GPS载波相位的多路径效应空间相关性分析.docx

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1、GPS载波相位的多途径效应空间相关性分析目前,消除和削弱多途径效应的方法主要有合理选址,改进硬件,增加其抗干扰性,以及数据后处理等方面。由于实验选址受到详细情况的限制,通过合理选址减弱多途径效应不具有普遍性;硬件的改进,包括改进天线,如增加扼流圈,使用天线阵列3等,和改进接收机,使用MEDLL技术4、窄相关技术5等,受到本钱、尺寸的制约,且不能完全消除多途径效应;数据的后处理6-8,无法做到实时。本文通过实验,分析多途径误差的空间特征,得到多途径效应的空间相关区域。在测量时,可以在其相关区域内,通过差分削弱多途径效应的影响。1 多途径效应原理GPS信号在传播过程中直射信号和经过反射物反射的信号

2、产生叠加,如图1所示。设直射信号为1其中A为直射信号振幅,为载波的角频率。反射信号为2其中a为多途径信号的衰减因子,n为反射信号额外光程差造成的相位延迟。由于实际观测中,可能存在多个反射信号同时进入接收机,为说明问题,假设只有一个反射信号进入接收机,那么直射信号与该反射信号的合成信号为32 多途径效应空间相关性研究方法2.1 空间相关性Tobler1970曾指出地理学第一定律:任何东西与别的东西之间都是相关的,但近处的东西比远处的东西相关性更强。随后,李小文院士等人又加上了时间属性,扩宽了其应用领域,提出了时空临近度的概念9。实验证明,在时间尺度,多途径效应呈现周日强相关性10。空间领域中,多

3、途径效应主要受周围环境和卫星与天线间的相对位置影响,两点重合时多途径效应完全相关,假设两个点相距极近,那么周围环境非常相似,卫星高度角和方位角根本一样,多途径效应是否存在相关性,其相关性区域的大小如何测定值得探究。2.2 基于时钟同步一机双天线的单差模型为分析多途径效应的空间特征,建立单差模型。接收机天线输出的载波相位可表示为:4将基准站和流动站的载波相位观测值做站间单差,由于模型中基线长度不超过10m,满足短基线,此时单差可消除电离层误差、对流层误差、卫星钟差,实验中采用时钟同步一机双天线接收机,可消除接收机钟差,天线同型号、导线同长度,且两天线共用接收机故不考虑硬件延迟,天线皆为程度放置,

4、不考虑相位中心误差,此时,单差结果可表示为:5式中为天线到卫星几何间隔 之差,为两站点多途径之差,为两站点间模糊度之差,为观测噪声。估计模糊度,解算基线后,式5可表达为:6此时残差中仅存在两站点间的多途径效应差值和观测噪声,可通过残差项研究多途径误差的相关性特征。3 实验及结果3.1 实验方案3.2 实验结果与分析图3中,残差均方根数值随基线长度下降趋势明显,最终根本趋于平稳。基线间隔 较长的多途径相关性较差,随着基线长度的缩短,残差项中的多途径效应影响变小,即基线两端的多途径差值随之减小,多途径效应趋于相关,0.4m以内,随着间隔 的减小,残差值不再随之降低,而是趋于稳定,此时多途径误差项对

5、于残差值已根本无影响,其残差可认为仅含有观测误差,故此区域内两天线间的多途径误差是相关的,通过单差可以削弱。 图4中,残差值变化不大,且波动范围与垂直实验中0.4m内的数值根本相近,由于实验二的环境特殊性,基线始终平行于墙面,且前部无遮挡,多途径的反射面根本来源于墙体,基线两端的天线所处环境相似,基线两端的多途径差值很小,故实验二的环境下多途径效应在实验区域内是相关性较好,实验二的数值结果也验证了实验一中0.4m内的多途径效应的相关性。综上,多途径效应存在空间的相关性,在一般条件下其特征根本满足间隔 越近,相关性越大的特点。多途径效应的空间相关性由其所处环境所决定,不同的环境下相关特征各不一样,可通过实验测定出多途径效应的空间相关区域。4 结语多途径效应作为制约高精度测量的重要难关,是今后急需解决的问题之一,由于其复杂性和特殊性,无法利用单一的手段完全解决。本文提出了多途径效应空间相关性的研究方法,并通过基于时钟同步一机双天线在不同环境下的两组实验,验证了多途径效应具有空间相关性特征,其相关性依赖于周围环境。在详细理论中,可结合多途径效应在空间上的相关性特征作为根据,选择适宜的方法,消除多途径效应对测量精度的影响。本文档【GPS载波相位的多途径效应空间相关性分析】更多文档欢迎访问wendang.chazidian

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