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北斗系统GEO卫星伪距多路径误差改正
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作者 李卫锋 《北京测绘》 2024年第7期1053-1057,共5页
北斗系统地球静止轨道(GEO)卫星因相对于地面近似静止,其多路径误差相对于其他类型较为严重,且表现出系统波动现象。为提升定位精度,本文在GEO卫星伪距多路径误差特征研究的基础上,采用奇异谱分析方法对其进行修正,并通过伪距单点定位(S... 北斗系统地球静止轨道(GEO)卫星因相对于地面近似静止,其多路径误差相对于其他类型较为严重,且表现出系统波动现象。为提升定位精度,本文在GEO卫星伪距多路径误差特征研究的基础上,采用奇异谱分析方法对其进行修正,并通过伪距单点定位(SPP)验证伪距多路径误差修正效果。选取测站CUT0连续10d的静态观测数据进行修正试验。研究发现,GEO卫星伪距多路径误差序列表现出较强的天重复性,且多路径误差中的系统误差项越大,重复性也越强;在运用奇异谱分析方法修正GEO卫星伪距多路径误差各系统误差项后,多路径组合(MP)观测值和SPP的定位精度均有一定程度提升。 展开更多
关键词 北斗系统 北斗系统地球静止轨道(GEO)卫星 伪距多路径误差 奇异谱分析 伪距单点定位(SPP) 定位精度
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BDS卫星轨道误差预测模型 被引量:2
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作者 张金旭 杨强 +3 位作者 景冬 王虎 任政兆 谷世铭 《北京测绘》 2020年第12期1790-1794,共5页
卫星轨道的准确性和稳定性是北斗卫星导航系统(BDS)的核心之一,也是影响卫星导航系统服务性能的关键部分。针对BDS卫星轨道误差中存在的非线性现象,提出了以BP神经网络算法为基础的BDS卫星轨道误差预测模型。通过某一段时间解算的卫星... 卫星轨道的准确性和稳定性是北斗卫星导航系统(BDS)的核心之一,也是影响卫星导航系统服务性能的关键部分。针对BDS卫星轨道误差中存在的非线性现象,提出了以BP神经网络算法为基础的BDS卫星轨道误差预测模型。通过某一段时间解算的卫星位置与速度,结合时间与具有周期性摄动的改正数作为训练样本进行训练,并利用训练好的神经网络模型对当前时刻的轨道误差进行预测。结果表明,该模型能够较好地拟合和卫星轨道中的非线性误差,运用该模型对卫星轨道的位置和速度误差进行预测补偿,能够提升卫星轨道的预报精度,降低系统性误差。 展开更多
关键词 北斗卫星轨道 轨道误差 BP神经网络 预测模型
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BDS地球静止轨道卫星信号的对流层延迟分析与探究 被引量:4
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作者 沈宁 岳彩亚 《全球定位系统》 CSCD 2016年第6期25-29,共5页
针对北斗地球静止轨道卫星的高度角在一天中会随着时间的推移出现微小变化从而引起对流层延迟改正量变化的问题,文中阐述了萨斯塔莫宁模型,利用两种方式获得的气象数据值分别计算了地球静止轨道卫星对流层改正值,并对此做对比分析。结... 针对北斗地球静止轨道卫星的高度角在一天中会随着时间的推移出现微小变化从而引起对流层延迟改正量变化的问题,文中阐述了萨斯塔莫宁模型,利用两种方式获得的气象数据值分别计算了地球静止轨道卫星对流层改正值,并对此做对比分析。结果表明,地球静止轨道卫星高度角在一天中会呈现周期性的变化,但变化值较小;两种不同的气象数据值计算出的对流层改正值随着一天中的不同时间差异不同,且二者的差值呈现明显的时间特性。 展开更多
关键词 北斗地球静止轨道卫星 卫星高度角 萨斯塔莫宁 对流层改正
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Orbit determination and prediction for Beidou GEO satellites at the time of the spring/autumn equinox 被引量:8
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作者 LI XiaoJie ZHOU JianHua +3 位作者 HU XiaoGong LIU Li GUO Rui ZHOU ShanShi 《Science China(Physics,Mechanics & Astronomy)》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第8期86-94,共9页
Geostationary(GEO) satellites form an indispensable component of the constellation of Beidou navigation system(BDS). The ephemerides, or predicted orbits of these GEO satellites(GEOs), are broadcast to positioning, na... Geostationary(GEO) satellites form an indispensable component of the constellation of Beidou navigation system(BDS). The ephemerides, or predicted orbits of these GEO satellites(GEOs), are broadcast to positioning, navigation, and timing users. User equivalent ranging error(UERE) based on broadcast message is better than 1.5 m(root formal errors: RMS) for GEO satellites. However, monitoring of UERE indicates that the orbital prediction precision is significantly degraded when the Sun is close to the Earth's equatorial plane(or near spring or autumn Equinox). Error source analysis shows that the complicated solar radiation pressure on satellite buses and the simple box-wing model maybe the major contributor to the deterioration of orbital precision. With the aid of BDS' two-way frequency and time transfer between the GEOs and Beidou time(BDT, that is maintained at the master control station), we propose a new orbit determination strategy, namely three-step approach of the multi-satellite precise orbit determination(MPOD). Pseudo-range(carrier phase) data are transformed to geometric range(biased geometric range) data without clock offsets; and reasonable empirical acceleration parameters are estimated along with orbital elements to account for the error in solar radiation pressure modeling. Experiments with Beidou data show that using the proposed approach, the GEOs' UERE when near the autumn Equinox of 2012 can be improved to 1.3 m from 2.5 m(RMS), and the probability of user equivalent range error(UERE)<2.0 m can be improved from 50% to above 85%. 展开更多
关键词 Beidou system (BDS) Beidou time (BDT) geostationary (GEO) satellite spring equinox/autumn equinox solar radia-tion pressure time synchronization user equivalent ranging error
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