自贡南方GNSS接收机绘图

时间:2021年11月28日 来源:

    计算卫星信号在对流层中的传播距离作为本发明进一步改进,在步骤三中,天顶映射函数的具体取值为:之前作为本发明进一步改进,在步骤四中,所述的确定对流层延迟量包括以下步骤:步骤,获取精密单点定位中采用非差非组合模型估计的天顶方向对流层湿延迟δw;步骤,根据天顶映射函数和天顶方向对流层湿延迟计算对流层残余延迟量δδ=×k×δw(6)。作为本发明进一步改进,在步骤五中,所述的根据对流层残余延迟确定卫星的方差为式中:为参考方差,对于伪距而言对于载波而言本发明提供一种顾及对流层残余延迟的gnss随机模型建立方法,本发明基于卫星信号在对流层中的传播距离越小则对流层残余延迟越小,相应卫星观测值的方差也越小这一思想,建立了一种顾及对流层残余延迟的gnss随机模型。一方面,将对流层残余延迟纳入到随机模型中,减小了未建模误差对精密单点定位结果的影响,合理地解决了现有的随机模型难以反映未建模误差特性的问题。另一方面,综合了测量中的偶然误差和系统误差,有效提高了精密单点定位的精度和可靠性。附图说明图1本发明工作流程图。多频段GNSS接收机的兴起, 这提高了单独定位的精度, 从而在各种使用情况下提供了更好的客户体验。自贡南方GNSS接收机绘图

    不能利用级网络采用的特征参数实现有效区分。为此引入第二级识别模块,利用从接收机信号捕获所得的二维数组中提取的11个特征参数,对真实卫星信号与欺骗信号进行区分。请参阅图1,考虑压制式和欺骗式干扰组合存在的场景,接收机可以接收到n颗可见卫星发出的导航信号,压制式干扰源和欺骗式干扰源随机向接收机发起攻击,忽略导航信号中的数据信息以及方向性,接收机的接收到的gnss信号模型表示为其中,下标i表示卫星的编号,ai表示信号振幅,ci(t)表示扩频码,d(t)表示导航电文,τi表示信号的伪码相位偏移,fi-c表示载波频率,fi-d表示多普勒频移,表示载波初相。接收机接收到的信号,除了有用的卫星信号外,还有背景噪声及可能存在的干扰。本发明考虑了六类压制式干扰和转发式欺骗式干扰,它们的信号模型如表1所示,其中,sti为单音干扰,mti为多音干扰,lfmi为线性调频干扰,pi为脉冲干扰,bpsknbi为bpsk窄带干扰,bpskwbi为bpsk宽带干扰,si为欺骗式干扰。表1干扰类型及建模表1中,p表示各类压制式干扰信号的功率,f为干扰信号频率,为服从[0,2π)上均匀分布的随机相位。在lfmi信号模型中,f0表示扫频中心频率,k表示线性扫频率。在pi模型中,τ为脉冲占空比。彭州全站仪GNSS接收机维修GNSS(GPS,RTK)接收机电台。

    阈值也可以是9秒或11秒都在本发明的保护范围之内,但是阈值不可以是很大的数值,因为阈值很大时,卫星信号接收机与卫星之间的距离或者卫星的动态可能发生了较大的变化,使得卫星信号接收机的环路无法直接进行维持,只能先进行捕获。卫星信号接收机保存有失锁前的相关星历信息,当卫星信号接收机转入正常状态时,利用该相关星历信息快速实现帧同步,从而快速的得到定位结果。s3,卫星信号接收机进行维持;当失锁时间小于阈值时,失锁时间较短,卫星信号接收机不需要对卫星信号进行重捕,直接进行维持,维持的方法具体为:s31,在失锁时间内一直进行码环;s32,在失锁时间内,卫星信号接收机的环路交替的进行锁频环和锁相环,且先进行锁频环后进行锁相环。锁频环的时间小于锁相环的时间。s32具体为:将失锁时间分为等份且连续的多段时间段;在每一个时间段内均进行码环,每一个时间段均由连续的数值时间段、第二数值时间段及第三数值时间段组成;在每一个数值时间段内,卫星信号接收机进行锁频环数据清空、锁相环数据清空、码环数据清空;在每一个第二数值时间段内,卫星信号接收机环路只进行锁频环;在每一个第三数值时间段内。卫星信号接收机环路只进行锁相环。一实施例中。

    对步骤2中分解后得到的次要成分a和拟合残差b进行相加,组成新的残差序列a+b,然后采用机器学习算法进行建模预报,得到预报值d。步骤4:得到终预报值将步骤3中得到的两个预报值c和d进行相加得到新的预报序列后,利用二次多项式模型和钟差的后四个历元预报的初始值和预报序列c+d中的初始值之间的差值对预报序列进行整体平移得到预报值e;采用二次多项式模型和钟差数据的后四个历元求得新的斜率值,进而求的新的斜率值和整体拟合得到的斜率值的加权平均值,利用新的斜率加权平均值和整体拟合得到的斜率值的差值对所得的预报序列e进行斜率偏差修正,得到终的预报值f。本发明的技术方案把主成分分析分解预报、抗差谱分析模型、机器学习算法、起点偏差修正、斜率偏差修正关键方法结合了起来,终预报效果有了明显提升。惟以上所述者,为本发明的具体实施例而已,当不能以此限定本发明实施的范围,故其等同组件的置换,或依本发明专利保护范围所作的等同变化与修改,皆应仍属本发明权利要求书涵盖之范畴。网络RTK至少要有3个基准站才能计算出改正信息。

    在此过程中,卫星信号接收机环路每1ms都会对iq_det进行判断,判断卫星是否锁定,一旦检测到iq_det>,转入正常状态。其中iq_det计算方法如下:式中ip(n)为同向支路相干积分值,qp(n)为正交支路相干积分值,门限th设置为,即iq_det>,否则为失锁状态。当然门限也可以设置为,均在本发明保护范围之内。例如门限取值。本发明方法的环路维持周期设置为500ms,可以保证卫星从遮挡环境到不遮挡环境1s之内恢复锁定该卫星信号,本方法的流程简化,降低了系统的运算量,能耗较低,提高了卫星信号接收机系统的实时性。更加满足用户对快速定位的要求。s4,卫星信号接收机进行重捕获。当失锁时间大于阈值时,失锁时间较长,卫星信号接收机没法对卫星信号直接进行维持,此时,就需要对卫星信号进行重捕,再进行、位同步、帧同步等步骤。如图2,本发明还公开了一种gnss接收机失锁重捕快速恢复定位的系统包括:s10:判断失锁模块,用于卫星信号接收机判断是否存在卫星信号失锁的情况,如果是,则继续s20,否则继续s10;s20:计数模块,用于卫星信号接收机进行失锁计数,得到失锁时间,当失锁时间在阈值之内时继续s30,否则进入s40。维持模块,用于卫星信号接收机进行维持。GNSS(GPS,RTK)接收机,搜星快。青白江区土建GNSS接收机厂家

基准站将接收到的测量数据与设置基准站的数据进行计算得出差分数据,然后将差分数据通过电台发送给流动站。自贡南方GNSS接收机绘图

    可以实现外壳1内外的空气的流通,从而实现散热的功能。如图1-2所示,所述散热机构包括电机2、转轴3、驱动锥齿轮4和两个散热组件,所述电机2固定在外壳1内的顶部,所述转轴3竖向设置在外壳1的内部,所述电机2与转轴3的一端传动连接,所述转轴3的另一端与驱动锥齿轮4固定连接,所述转轴3与驱动锥齿轮4同轴设置,两个散热组件分别设置在驱动锥齿轮4的两侧,所述外壳1的两侧均设有开口,所述开口与散热组件一一对应;所述散热组件包括从动锥齿轮5、丝杆6、滑块7、支撑轴9、调节杆8和挡板10,所述丝杆6的轴线与转轴3的轴线垂直设置,所述从动锥齿轮5与丝杆6的一端固定连接,所述从动锥齿轮5与丝杆6同轴设置,所述驱动锥齿轮4与从动锥齿轮5啮合,所述滑块7套设在丝杆6上,所述滑块7的与丝杆6的连接处设有与丝杆6匹配的螺纹,所述丝杆6驱动滑块7在丝杆6上移动,所述支撑轴9的一端与外壳1的内壁固定连接,所述支撑轴9的另一端与挡板10铰接,所述调节杆8的一端与挡板10的远离开口的一侧铰接,所述调节杆8的另一端与滑块7的下方铰接,所述外壳1内的底部设有温度传感器16。当温度传感器16检测到外壳1的内部温度高于设定值后,控制电机2启动,带动转轴3转动。自贡南方GNSS接收机绘图

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