RU2313103C1 - Способ одночастотного определения задержки сигналов навигационной спутниковой системы в ионосфере - Google Patents

Способ одночастотного определения задержки сигналов навигационной спутниковой системы в ионосфере Download PDF

Info

Publication number
RU2313103C1
RU2313103C1 RU2006120208/09A RU2006120208A RU2313103C1 RU 2313103 C1 RU2313103 C1 RU 2313103C1 RU 2006120208/09 A RU2006120208/09 A RU 2006120208/09A RU 2006120208 A RU2006120208 A RU 2006120208A RU 2313103 C1 RU2313103 C1 RU 2313103C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ionosphere
delay
signal
navigation
nap
Prior art date
Application number
RU2006120208/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Николаевич Сушкин (RU)
Игорь Николаевич Сушкин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красноярский государственный технический университет (КГТУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красноярский государственный технический университет (КГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красноярский государственный технический университет (КГТУ)
Priority to RU2006120208/09A priority Critical patent/RU2313103C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2313103C1 publication Critical patent/RU2313103C1/ru

Links

Landscapes

  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)

Abstract

Предлагаемое изобретение относится к области спутниковой навигации и может быть использовано для определения ионосферной задержки распространения сигналов глобальных навигационных спутниковых систем с помощью навигационной аппаратуры потребителя, работающей на одной частоте, и позволяет за счет оценки электронной концентрации в ионосфере определить задержку сигналов спутниковой навигационной системы. Достигаемым техническим результатом является обеспечение оценки электронной концентрации в режиме реального времени, с высокой точностью и с малым объемом вычислительных операций. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области спутниковой навигации и может быть использовано для определения ионосферной задержки распространения сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) с помощью навигационной аппаратуры потребителя, работающей на одной частоте.
Все связи между приземными потребителями и навигационными космическими аппаратами (НКА) осуществляются через атмосферу Земли, включая тропосферу и ионосферу. Атмосфера имеет ярко выраженную частотную избирательность. Неоднородное по высоте распределение диэлектрической проницаемости вызывает искривление траектории распространения радиоволн - рефракцию. Вследствие этого, на рабочей частоте НКА (1,6 ГГц) погрешность определения псевдодальности составляет от 5 до 50 метров. Основное влияние на задержку радиосигнала в ионосфере вносит электронная концентрация, которая постоянно изменяется в зависимости от времени (часа суток, сезона, фазы цикла солнечной активности), географических координат, высоты над уровнем моря, от солнечной активности.
Известен способ определения задержки сигналов в ионосфере на одной частоте [1], заключающийся в измерении разности между псевдодальностями, измеренными по дальномерному коду и по фазе несущей частоты, основан на том, что в ионосфере скорость распространения модулирующего сигнала меньше скорости света. Разность измерений псевдодальности по задержке кода и по фазе несущей частоты равна удвоенной ионосферной задержке сигнала и может быть использована для ее определения.
Оценка величины задержки сигналов и начальной неоднозначности фазовых измерений в данном способе производится при помощи фильтра Калмана. Размерность вектора состояния, используемого в фильтре, зависит от числа навигационных космических аппаратов и аппроксимирующего полинома.
Недостатком данного метода является большая размерность вектора состояния, что влечет за собой большой объем вычислений и, как следствие, увеличение времени расчета. При устранении фазовой неоднозначности значительно увеличивается время первого отсчета и снижается устойчивость системы.
Известен способ определения задержки сигналов ГНСС в ионосфере на одной частоте [2, с.83], взятый в качестве прототипа, основанный на применении упрощенной модели интегральной электронной концентрации ионосферы. В алгоритме используется аппроксимация вариации электронной концентрации положительной полуволной в дневные часы и постоянной величиной - в ночные. Исходными данными для расчета ионосферных поправок являются приближенные значения координат навигационной аппаратуры потребителя (НАП), угол места, азимут навигационных космических аппаратов, время и коэффициенты модели. Коэффициенты модели передаются в навигационном сообщении системы GPS (Global Position System) и обновляются каждые 6 дней [3].
Недостатком данного способа является низкая точность определения задержки сигналов в ионосфере, обусловленная устареванием информации, невозможность оценки локального изменения электронной концентрации. Кроме того, алгоритм плохо воспроизводит поведение ионосферы на экваториальных широтах ввиду ограниченной возможности кубической аппроксимации. Использовать алгоритм на высоких широтах не целесообразно, т.к. интегральная электронная концентрация меньше, чем на средних и низких широтах, а ее вариации во времени значительны. Коэффициенты модели не передаются в составе Российской системы ГНСС ГЛОНАСС. Вышеперечисленные недостатки значительно сужают применимость данной системы, особенно для российских пользователей.
В основу изобретения положена задача обеспечения возможности оценки электронной концентрации в ионосфере в режиме реального времени, с высокой точностью и с малым объемом вычислительных операций, как для потребителей отечественной, так и для потребителей зарубежной систем.
Поставленная задача решается тем, что в способе одночастотного определения задержки сигналов навигационной спутниковой системы в ионосфере, основанном на оценке электронной концентрации в ионосфере, согласно изобретению в навигационной аппаратуре потребителя измеряют температуру, влажность и давление окружающей среды, рассчитывают интегральный показатель коэффициента преломления сигнала в тропосфере по формуле:
Figure 00000002
где: i=1...N число сигналов, принимаемых навигационной аппаратурой потребителя от навигационных космических аппаратов;
νn0e-b/h;
Figure 00000003
b=136 м; h=8 км; h1=25 км; h2=3 км;
Р - давление воздуха;
Т - температура воздуха;
е - давление водяного пара в миллибарах, рассчитанное по формуле
Figure 00000004
где: J - относительная влажность;
Pп(T) - давление насыщенного пара в миллибарах,
и оценивают электронную концентрацию в реальном масштабе времени по формуле:
Figure 00000005
где: Н0=200 км;
H1=325 км;
H2=32,5 км;
Figure 00000006
высота источника излучения;
Rе - радиус Земли;
αi - угол места i-го НКА относительно НАП;
Ri - расстояние от i-го НКА до приемника излучения;
Figure 00000007
с - скорость света в вакууме;
fi - частота сигнала i-го НКА;
τci - измеренное время распространения сигнала от i-го НКА до НАП;
Figure 00000008
Figure 00000009
где: x, y, z - координаты НАП;
xci, yci, zci - координаты i-го НКА,
на последующие моменты времени рассчитывается задержка распространения сигнала в ионосфере по формуле:
Figure 00000010
для i-го НКА.
Для описания высотного профиля концентрации применяются различные модельные зависимости, передающие наиболее характерные особенности строения ионосферы. В настоящее время наиболее часто используют параболически-экспоненциальную модель и биэкспоненциальную модель. Из сопоставления графиков этих моделей, представленных в [4], можно сделать вывод, что обе модели приводят примерно к одинаковым результатам. Для примера рассмотрим биэкспоненциальную модель. Поправка к групповому пути для биэкспоненциальной модели профиля электронной концентрации при произвольном угле места [4] равна
Figure 00000011
Расстояние от НКА до приемника можно определить по формуле
Figure 00000012
Поскольку опорный генератор, находящийся на навигационной аппаратуре потребителя, не синхронен с опорным генератором, находящимся на навигационном космическом аппарате, то существует расхождение временной шкалы между НАП и НКА, соответственно дальность между i-м НКА и НАП определяется по формуле
Figure 00000013
где τci - время распространения сигнала от i-го НКА до НАП;
с - скорость света:
Δt - расхождения временных шкал между НАП и навигационной системой.
Угол места НКА относительно НАП можно определить по формуле
Figure 00000014
Задержка распространения сигнала от НКА до НАП зависит от геометрической дальности, от задержки распространения сигнала в ионосфере и тропосфере. Уравнение для определения задержки будет иметь вид
Figure 00000015
где:
Figure 00000016
- задержка распространения сигнала от i-го НКА до НАП в тропосфере.
Рассмотрим влияние тропосферы на рефракцию излучаемого сигнала с НКА. В диапазоне радиочастот индекс преломления зависит от параметров тропосферы [4]
ν0=77,6Р/Т+3,73·105 е/Т2.
Это соотношение дает ошибку менее 0,5% для частот до 100 ГГц [4]. Зависимость давления водяного пара от температуры является табличным значением и можно взять, например, в [5]. При расчете радиофизических характеристик распространяющегося в тропосфере сигнала будем использовать экспоненциальную модель высотного профиля коэффициента преломления, так что
νn0e-b/h,
Из этого выражения можно оценить νn и рассчитать интегральный показатель коэффициента преломления [4] для i-го НКА
Figure 00000017
В приближении плоской Земли для i-го НКА задержку распространения сигнала можно определить
Figure 00000018
Окончательно выражение для расчета времени распространения сигнала от i-го НКА до НАП определяется
Figure 00000019
Тогда выражение для определения задержки распространения сигнала от i-го НКА до НАП в ионосфере будет иметь вид
Figure 00000020
Выражение для определения электронной концентрации в ионосфере можно определить по формуле
Figure 00000021
Для вычисления задержки времени распространения сигнала в ионосфере достаточно проводить одновременное измерение навигационных параметров по 5 НКА.
Как показывают экспериментальные данные [2] вариация ионосферы в течение суток может составлять до пяти раз. Если не учитывать мелкие неоднородности, то на некотором интервале времени электронную концентрацию можно считать постоянной и одинаковой для всех НКА, что позволяет в дальнейшем, на некотором интервале времени, считать величину Nm константой.
Оценивая электронную концентрацию по одному из НКА, можно скорректировать измеренные псевдодальности и получить более точные координаты навигационной аппаратуры потребителя по алгоритму, изложенному в [2].
Алгоритм вычисления задержки сигналов в навигационной спутниковой системе представлен на фиг.1. В начале алгоритма проводится проверка количества радиовидимых космических аппаратов (N), если число радиовидимых НКА не менее четырех, тогда производится измерение температуры, влажности и давления окружающей среды, а также время распространения сигнала от i-го НКА до НАП (τci). По четырем НКА производится оценка координат НАП (5). По измеренным параметрам окружающей среды определяют задержку распространения сигнала от i-го НКА до НАП в тропосфере (6). Расчет электронной концентрации проводится, если N>4, при этом по оставшимся измеренным τci, не участвовавшим в расчете координат НАП, определяют электронную концентрацию (3). Если N>5, тогда находят среднее значение электронной концентрации. По полученному значению электронной концентрации вычисляется задержка распространения сигнала в ионосфере. Данный алгоритм можно реализовать на программном уровне с применением стандартного вычислительного модуля, например FC-303 фирмы FASTWEL, или на аналогичном вычислителе, применяемом в ПЭВМ.
Таким образом, предлагаемый способ оценки электронной концентрации в ионосфере позволяет в режиме реального времени, с высокой точностью и с малым объемом вычислительных операций определить задержку сигналов спутниковой навигационной системы в ионосфере.
Источники информации
1. Nisner P., Trethewey V. GPS Ionospheric Determinathions Using LI Only // Proceeding of the 5th International conference on «Differential Satellite Navigathion System». Additional Volume, St. Peterburg, Russia, May, 1996.
2. В.С.Шебшаевич, П.П.Дмитриев и др. Сетевые спутниковые радионавигационные системы. - М.: «Радио и связь», 1993. - 408 с.
3. ICD-GPS-200, Revision C, U.S. Government, October 10, 1993.
4. Р.В.Бакитько, М.Б.Васильев, А.С.Виницкий. Радиосистемы межпланетных космических аппаратов. - М: «Радио и связь», 1993 г.
5. С.З.Сапожников, Э.Л.Китанин. Техническая термодинамика и теплопередача. Санкт-Петербург, издательство СПбГПУ, 2003 г.

Claims (1)

  1. Способ одночастотного определения задержки сигналов навигационной спутниковой системы в ионосфере, основанный на оценке электронной концентрации в ионосфере, отличающийся тем, что в навигационной аппаратуре потребителя измеряют температуру, влажность и давление окружающей среды, рассчитывают интегральный показатель коэффициента преломления сигнала в тропосфере по формуле
    Figure 00000022
    где i=1...N число сигналов, принимаемых навигационной аппаратурой потребителя от навигационных космических аппаратов;
    νn = ν0e-b/h;
    ν0=77,6Р/Т+3,73·105e/Т2;
    b=136 м; h=8 км; h1=25 км; h2=3 км;
    P - давление воздуха;
    Т - температура воздуха;
    е - давление водяного пара в миллибарах, рассчитанное по формуле e=JPП(T),
    где J - относительная влажность;
    РП(Т) - давление насыщенного пара в миллибарах, и оценивают электронную концентрацию в реальном масштабе времени по формуле
    Figure 00000023
    где Н0=200 км;
    H1=325 км;
    Н2=32,5 км;
    Figure 00000024
    - высота источника излучения;
    Re - радиус Земли;
    αi - угол места i-го навигационного космического аппарата (HKA) относительно навигационной аппаратуры потребителя (НАП);
    Ri - расстояние от i-го HKA до приемника излучения;
    Figure 00000025
    с - скорость света в вакууме;
    fi - частота сигнала i-го HKA:
    τci - измеренное время распространения сигнала от i-го HKA до НАП;
    Figure 00000026
    Figure 00000027
    где х, у, z - координаты НАП;
    хci, уci zci - координаты i-го HKA,
    и на последующие моменты времени рассчитывают задержку распространения сигнала в ионосфере по формуле
    Figure 00000028
    для i-го НКА.
RU2006120208/09A 2006-06-08 2006-06-08 Способ одночастотного определения задержки сигналов навигационной спутниковой системы в ионосфере RU2313103C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006120208/09A RU2313103C1 (ru) 2006-06-08 2006-06-08 Способ одночастотного определения задержки сигналов навигационной спутниковой системы в ионосфере

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006120208/09A RU2313103C1 (ru) 2006-06-08 2006-06-08 Способ одночастотного определения задержки сигналов навигационной спутниковой системы в ионосфере

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2313103C1 true RU2313103C1 (ru) 2007-12-20

Family

ID=38917319

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006120208/09A RU2313103C1 (ru) 2006-06-08 2006-06-08 Способ одночастотного определения задержки сигналов навигационной спутниковой системы в ионосфере

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2313103C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2486544C2 (ru) * 2010-10-22 2013-06-27 Всеволод Борисович Иванов Способ определения координат потребителя в системах глонасс/gps и устройство для его реализации
RU2693842C1 (ru) * 2018-07-30 2019-07-05 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Институт Прикладной Геофизики Имени Академика Е.К. Федорова" (Фгбу "Ипг") Способ зондирования ионосферы и тропосферы

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0242115A2 (en) * 1986-04-14 1987-10-21 Western Atlas International, Inc. Method and system for determining position on a moving platform, such as a ship, using signals from GPS satellites
US5276451A (en) * 1991-07-09 1994-01-04 Pioneer Electronic Corporation Navigation system with navigational data processing
US5867411A (en) * 1996-12-19 1999-02-02 The Aerospace Corporation Kalman filter ionospheric delay estimator
RU2208809C1 (ru) * 2002-02-21 2003-07-20 Красноярский государственный технический университет Способ одночастотного определения задержки сигналов навигационной спутниковой системы в ионосфере
RU2251713C1 (ru) * 2003-08-12 2005-05-10 Заренков Вячеслав Адамович Способ определения электронной концентрации в заданной области ионосферы и устройство для его осуществления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0242115A2 (en) * 1986-04-14 1987-10-21 Western Atlas International, Inc. Method and system for determining position on a moving platform, such as a ship, using signals from GPS satellites
US5276451A (en) * 1991-07-09 1994-01-04 Pioneer Electronic Corporation Navigation system with navigational data processing
US5867411A (en) * 1996-12-19 1999-02-02 The Aerospace Corporation Kalman filter ionospheric delay estimator
RU2208809C1 (ru) * 2002-02-21 2003-07-20 Красноярский государственный технический университет Способ одночастотного определения задержки сигналов навигационной спутниковой системы в ионосфере
RU2251713C1 (ru) * 2003-08-12 2005-05-10 Заренков Вячеслав Адамович Способ определения электронной концентрации в заданной области ионосферы и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ШЕБШАЕВИЧ B.C. и др. Сетевые спутниковые радионавигационные системы. - М.: Радио и связь, 1993, с.83. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2486544C2 (ru) * 2010-10-22 2013-06-27 Всеволод Борисович Иванов Способ определения координат потребителя в системах глонасс/gps и устройство для его реализации
RU2693842C1 (ru) * 2018-07-30 2019-07-05 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Институт Прикладной Геофизики Имени Академика Е.К. Федорова" (Фгбу "Ипг") Способ зондирования ионосферы и тропосферы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8035552B2 (en) Distance dependant error mitigation in real-time kinematic (RTK) positioning
RU2479855C2 (ru) Зависящее от расстояния уменьшение ошибки при определении местоположения в режиме кинематики реального времени
US20040135721A1 (en) Method and system for estimating ionospheric delay using a single frequencey or dual frequency gps signal
US8723725B2 (en) Ionospheric delay compensation using a scale factor based on an altitude of a receiver
Feltens Chapman profile approach for 3-D global TEC representation
US20230417924A1 (en) Updating atmospheric delay models with a geographic region
CN103235321A (zh) Gps单站伪距定位精密授时方法
CN110456388A (zh) 一种星载gnss-r海面高度要素定标装置及方法
Nikolaidou et al. Development and validation of comprehensive closed formulas for atmospheric delay and altimetry correction in ground-based GNSS-R
Eresmaa et al. An observation operator for ground-based GPS slant delays
RU2313103C1 (ru) Способ одночастотного определения задержки сигналов навигационной спутниковой системы в ионосфере
RU2253128C1 (ru) Способ определения относительных координат объекта с привязкой к произвольной точке пространства и система для его реализации
Brunner et al. Theory of the local scale parameter method for EDM
US20210116575A1 (en) Updating atmospheric delay models within a geographic region
US20210116574A1 (en) Atmospheric delay estimation and compensation for single-frequency receivers
RU2208809C1 (ru) Способ одночастотного определения задержки сигналов навигационной спутниковой системы в ионосфере
Jehle et al. Improved knowledge of SAR geometry through atmospheric modelling
RU2584541C1 (ru) Способ идентификации параметров навигационных спутников
US12618983B2 (en) Methods and systems for excess path length corrections for GNSS receivers
Graffigna et al. Consistency of different tropospheric models and mapping functions for precise GNSS processing
RU131204U1 (ru) Комплекс для измерения интегрального содержания водяного пара в атмосфере по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы
Turák et al. Tomographic reconstruction of atmospheric water vapor profiles using multi-GNSS observations
Graffigna Validation of real-time zenith tropospheric delay estimation with TOMION software within WAGNSS networks
Jyothi et al. Velocity Estimation Method Considering Doppler Effect and PSO Based Algorithm for Satellites Constellation IRNSS and GPS
Doma et al. Troposphere Delay Remote Sensing Using Single GPS Receiver

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080609