Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Геодезия -> Генике А.А. -> "Глобальные спутниковые системы определения местоположения и их применение в геодезии. " -> 35

Глобальные спутниковые системы определения местоположения и их применение в геодезии. - Генике А.А.

Генике А.А., Победявский Г.Г. Глобальные спутниковые системы определения местоположения и их применение в геодезии. — M.: Картгеоцснтр, 2004. — 355 c.
ISBN 5-86066-063-4
Скачать (прямая ссылка): globsputsistopred2004.djvu
Предыдущая << 1 .. 29 30 31 32 33 34 < 35 > 36 37 38 39 40 41 .. 132 >> Следующая

89
2.7. Интегральный доплеровский счет
Наряду с кодовыми и фазовыми измерениями в спутниковых системах GPS и ГЛОНАСС находит также применение метод, основанный на эффекте Доплера, который являлся основным методом измерений в предшествующих GPS и ГЛОНАСС системах «Транзит» (США) и «Цикада» (Советский Союз). Как известно, доплеровский эффект проявляется в тех случаях, когда излучатель и приемник тех или иных колебаний перемещаются относительно друг друга. Отмеченная ситуация характерна и для систем GPS и ГЛОНАСС, поскольку спутник, являющийся источником излучения радиосигналов, непрерывно изменяет свое местоположение относительно установленного на земной поверхности приемника.
Наблюдатель воспринимает эффект Доплера через изменение частоты принимаемых колебаний, которое обусловлено взаимным перемещением спутника и приемника. В общем случае применительно к спутниковым измерениям характерное для доплеровского эффекта расхождение между передаваемой и принимаемой частотами описывается следующим соотношением:
где_^Е/1 и fnp - частоты передаваемых и принимаемых колебаний; v -орбитальная скорость движения спутника; с - скорость распространения электромагнитных волн; 0 - угол между направлением движения спутника и радиальным направлением, ориентированным на точку стояния приемника.
Величина vcoso в формуле (2.22) представляет собой скорость перемещения спутника в радиальном направлении, т. е. в направлении на приемник. Применительно к спутниковым дальномерным измерениям VCQS® = dp/dt. Поскольку v<< с, то формула (2.22) с достаточной степенью приближения может быть записана в следующем виде
Al
с
(2.22)
(2.23)
или
dp
= АД/,
dt
(2.24)
где Ас = c/fMp - длина волны излучаемых спутником колебаний; Д/=
=f,iep — f„p - доплеровский сдвиг частоты.
90
При переходе к конечным приращениям Ap и Д( имеем:
Up-^A1AfAt. (2.25)
Величина AfAt представляет собой фазовый сдвиг АФд, относящийся к доплеровскому эффекту. С учетом этого формула (2.25) принимает следующий окончательный вид:
Др = Л,ДФ„. (2.26)
Выполненный выше анализ свидетельствует о том, что эффект Доплера может быть использован для оценки скорости изменения измеряемого до спутника расстояния р. При такой оценке в приемном устройстве производится измерение доплеровского сдвига частоты Af. Наряду с этим в спутниковых приемниках, приспособленных для выполнения фазовых измерений несущих колебаний, посредством фиксации обусловленного эффектом Доплера фазоного сдвига АФд представляется возможным фиксировать последовательные изменения расстояния до спутника Др. Применительно к системе GPS такой дифференциальный метод получил название метода образования разности фазовых измерений между эпохами.
Существует несколько вариантов фиксации фазовых сдвигов несущих колебаний по мере орбитального движения спутника. При этом наибольшее распространение получил метод регистрации целого числа фазовых циклов ДФ = ANn при переходе спутника S из точки, соответствующей моменту времени в точку характерную для момента времени t2 (рис. 2.6). Обычно такие измерения выполняют на достаточно протяженном участке орбиты. При этом величину AN11 называют интегральным доплеровским счетом (или сокращенно интегральным доплером).
При использовании фазовых измерений применительно к эффекту Доплера следует иметь в виду, что для оценки фазовых сдвигов ДФЙ наряду с принимаемыми от спутника сигналами в измерениях участвуют и местные опорные колебания, частота которых, как правило, несколько отличается от частоты излучаемых спутником колебаний.
Рассмотрим, как отражается это неравенство на результатах выполняемых доплеровских измерений.
Предположим, что за интересующий нас интервал времени At=I2-
-11 по часам спутника зарегистрировано я-е число циклов, излучаемых спутником несущих колебаний (см. рис. 2.6).
По истечении времени, необходимого для прохождения радиосигналом расстояния между спутником и приемником, это же количество циклов будет зарегистрировано и приемной аппаратурой, но по
91
часам последней, в результате чего упомянутый выше интервал времени будет соответствовать А!'~Ґ2- Ґг Различие во времени прохождения между началом данного цуга г, и его окончанием т2 объясняется тем, что за время I2-X1 расстояние между спутником и приемником изменилось.
Рис. 2.6. Графики, поясняющие особенности дошгсровских измерений, характерных для системы GPS
Из рис. 2.6 следует:
11I=1I+ Ч f2=t2+ Ъ
откуда t2-11= {f2-C1) - (T2-Tj).
Так как в общем случае частота представляет собой скорость изменения фазы, т. е.
Kt) =~ dt
или
Ф~ JfO)A,
(2.27)
то для величины ATV12 в интегральной форме можно записать:
Г,-Г, 1, + 1,
тае/пр0 — частота опорных колебаний, генерируемых в приемнике;/'с(0 —
частота поступающих от спутника несущих колебаний, подверженная доплеровскому сдвигу.
Из равенства излучаемого и принимаемого количества циклов (см. рис. 2.6) имеем:
где/ — частота несущих колебаний, генерируемых на спутнике.
92
Подстановка соотношения (2.28) в соотношение (2.27) дает: откуда
«-j--7-^-/.Xf1-i1I-AW11] <2J0>
Предыдущая << 1 .. 29 30 31 32 33 34 < 35 > 36 37 38 39 40 41 .. 132 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed