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    一种基于非差非组合模型的网络rtk:冉馑惴椒

    时间:2025-06-08    作者: 管理员

    一种基于非差非组合模型的网络rtk:冉馑惴椒
    【专利摘要】本发明公布了一种基于非差非组合模型的网络RTK:冉馑惴椒。使用非差非组合模型对全网的单站非差:冉泄兰疲⒔佬侵幼魑粗问凳蔽佬侵硬畈纷魑惫鄄饬考尤。根据用户位置,提取用户相邻站点的非差:龋谙嗔谡镜阒醒≡褚桓鲎魑颊镜悖貌罘炙阕踊乖玫剿钅:鹊恼匦裕ダ竦镁哂姓匦缘乃钅:冉峁J褂帽痉⒚魈岢龅姆椒ǎ诖蠊婺5幕颊就缰锌捎行嵘扑阈阅埽奔跞醮笃蟛詈统ざ榷运钅:裙潭ǖ挠跋欤档退钅P偷牟√裕岣吣P涂共钅芰湍:裙潭ǔ晒β。
    【专利说明】-种基于非差非组合模型的网络RTK:冉馑惴椒

    【技术领域】
    [0001] 本发明涉及全球导航卫星系统(GNS巧卫星定位领域,特别涉及GNSS非差非组合 精密单点定位。

    【背景技术】
    [0002] 随着基准站数量的逐渐增多W及多系统多频信号的兼容,大范围 C0RS(Continuous Operational Reference System;连续运行参考系统)系统已被广泛建 设并逐渐成为国家重要基础设施W支持高精度定位应用,用户利用多参考站网络可实时获 取厘米级的定位精度。
    [0003] 在当前网络RTK应用中,必须保证双差:鹊恼芳扑悖琖便全网的差分改正 信息W及VRS观测值得W生成,从而确保定位效果。因此,大部分C0RS系统软件均采用基 线解算方法W实现全网:冉馑。基线解算方法虽然减少了未知参数个数,一定程度上 解决了求解的秩亏问题,但通常存在复杂而难W确切解决的相关性问题。同时,由于大气误 差和卫星轨道误差的影响,基线解算过程中,基线长度受到限制,不得不考虑新的大气误差 估计模型W扩宽基线长度。而且随着基准站数量的增大,所需解算的基线数量呈指数级增 长。因此基于基线解算方法的全网:冉馑悴焕诖蠓段0RS系统的分布式架构的搭 建及运行,限制了大范围C0RS系统的应用。
    [0004] 与此同时,随着非差PPP的成功应用,一种创新的PPP-RTK方法得到了广泛研究。 在非组合观测方程中,接收机及卫星的载波伪距偏差项被:人眨沟梅遣钅: 去整数特性。但利用固定的双差:萕及正确的基准:龋苫乖遣钅:鹊恼 特性,而且与双差方程具有数值等价性,但不需要面对相关性问题。因此,全网的模糊度固 定值得深入研究,并将大大有利于大范围C0RS系统的发展。


    【发明内容】

    [0005] 发明目的;针对上述现有技术,提出一种基于非差非组合模型的网络RTK: 解算方法,能够解决目前网络RTK受相关性问题影响W及基线长度、数量限制的问题,并将 大大有利于大范围C0RS系统的发展。
    [0006] 技术方案;一种基于非差非组合模型的网络RTK:冉馑惴椒ǎ紫仁褂梅遣 非组合模型对全网的单站非差:冉泄兰疲渲薪佬侵幼魑粗问凳蔽佬侵 差产品作为伪观测量加入;然后根据用户位置,提取用户相邻站点的非差:龋谙嗔谡 点中选择一个作为基准站点,利用差分算子还原得到双差:鹊恼匦裕ダ竦 具有整数特性的双差:冉峁。
    [0007] 进一步的,所述的基于非差非组合模型的网络RTK:冉馑惴椒òㄈ缦戮咛 步骤:
    [0008] 步骤1),使用各站点的原始观测值,对各站点的的单站非差:冉泄兰疲⒔ 卫星钟差作为未知参数进行估计,如式(1. 1)所示:
    [000引 P;,k= Pt+cdtk-cdts +T; +(XjIl+d 巧-dSpj+el,0 化"s+护巧 (1.1)
    [0010] 形],k= Pl+cStk-cSf + 巧-cCjll+bk,屯 j-If屯户种,〇 化"s+、Nj+sl 屯 j
    [0011] 其中;s表示卫星,k表示基准站接收机,j代表各观测值频率,j = 1、2 ;巧t表示 卫星S与站点k间在频率j上的伪距观测量,。It表示卫星S与站点k间在频率j上的相 位观测量,片表示卫星到接收机天线相位中也的几何距离,5 tk表示接收机钟差,5 ts表示 卫星钟差,r/表示对流层延迟,表示电离层延迟;a j.是频率比值,=於/方,/j表示频 率j的值;如V馬;分别表示频率j上的接收机和卫星的硬件延迟;是其它可模型 化的误差;\?,,%,分别表示频率j上的接收机和卫星的相位小数偏差;入J是频率j上的 载波波长,Nj.是频率j上的相位:龋幻縋尸皆。,是频率j上的伪距观测值和相位观测值 噪声;C表不光速;
    [0012] 根据式(1. 1),使用卡尔曼滤波对未知参数进行估计,得到非差浮点:龋 如下具体步骤:
    [0013] 步骤a),设置未知参数向量Xi,如式(1.2)所示:
    [0014] x,-=[zrAA 化 ' 况"了,0 = 1…") (1.2)
    [0015] 其中,未知参数Xi分为时变和时不变两个部分,时变部分包括天顶湿延迟ZTD,, k;吸收接收机无电离层硬件延迟《^"^的接收机钟差5tk',C化' =c化其中 f f2 吸收接收机及卫星频率相关硬件延迟部分的〇维 电离层倾斜延迟/;',马'=马+充^巧-妒其中A二馬'巧-足.6,护二嗔-而, n为该历元观测卫星数,吸收卫星无电离层硬件延迟^4^的n维卫星钟差5ts', C佩1 =(成' +而,鸣f =不心石-不么石與;;时不变部分包括n维非差初始N1整周模 JI J2 ,/! J2 糊度和n维非差初始N2整周:萯V^
    [0016] 步骤b),设置卡尔曼滤波的设计矩阵Bi和观测向量Li,如式(1.3)所示:
    [0017]

    【权利要求】
    1. 一种基于非差非组合模型的网络RTK:冉馑惴椒ǎ涮卣髟谟冢紫仁褂梅遣 非组合模型对全网的单站非差模糊度进行估计,其中将卫星钟作为未知参数,实时卫星钟 差产品作为伪观测量加入;然后根据用户位置,提取用户相邻站点的非差:龋谙嗔谡 点中选择一个作为基准站点,利用差分算子还原得到双差:鹊恼匦裕ダ竦 具有整数特性的双差:冉峁。
    2. 根据权利要求1所述的基于非差非组合模型的网络RTK模糊度解算方法,其特征在 于,包括如下具体步骤: 步骤1),使用各站点的原始观测值,对各站点的的单站非差:冉泄兰疲⒔佬 钟差作为未知参数进行估计,如式(I. 1)所示:
    其中:s表示卫星,k表示基准站接收机,j代表各观测值频率,j= 1、2 ; 表示卫星 s与站点k间在频率j上的伪距观测量,①^表示卫星s与站点k间在频率j上的相位观测 量,A表示卫星到接收机天线相位中心的几何距离,Stk表示接收机钟差,Sts表示卫星钟 差,T/表示对流层延迟,/丨表示电离层延迟;a」是频率比值,=乂2/<,fj表示频率j的 值;、$分别表示频率j上的接收机和卫星的硬件延迟; 是其它可模型化的误 差;分别表示频率j上的接收机和卫星的相位小数偏差;入」是频率j上的载波波 长,%是频率j上的相位模糊度;是频率j上的伪距观测值和相位观测值噪声;c表不光速; 根据式(1. 1),使用卡尔曼滤波对未知参数进行估计,得到非差浮点:龋ㄈ缦 具体步骤: 步骤a),设置未知参数向量Xi,如式(1.2)所示: 和' /:'纪' <]r,Cy = i…n) (1.2) 其中,未知参数Xi分为时变和时不变两个部分,时变部分包括天顶湿延迟ZTDw,k;吸收接收机无电离层硬件延迟的接收机钟差Stk',,其中
    糊度#!'和n维非差初始N2整周:# ; 步骤b),设置卡尔曼滤波的设计矩阵Bi和观测向量Li,如式(1.3)所示:
    其中,所述观测向量Li包含四个非差观测值AL以及一个实时卫星钟差 产品结果54s作为伪观测值,分别表示卫星s与站点k间分别在频率1,2上的相 位观测量,OGli分别表示卫星s与站点k间分别在频率1,2上的伪距观测量;
    n表示该历元观测卫星数,9n表示第n个卫星该历元的卫星高度角,MFw(0)为天顶湿 延迟与卫星高度角相关的映射函数,c表示光速,入i,入2分别代表频率1,2的波长; 根据所述未知参数向量Xi以及设计矩阵Bi和观测向量Li,进行卡尔曼滤波得到非差浮 点:萂、 步骤2),根据用户位置与站点的距离,提取至少三个用户相邻站点的非差:龋饔 户相邻站点的非差模糊度巧如式(1. 5)所示:
    其中,分别为对应相邻站点中第1到第n颗卫星的非差基础:萅l; …分别为对应相邻站点中第1到第n颗卫星的非差基础模糊度N2 ; 步骤3),首先在所述各用户相邻站点中选择一个站点作为基准站点,其他相邻站点作 为非基准站点;然后设置所述基准站点与非基准站点的站间差分算子Ckd和参考卫星与非 参考卫星的星间差分算子Csd,根据所述差分算子Ckd和Csd还原站间星间具有整数特性的双 差模糊度,所述还原步骤如式(1. 6)所示:
    其中,kl、k2分别为基准站点与非基准站点,r为参考卫星,s为非参考卫星,为 站间星间双差模糊度,A:、X〗2分别为站点kl和k2的非差:龋直鹞 双差基础:萅1、N2 ; 步骤4),使用LAMBDA算法进行模糊度搜索固定,具体为:先将所述双差基础:萅I、N2转换为宽巷:群蚇l:炔糠諷m,再采用LAMBDA算法得到固定的整数宽巷模 糊度,最后使用宽巷:茸魑阎担范∟l:日。
    【文档编号】G01S19/44GK104502935SQ201410837313
    【公开日】2015年4月8日 申请日期:2014年12月29日 优先权日:2014年12月29日
    【发明者】潘树国, 汪登辉, 高成发, 邓家栋, 杨徉 申请人:东南大学

    • 专利名称:钻井液密度测量装置的制作方法技术领域:本实用新型涉及质量分析及检测技术领域,具体地说是一种用于石油钻井的钻井液密度测量装置。背景技术:目前,在石油钻井中测量钻井液的密度参数时,一般都采用相应的密度传感器,将密度传感器安装于钻井液罐
    • 专利名称:一种配电网络电力设备内部放电监测传感器的制作方法技术领域:本实用新型涉及电力设备状态检测领域,特别是涉及一种配电网络电力设备内部 放电监测传感器。背景技术:现有的配电网络中安装有大量的如开关柜类设备、电缆分支箱类设备,其绝缘状 态
    • 专利名称:一种包含相位补偿器的椭圆偏振仪的校准方法技术领域:本发明涉及光学测量仪器技术领域,特别涉及一种对包含相位补偿器的椭偏测量系统中偏振方向、相位补偿器的快(慢)轴方向、相位补偿器的延迟角度、光入射角度的校准方法。 背景技术:随着半导体
    • 专利名称:观测信号处理装置的制作方法技术领域:本发明涉及观测信号处理装置,该观测信号处理装置适用于目标对象观测设备, 比如安装在移动主体(例如,船只、车辆和飞机)上的声纳和雷达,并且能够通过发送脉冲 信号以及接收来自目标的所述脉冲信号的反射
    • 专利名称:一种用于检测电池片电阻的测试夹具的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种测试夹具,具体涉及一种用于检测电池片电阻的测试夹具。 背景技术:目前,常规能源的持续使用带来了能源紧缺以及环境恶化等一系列经济和社会问题,发展太阳能电池是解决上
    • 专利名称:测试条质量鉴定系统的制作方法技术领域:本发明涉及验证在使用分析测试条时获得的结果的方法。本发明特别适合于检验用于测量全血中凝血酶原时间(PT时间)的测试条的质量,其中测试区域包含一种促进凝血级联形成的组合物。图1-3代表本领域中已
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