对比之后我们可以发现,在引入了双星之后,全球定位系统的静态相对定位测量精度有了明显的提升,并且精度比较均匀,由此可见,双星GNSS具有比较大的优越性能。

结语:总之,当前在对定位系统进行使用的时候,一般采用单星全球卫星定位系统,而我们在研究中发现,双星全球卫星定位系统的应用,能够有效提高测量精度,实用性比较强,应对其实现广泛应用。endprint

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