1、GPS原理及应用原理及应用 主讲教师:王俊主讲教师:王俊 第一章第一章 绪论绪论 卫星定位技术的发展历史卫星定位技术的发展历史 世界上只有两件东西能够深深地震撼人世界上只有两件东西能够深深地震撼人们的心灵,一件是我们心中的崇高的道们的心灵,一件是我们心中的崇高的道德准则,另一件是我们头顶上灿烂的星德准则,另一件是我们头顶上灿烂的星空。空。康德康德实践理性批判实践理性批判古代天文学家古代天文学家国外:亚里士亚里士(斯斯)多德多德(前384前322年),古希腊斯吉塔拉人,是世界古代史上最伟大的哲学家、科学家和教育家之一。认为运行的天体是物质的实体,地是球形的,是宇宙的中心;地球和天体由不同的物质组
2、成,地球上的物质是由水气火土四种元素组成,天体由第五种元素“以太”构成。伽利略伽利略(Galileo Galilei,1564-1642),意大利物理学家、天文学家和哲学家,近代实验科学的先驱者。1609年,伽利略创制了天文望远镜,并用来观测天体,他发现了月球表面的凹凸不平,并亲手绘制了第一幅月面图。1610年1月7日,伽利略发现了木星的四颗卫星。借助于望远镜,伽利略还先后发现了土星光环、太阳黑子、太阳的自转、金星和水星的盈亏现象、月球的周日和周月天平动,以及银河是由无数恒星组成等等。这些发现开辟了天文学的新时代。哥白尼哥白尼(Nicolaus Copernicus,1473-1543)波兰天
3、文学家、日心说创立者,近代天文学的奠基人。哥白尼经过长期的天文观测和研究,创立了更为科学的宇宙结构体系日心说,从此否定了在西方统治达一千多年的地心说。他指出月球本身并不发光,月光其实是日光的反射;他还正确地解释了月食的成因,并且认识到宇宙的无限性和行星运动的快慢与距离地球远近的关系国内:张衡张衡,南阳人。他是我国东汉时期伟大的天文学家,为我国天文学的发展作出了不可磨灭的贡献 编制出我国古代最先进、施行最久的历法授时历。计算回归年长度为365.2425日,与现今通行的公历值完全一致。郭守敬郭守敬(1231-1316),字若思,顺德邢台(今河北邢台)人,元朝天文学家、水利学家、数学家和仪表制造家。
4、区分了回归年和恒星年,首次把岁差引进历法,岁差的引入是中国历法史上的重大进步。木星公转周期为11.858年(今测为11.862年)。祖冲之祖冲之,字文远,祖籍范阳郡遒县(今河北涞源县),南北朝时期杰出的数学家、天文学家和机械制造家。技术的跨越 1957年10月4日,前苏联成功地发射了世界上第一颗人造地球卫星,标志着空间科学技术的发展跨入了一个崭新的时代。随着人造地球卫星的不断发展,世界各国不仅利用人造地球卫星为军事、经济和科学文化等服务,而且应用于空间定位,从而产生了卫星大地测量学。1.1早期的卫星定位技术早期的卫星定位技术 卫星定位技术卫星定位技术 是指人类利用人造地球卫星确定测站点位置的技
5、术。最初,人造地球卫星仅仅作为一种空间观测目标。卫星三角测量法 在相距数千公里的A、B两个测站,各安设一台卫星摄影机在晴朗的夜晚,以恒星为背景,A、B两个测站对同一颗人造地球卫星(简称卫星)S,进行同步摄影。由此得到的摄影底片,既有卫星S1的影像Sa、Sb,又有某些恒星的影像;从天文年历中查出有关恒星的坐标,并在摄影底片上精确量测出卫星坐标,依此推算出A、B测站至卫星S的方向as1、bs1,从而获得一个同步平面AS1B。在A、B测站对另一颗卫星S2(或同一颗卫星的另个位置)再进行一次同步摄影,又可推算出A、B测站至卫星s2的方向as2、bs2,得到另一个同步平面AS2B,AS1B平面与AS2B
6、平面的交线,便是连结A、B测站的弦线ab。同理,当A、C测站进行两次同步摄影时,亦可求得连结A、C测站的弦线AC和B、C测站的弦线BC,若已知A、C测站的坐标,则可求得待定点B的坐标;如果A、C测站位于陆地上,月测站处于远海岛屿上,用上述卫星摄影观测的方法,就可以实现大陆和海岛的联测定位,这是常规定位技术望尘莫及的。1966年至1972年间,美国国家大地测量局在英国和前联邦德国测绘部门的协作下,用上述卫星三角测量方法测设了一个具有45个测站的全球卫星三角网,获得了5m的点位精度。缺点 由于卫星三角测量受卫星可见条件及天气的影响,费时费力,定位精度又不甚理想,且不能得到点位的地心坐标,因此卫星三
7、角测量成为种过时的观测技术 1.2 卫星多普勒定位系统卫星多普勒定位系统 1958年12月,美国海军和霍普金斯(Hopkins)大学应用物理实验室,为了给北极星核潜艇提供全球性导航,开始研制一种卫星导航系统,称之为美国海军导航卫星系统(Navy NavigationSatellite System),简称为NNSS。1.2.1卫星多普勒定位系统卫星多普勒定位系统 1959年9月发射了第一颗试验性卫星,到1961年11月,先后共发射了9颗试验性导航卫星。经过几年的试验研究,解决了导航卫星的许多技术问题。1963年12月起,陆续发射了6颗上作卫星组成子午卫星星座,使得地球表面上任何一个测站上,平均
8、每隔2h便可观测到其中一颗卫星。由于这些卫星的轨道均经过地球的南北极上空,故称为子午卫星。卫星高度在9501200km之间,卫星运行周期约为107min,轨道近似于圆形。1.2.2 多普勒定位原理普勒定位原理多普勒效应多普勒效应:当波源与接收器(观测者)作相对运动时,波源的发射频率与观测者接收频率之间成立关系:cos*vcfcfsrfr 接收频率;fs 发射频率;c 光速;波源运动方向与波源到测站方向间的夹角;v 波源运动速度。卫星多普勒定位已进入了卫星定位的高级阶段。此时,卫星不再作为一种单纯的空间观测目标,而是一种通过其轨道参数介入定位的动态已知点。观测方式从量测卫星方向转到测量地面测站至
9、卫星的距离或距离差。测定多普勒频移,即可求出:为卫星到接收机的距离。ffcs*rsfff1.2.3 卫星多普勒定位系统组成卫星多普勒定位系统组成 由三部分组成,除了以止围绕地球运行的子午卫星子午卫星外,还有地面跟踪网地面跟踪网以及用户接收机用户接收机。地面跟踪网由跟踪站、计算中心、注入站、海军天文台和控制中心五部分组成。它们的任务是测定各颗卫星的轨道参数,并定时将这些轨道参数和时间信号注入到相应的各颗卫星内,以便卫星按时向地面播发。接收机是用来接收卫星发射的信号、测量多普勒频移、解译卫星的轨道参数,以测定接收机所在位置的设备。由于这些接收机都是采用多普勒效应原理进行接收和定位的,所以也称为多普
10、勒接收机。1.2.4 NNSS优缺点NNSS的优点:(1)经济、快速,不受天气和时间限制。采集2天数据,可得分米级精度的三维地心坐标。(2)实现了全球范围内的核潜艇、导航测量船、军民用舰船的全天候导航,以及海上石油勘探、钻井定位、海底电缆铺设、海洋调查等方面的广泛定位。NNSS的缺点:(1)子午卫星轨道高度低()子午卫星轨道高度低(1000km左右)左右),难以做到,难以做到精确定轨精确定轨。卫星沿经圈运动。卫星沿经圈运动。(2)子午卫星仅有六颗,数量少,无法实)子午卫星仅有六颗,数量少,无法实现全球的实时导航和定位。现全球的实时导航和定位。6颗卫星,颗卫星,950-1200km轨道,轨道,1
11、07min。(3)信号频率低,难以补偿电离层折射的)信号频率低,难以补偿电离层折射的影响。影响。1.3全球定位系统 1973年12月,美国国防部(DOD)批准建立GPS卫星全球导航定位系统(NAVSTAR/GPS),即:测时、测距/全球定位系统,计划投资300亿美元(实际花费130亿美元,管理有方)。1.3.1 GPS方案方案(1)初期方案:)初期方案:24颗卫星组成的实用系统;互成颗卫星组成的实用系统;互成120度度的的3个轨道平面上,每个轨道平面上分布个轨道平面上,每个轨道平面上分布8颗星,同时颗星,同时能测能测6-9颗星,定位精度为颗星,定位精度为100米,精码定位精度为米,精码定位精度
12、为10米。米。(2)中期方案:)中期方案:1978年,压缩国防预算,减少对年,压缩国防预算,减少对GPS计划的拨款。方案改为:计划的拨款。方案改为:18颗卫星分布在互成颗卫星分布在互成60度的度的6个轨道平面上,个轨道平面上,55度倾角,每个轨道平面上分布度倾角,每个轨道平面上分布3颗颗星,同时能测星,同时能测4颗星。可靠性低,一旦卫星发生故障,颗星。可靠性低,一旦卫星发生故障,可靠度更低可靠度更低。(3)最终方案:1990年初,第三次修改。方案是:有21颗工作卫星和3颗在轨备用卫星组称,6个轨道互成60度角,共有24颗卫星,轨道长半轴为26609公里,高度在两万公里以上。1.3.2计划分三阶
13、段实施计划分三阶段实施(1)第一阶段第一阶段原理与可行性(方案论证和初步设计阶段)由1973-1979年,共发射4颗试验卫星,结果令人满意。(2)第二阶段第二阶段系统全面研制与试验阶段 由1979-1984年,发射了7颗试验卫星,Block卫星(11颗)。定位精度远远超过设计精度。粗码定位精度为14米。(3)第三阶段第三阶段最后工程完成与发展(实用组网阶段)1989年,工作卫星发射,Block、BlockA。DOD于1995年4月27日宣布:“GPS系统已具备全部运作能力。至此,整个历时23年、耗资130亿美元的GPS计划宣告完成。1.3.3 GPS定位系统的组成定位系统的组成GPS系统的组成
14、:系统的组成:GPS工作卫星星座工作卫星星座空间部分;空间部分;地面监控系统地面监控系统地面控制部分;地面控制部分;GPS接收机接收机用户设备部分。用户设备部分。一、空间部分一、空间部分GPS工作卫星星座工作卫星星座GPS的空间部分的组成的空间部分的组成 GPS卫星星座卫星星座 6个轨道面个轨道面 平均轨道高度平均轨道高度20200km 轨道倾角轨道倾角55 周期周期11h 58min(顾及地球自转(顾及地球自转,地球,地球-卫星的几卫星的几何关系每天提前何关系每天提前4min重复一次)重复一次)GPS卫星星座卫星星座 设计星座:设计星座:21+3 21颗正式的工作卫星颗正式的工作卫星+3颗活
15、动的备用卫星颗活动的备用卫星 保证在每天保证在每天24小时的任何时刻和地点小时的任何时刻和地点,能够,能够同时观测到同时观测到4颗以上卫星颗以上卫星 GPS卫星卫星 作用:作用:接收、存储导航电文接收、存储导航电文 生成用于导航定位的信号(测距码、载波)生成用于导航定位的信号(测距码、载波)发送用于导航定位的信号(采用双相调制法调制发送用于导航定位的信号(采用双相调制法调制在载波上的测距码和导航电文)在载波上的测距码和导航电文)接受地面指令,进行相应操作接受地面指令,进行相应操作 其他特殊用途,如通讯、监测核暴等。其他特殊用途,如通讯、监测核暴等。主要设备主要设备 太阳能电池板太阳能电池板 原
16、子钟(原子钟(2台铯钟、台铯钟、2台铷钟)台铷钟)信号生成与发射装置信号生成与发射装置 Block IIRBlock IIABlock IIABlock IIRBlock IIFBlock IIR不同类型的不同类型的GPS卫星卫星二、二、GPS的地面监控部分的地面监控部分 地面监控部分地面监控部分(Ground Segment)组成组成 主控站:主控站:1个个 监测站:监测站:5个个 注入站:注入站:3个个 通讯与辅助系统通讯与辅助系统GPS卫星注入站监测站主控站GPS的地面监控部分的地面监控部分 地面监控部分地面监控部分(Ground Segment)分布分布主 控 站监 测 站注 入 站大
17、西洋太平洋印度洋 主控站(主控站(1个)个)作用:作用:管理、协调地面监控系统管理、协调地面监控系统各部分的工作,各部分的工作,收集各监测站的数据,编收集各监测站的数据,编制导航电文,送往注入站制导航电文,送往注入站将卫星星历注入卫星,将卫星星历注入卫星,监控卫星状态,向卫星发监控卫星状态,向卫星发送控制指令;送控制指令;卫星维护与异常情况的处卫星维护与异常情况的处理。理。地点:美国科罗拉多州法尔孔地点:美国科罗拉多州法尔孔空军基地空军基地。注入站(注入站(3个)个)作用:作用:将导航电文注入将导航电文注入GPS卫星。卫星。地点:地点:阿松森群岛(大西阿松森群岛(大西洋)、迪戈加西亚(洋)、迪
18、戈加西亚(印度洋)和卡瓦加兰印度洋)和卡瓦加兰(太平洋)(太平洋)监测站(监测站(5个)个)作用:作用:接收卫星数据,接收卫星数据,采集气象信息,采集气象信息,并将所收集到的并将所收集到的数据传送给主控数据传送给主控站。站。地点:地点:夏威夷、主控站夏威夷、主控站及三个注入站。及三个注入站。三、GPS的用户部分 组成组成 用户用户 接收设备接收设备 接收设备接收设备 GPS信号接收机信号接收机 其它仪器设备其它仪器设备 GPS信号接收机信号接收机 组成组成 天线单元天线单元带前置放大器带前置放大器接收天线接收天线 接收单元接收单元信号通道信号通道存储器存储器微处理器微处理器输入输出设备输入输出
19、设备电源电源GPS接收机的组成及作用接收机的组成及作用(1)天线)天线接收接收GPS卫星信号,滤波、放大;卫星信号,滤波、放大;(2)主机)主机对对GPS信号进行信号进行“解码解码”,计算卫,计算卫星位置,计算站星间的星位置,计算站星间的“伪距伪距”(包含钟差改正(包含钟差改正数),解算出测站坐标。数),解算出测站坐标。(3)输入)输入/输出系统输出系统操作键盘,显示器,通操作键盘,显示器,通讯接口,记录器。讯接口,记录器。1.3.4 GPS的优点的优点 优点:优点:(1)全球地面连续覆盖,卫星数目多且分布)全球地面连续覆盖,卫星数目多且分布合理,在地球上任何地方可连续同步观测到至合理,在地球
20、上任何地方可连续同步观测到至少少4颗卫星。保障了全球、全天候连续实时导颗卫星。保障了全球、全天候连续实时导航与定位。航与定位。(2)功能多、精度高,连续提供动态目标的)功能多、精度高,连续提供动态目标的三维位置信息、三维速度和时间信息。三维位置信息、三维速度和时间信息。(3)实时定位速度快,)实时定位速度快,1秒即可完成定位。秒即可完成定位。(4)抗干扰性能好,保密性强)抗干扰性能好,保密性强。GPS为何有如此多的优点、为许多行业带来一场革命?1.3.5 当前美国对当前美国对GPS用户的主要限制性政策用户的主要限制性政策1、对不同的、对不同的GPS用户提供不同的服务方式:用户提供不同的服务方式
21、:精密定位服务(Precise Positioning Service-PPS)(P码,精码,军用,单点定位精度约10米);标准定位服务(Standard Positioning Service-SPS)(C/A码,粗码,民用,单点定位精度约100米)。实际定位精度远高于设计精度,利用粗码(C/A码)定位精度为14米,精码(P码)为3米。2、实施选择可用性(、实施选择可用性(Selective Availability)政)政策:策:为了进一步降低标准定位服务(SPS)的定位精度,以保障美国政府的利益与安全,对GPS工作卫星发播的信号,实行了SA政策,以进行人为的干扰,使非特许用户(unaut
22、horized user)不能获得高精度定时定位的方法。2000年5月1日,美国国防部(DOD)正式宣布,取消SA政策,使普通GPS(包括手持GPS接收机)的单点定位精度提高到15米左右。3、精测距码的加密(、精测距码的加密(A-S)措施)措施:P码的加密措施,也叫码的加密措施,也叫“反电子欺骗反电子欺骗”(Anti-Spoofing)措施。当)措施。当P码已被解密,或在战时码已被解密,或在战时,对方如果知道了特许用户接收机所接收卫星,对方如果知道了特许用户接收机所接收卫星信号的频率和相位,便可以发射适当频率的干信号的频率和相位,便可以发射适当频率的干扰信号,诱使特许用户的接收机错锁信号,产扰
23、信号,诱使特许用户的接收机错锁信号,产生错误的导航信息。为了防止这种电子欺骗,生错误的导航信息。为了防止这种电子欺骗,进一步加密进一步加密P码,美国将在必要时引入机密码码,美国将在必要时引入机密码W,将,将P码转换成码转换成Y码。由于码。由于W码是严格保密的码是严格保密的,所以非特许用户,将无法继续应用,所以非特许用户,将无法继续应用P码进行码进行精密定位和进行上述电子欺骗。精密定位和进行上述电子欺骗。1.4 其他卫星导航定位系统其他卫星导航定位系统1.4.1 GLONASS:前苏联于前苏联于1982年年10月开始研究月开始研究,计划,计划1995年前建成。年前建成。GLONASS工作卫星星座
24、:工作卫星星座:24颗卫星,其中颗卫星,其中21颗为工作卫星颗为工作卫星,3颗备用卫星,均匀分布在颗备用卫星,均匀分布在3个轨道上,轨道平面倾角个轨道上,轨道平面倾角64.8度;度;卫星高度:卫星高度:19100公里;公里;运行周期:运行周期:11小时小时15分;分;信号频率:信号频率:1600MHz,1200MHz。问题问题 俄罗斯任务控制中心称目前俄罗斯任务控制中心称目前GLONASS系统系统19颗在轨卫星中只有颗在轨卫星中只有12颗处于运转颗处于运转状态。未来可能会有状态。未来可能会有4颗在轨卫星开始工颗在轨卫星开始工作,使作,使GLONASS星座达到星座达到16颗卫星。颗卫星。但是,这
25、些卫星中只有但是,这些卫星中只有7颗是颗是Uragan-M改进型卫星,而其他的都达到或接近服改进型卫星,而其他的都达到或接近服务寿命终结。很有可能在务寿命终结。很有可能在2008年末,所年末,所有的陈旧卫星都停止运转有的陈旧卫星都停止运转。1.4.2 Galileo 欧洲认为不能依赖于欧洲认为不能依赖于GPS或或GLONASS有三个有三个理由:理由:1)欧洲安全攸关的导航系统的管辖或保安问题不能落到欧洲控制以外;2)需要确保欧洲用户不至于陷入被独占和垄断服务供应者改变服务或引入收费机制的被动局面和困境;3)欧盟工业界需要有效地进入有利可图的全球市场。Galileo系统建设的时间表系统建设的时间
26、表 1)第一阶段(1999-2001):定义Galileo系统的框架,制定发展计划;2)第二阶段(2001-2005):发展阶段;3)第三阶段(2006-2007):实施阶段,进行卫星的研制、卫星的发射及地面设施建设;4)第四阶段(2008-2020):运行应用阶段。1.4.3我国卫星导航定位技术的发展我国卫星导航定位技术的发展北斗导航系统北斗导航系统1)概述)概述 2000年年10月月12日,我国两次成功日,我国两次成功发射发射“北斗北斗”导航试验卫星,为我国导航试验卫星,为我国“北斗北斗”卫星导航定位系统建设奠定了基卫星导航定位系统建设奠定了基础。础。“北斗北斗”卫星导航定位系统为全天卫星
27、导航定位系统为全天候、全天时提供卫星导航信息的区域导候、全天时提供卫星导航信息的区域导航系统。航系统。“北斗北斗”导航试验卫星由中国航天科技集团空间技导航试验卫星由中国航天科技集团空间技术研究院研制。术研究院研制。“北斗北斗”卫星导航定位系统目前由定卫星导航定位系统目前由定位于赤道上空的位于赤道上空的2颗地球同步卫星(颗地球同步卫星(800E和和1400E)、一颗在轨备份卫星(、一颗在轨备份卫星(110.5E)、地面中心站、用户)、地面中心站、用户终端等部分组成。定位可以由用户终端向中心站发出终端等部分组成。定位可以由用户终端向中心站发出请求,中心站对其进行定位后将位置信息广播出去由请求,中心
28、站对其进行定位后将位置信息广播出去由该用户获取,也可以由中心站主动进行指定用户的定该用户获取,也可以由中心站主动进行指定用户的定位,定位后不将位置信息发送给用户,而由中心站保位,定位后不将位置信息发送给用户,而由中心站保存。存。2)北斗导航系统定位原理)北斗导航系统定位原理 北斗北斗”卫星导航定位系统由两颗经度相差卫星导航定位系统由两颗经度相差60的地球的地球静止卫星对用户双向测距,由静止卫星对用户双向测距,由1个配有电子高程图的地个配有电子高程图的地面中心站定位,另有几十个分布于全国的参考标校站面中心站定位,另有几十个分布于全国的参考标校站和大量用户机。其定位原理是:以和大量用户机。其定位原
29、理是:以2颗卫星的已知坐标颗卫星的已知坐标为圆心,分别以测定的本星至用户机距离为半径,形为圆心,分别以测定的本星至用户机距离为半径,形成成2个球面,用户机必然位于这个球面,用户机必然位于这2个球面交线的圆弧上个球面交线的圆弧上。电子高程地图提供的是一个以地心为球心、以球心。电子高程地图提供的是一个以地心为球心、以球心至地球表面高度为半径的非均匀球面。求解圆弧线与至地球表面高度为半径的非均匀球面。求解圆弧线与地球表面交点即可获得用户位置。地球表面交点即可获得用户位置。若不附加其他信息,仅凭定位于赤道上空的同步轨道若不附加其他信息,仅凭定位于赤道上空的同步轨道上的上的2颗卫星所提供的测距数据是难以
30、有效解算目标位颗卫星所提供的测距数据是难以有效解算目标位置的三维坐标分量的。置的三维坐标分量的。在双星定位系统中,具体的定位过程是:首先由中心站发出信号,分别经两颗卫星反射传至接收部分,再由接收部分反射2颗卫星分别传回中心站,中心站计算由2种途径所需时间t1、t2,再经过计算即可完成定位,计算过程如下:由于卫星由于卫星1、卫星、卫星2是地球同步卫星,所以是地球同步卫星,所以2颗卫星和中颗卫星和中心站的地心坐标都是已知的,而根据数字地面高程,心站的地心坐标都是已知的,而根据数字地面高程,接收部分的高程也是可知的,因此,两式中接收部分的高程也是可知的,因此,两式中R1、R2是是已知的,已知的,C为
31、光速,两个未知数为光速,两个未知数 r1、r2可以通过方程可以通过方程式解出,即式解出,即:其中,只有x、y两个未知数。至此,就可能确定接收机的二维位置,定位精度在15m左右。3)系统功能)系统功能 目前该系统可提供四大功能:快速定位;实时导航;目前该系统可提供四大功能:快速定位;实时导航;简短通信;精密授时。简短通信;精密授时。简短通信:实现无线电通信的基本条件是:线路要是简短通信:实现无线电通信的基本条件是:线路要是双向的,每一端即能发射又能接收;双方各有特定识双向的,每一端即能发射又能接收;双方各有特定识别码,即不会送错又不会被第三者所接收;通信电文别码,即不会送错又不会被第三者所接收;
32、通信电文预先约定,能够互相译出。本系统的地面中心站和用预先约定,能够互相译出。本系统的地面中心站和用户终端站收发机具备这几个条件,因为系统是双向闭户终端站收发机具备这几个条件,因为系统是双向闭合环路,每个终端站收发机都有专用识别码。合环路,每个终端站收发机都有专用识别码。精密授时:授时与通信、定位是在同一信道中完成的精密授时:授时与通信、定位是在同一信道中完成的。地面中心站的铯钟产生标准时间和标准频率,通过。地面中心站的铯钟产生标准时间和标准频率,通过询问信号将时标的时间码送给终端站,经过延时改正询问信号将时标的时间码送给终端站,经过延时改正,终端站便可得到标准时间。,终端站便可得到标准时间。
33、4)系统问题)系统问题(1)用户数有限,目前每小时540000户。(2)测量范围有限,北纬555,东经70140。(3)用户定位时,同时失去了无线电隐蔽性,这在军事上相当不利。(4)设备必须包含发射机,体积重量不利。5)未来展望)未来展望 “北斗”导航定位系统的双星定位,只是初步实验阶段,以后除了发射同步卫星外,还要发射多颗极轨卫星,以实现“北斗”导航定位系统的全球定位和实用化。我国第二代导航卫星系统设想如下:不再依靠中心站电子高程图处理或由用户提供高程信息,而是直接接收卫星单程测距信号自己定位,系统的用户容量不受限制,并可提高用户位置隐蔽性。其必备条件是:有星载原子钟;用户机配石英钟;每一时
34、刻至少可见4颗卫星。要研制成功第二代导航卫星系统,系统投资将显著增加。(1)中心体非球形摄动力:地球的质量分布不均匀,中心体非球形摄动力:地球的质量分布不均匀,形状也不规则,所以实际引力与中心体球形引力有形状也不规则,所以实际引力与中心体球形引力有差别,其差值就是中心体非球形摄动力。这个摄动差别,其差值就是中心体非球形摄动力。这个摄动力随着航天器与中心体的距离增加而减小。力随着航天器与中心体的距离增加而减小。(2)大气阻力:在很多情况下,航天器离中心体比较)大气阻力:在很多情况下,航天器离中心体比较近。当中心体被大气包围时,大气对航天器的运动近。当中心体被大气包围时,大气对航天器的运动产生阻尼
35、作用。大气阻力也是一种摄动力。大气阻产生阻尼作用。大气阻力也是一种摄动力。大气阻力的大小与大气密度、航天器相对于大气的运动速力的大小与大气密度、航天器相对于大气的运动速度、航天器大小、质量和形状有关。大气密度、大度、航天器大小、质量和形状有关。大气密度、大气本身的运动等因素难以准确确定,大气阻力也就气本身的运动等因素难以准确确定,大气阻力也就不易准确得出。不易准确得出。1957年年10月月4日日,苏联宣布成功地把世界上第,苏联宣布成功地把世界上第一颗绕地球运行的人造卫星送入轨道。美国官一颗绕地球运行的人造卫星送入轨道。美国官员宣称,他们不仅因苏联首先成功地发射卫星员宣称,他们不仅因苏联首先成功地发射卫星感到震惊,而且对这颗卫星的体积之大感到惊感到震惊,而且对这颗卫星的体积之大感到惊讶。这颗卫星重讶。这颗卫星重83公斤,比美国准备在第二年公斤,比美国准备在第二年初发射的卫星重初发射的卫星重8倍。苏联宣布说,这颗卫星倍。苏联宣布说,这颗卫星的球体直径为的球体直径为55厘米,绕地球一周需厘米,绕地球一周需1小时小时35分,距地面的最大高度为分,距地面的最大高度为900公里,用两个频公里,用两个频道连续发送信号。道连续发送信号。