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便携式GPS/Galileo定位测试仪GPSG-1000应用指南

时间:09-14 来源:mwrf 点击:

目  录

1.GPS导航简介

2.伽利略导航简介

3.Aeroflex GPS测试产品简介

4.GPSG-1000测试应用

1.GPS导航简介

NAVSTAR (Navigation Satellite Timing And Ranging),GPS (Global Positioning System) 是以卫星为基础的导航系统,最初用于军用导航,由美国国防部建立和控制。现在部分GPS功能可用于民用。

民用GPS全天候提供精度高于100米的三维定位和精确时间。GPS通过三角定位方式计算位置。当已知卫星位置、卫星至接收机的距离,多颗卫星就可以精确定位接收机。GPS通过测算时间来计算距离。

GPS系统由三部分组成

空间部分

控制部分

用户部分

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空间部分

空间由空间飞行器(SV)或卫星组成,通常有24颗卫星和备用卫星。每颗卫星在20200公里高空12小时轨道上,每天以同样的地面轨迹运行。任何地点均可以看到5到12颗卫星。

6条轨道平面均匀地分布在地球周围,相互夹角60度,与赤道夹角55度。平面命名为A到F。每个轨道平面有四颗卫星,空间位置不是平均分布,临近卫星位置从31.13度至119.98度。每个平面上均有不同的卫星角度间隔。一个计算机模型计算卫星空间位置,以便在某一卫星故障时依然能够保持理想的卫星几何分布。

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GPS SV 框图

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GPS SV信号数据结构

每一GPS卫星发射具有独特编码签名的相同载波信号。此签名由1023位伪随机噪声(PRN)编码构成,以1 ms周期重复发射。PRN码与50bit/s的导航数据异或计算。合成的编码以BPSK方式调制1575.42MHz载波。最终产生扩频信号。

控制部分

在全球分布有6个未命名的监测站。每一监测站连续监测和接收GPS卫星发出的信息,并传送轨道和时钟信息至主控制站。五个控制站(除Hawaii外)可向GPS卫星上载信息。Colorado Springs被用于主控制站(MCS)。MCS从其它监测站连续接收GPS卫星、轨道和时钟信息。MCS对数据进行必要的精确修正,并通过地面天线向GPS卫星发送历书(ephemeris)信息。

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GPS控制部分的作用:

通过非经常的、指令控制的小动作运动,使卫星保持正确的运行轨道

修正和调整卫星时钟和数据

跟踪GPS卫星,生成并上载导航数据至每颗卫星

在卫星故障时调制卫星位置以减小影响

用户部分

GPS卫星发射的信号使GPS接收机可以计算时间和距离。GPS接收机仅接收信号,不发射信号。GPS发射的信号具有两个频率:L1(1575.42MHz)和L2 (1227.6MHz)。L1频段可用于民用,L2频段主要用于军用。

GPS现代化

GPS系统现代化进程正在布署,增加了新的信号,以提高精度和完整性。

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GPS现化代信号

L2CS

L2CS提供了L2频率的民用信号。由于硬件结构不同,它仅在名为Block IIR-M及之后的卫星上发射。L2CS信号用于增强导航精度、快速跟踪和抗干扰。不同于C/A码,L2CS包含两组不同的PRN码序列:民用中等长度码(CM码)和民用长码(CL码)。CM码有10230位长,20ms重复一次。CL码长度767250位,1500ms重复一次。它们的传输速率均为5115500位/秒,两种编码总计速率1023000位/秒。CM码由导航信息CNAV调制,CL码无数据调制,因此其相关性可以比L1 C/A码高24dB,更易于信号跟踪。

L5

民用生命安全信号随GPS IIF(2009)开始发布。两组PRN码在L5载波上发射:同相码(I5)和正交码(Q5),长度无为10230位,速率10.23MHz(1ms重复)。I5为10位Neuman-Hofman码以1KHz调制,Q5为20位Neuman-Hofman以1KHz调制。L5加载导航数据,Q5无数据加载。

改进的信号结构增强系统的性能

比L1和L2更高的发射功率

宽带宽提供更高的增益

使用了海事无线电导航服务频段(1176.45MHz)

L1C

民用信号,在L1频段广播。PRN码长度10230位,速率1.023Mbps,包括训练载波和数据载波,如L2C。使用BOC调制方式。将增强与Galileo L1波段信号协同工作的能力。

M码(军用)

(略)

2.伽利略导航简介

Galileo是欧洲全球导航卫星系统,为民用提供高精度、具有保证的全球定位服务。标准的双频配置,可提供精度达1米的定位。伽利略系统保证在除极端情况外的各种环境下服务,使其适用于安全性要求高的应用,如运行的火车、导航车和着陆的飞机。

首颗试验卫星于2003年发射。2005和2008各发射一颗测试卫星。2010和2011计划发射4颗IOV卫星。伽利略全部运行将包括30颗卫星(27颗运行+3颗备用),在3个距离地面23222Km的中距轨道运行,与赤道夹角56度。

数量众多的卫星、优化的星座位置及3颗备用星,使得单颗卫星故障不会影响用户使用。通过使用BOC(二进制偏移载波)技术,减少了与GPS BPSK信号的相互干扰。

地面部分:

2个Galileo控制中心,位于欧洲,功能包括轨道控制、完整性和任务控制、卫星控制、服务产品、精确时间设备(PTF)

15个Galile

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