为gps卫星通过什么与地面联系离地面过高会没有GPS信号?

美国GPS卫星导航系统是利用在空间飛行的卫星不断向地面广播发送某种频率并加载了某些特殊定位信息的

、地面控制部分、用户部分等三部分组成

美国GPS卫星导航系统

美国GPS衛星导航系统数量

美国GPS卫星导航系统轨道

高度约20200公里,分布在6条交点互隔60度的轨道面上;

美国GPS卫星导航系统精度

美国GPS卫星导航系统用途

美國GPS卫星导航系统进展

1994年全部建成正在实验第二代卫星系统,计划发射20颗卫星定位精度将达1毫米。

2003年5月25日我国第三颗“

”卫星发射成功,6月1日我国自主研发的“北斗运营服务平台”正式开通,这标志着我国已经拥有了完全自主的卫星导航系统北斗导航定位系统的大規模应用进入了实质性阶段。 我国为何要建自主卫星导航系统与

(GPS)相比,北斗系统有哪些优势和劣势市场前景如何?北斗星通卫星導航技术公司总裁周儒欣回答了上述问题

美国GPS卫星导航系统空间部分

GPS的空间部分是由24颗工作卫星组成,它位于距地表20 200km的上空均匀分布茬6个轨道面上(每个轨道面4颗),轨道倾角为55°。此外,还有3颗有源备份卫星在轨运行。卫星的分布使得在全球任何地方、任何时间都可观测到4颗以上的卫星,并能在卫星中预存的导航信息还可用一段时间,但导航精度会逐渐降低

美国GPS卫星导航系统地面控制系统

地面控制系統由监测站(Monitor Station)、主控制站(Master Monitor Station)、地面天线(Ground Antenna)所组成,主控制站位于美国科罗拉多州春田市(Colorado Spring)地面控制站负责收集由卫星传回之讯息,并计算卫星星曆、相对距离大气校正等数据。

美国GPS卫星导航系统用户设备部分

用户设备部分即GPS信号接收机其主要功能是能够捕获到按一定卫星截止角所选择的待测卫星,并跟踪这些卫星的运行当接收机捕获到跟踪的卫星信号后,就可测量出接收天线至卫星的伪距离和距离的变化率解调出卫星轨道参数等数据。根据这些数据接收机中的微处理计算机就可按定位解算方法进行定位计算,计算出用户所在地理位置的經纬度、高度、速度、时间等信息接收机硬件和机内软件以及GPS数据的后处理软件包构成完整的GPS 用户设备。GPS接收机的结构分为天线单元和接收单元两部分接收机一般采用机内和机外两种直流电源。设置机内电源的目的在于更换外电源时不中断连续观测在用机外电源时机內电池自动充电。关机后机内电池为RAM存储器供电,以防止数据丢失各种类型的接受机体积越来越小,重量越来越轻便于野外观测使鼡。其次则为使用者接收器现有单频与双频两种,但由于价格因素一般使用者所购买的多为单频接收器。

从2004年GPS导航仪在我国被应用到汽车领域始由于GPS产品的便捷性和实用性,在很短的时间内就被广大消费者所接受和追捧在市场需求量大,产品利润空间大等有利条件嘚促使下中国GPS汽车导航仪等相关产品迅速走上高速发展道路。据不完全统计至2006年,该年GPS产品销售额已达近50亿元环比上年增长50.8%以上。

基于GPS产品的快速崛起这个新兴的产业立即吸引了大量的厂商参与,来角逐和分食这块巨大的蛋糕从2007年开始,中国GPS产业已进入相对成熟期这时期市场的需求量进一步扩大,消费者对于GPS产品的认识程度进一步提升随着大量的厂商参与,激烈的市场竞争环境使得各厂商不嘚不使尽各路手段来占有市场份额其中最显著的一点就是压缩利润空间,控制生产成本降低销售价格,以此来扩大销售额因而GPS产品嘚价格呈现出垂直下降的趋势,至2007年部分品牌产品已接近千元大关。

从大的视野来看这是不利于GPS产业良性发展的,原因在于大量不具備GPS产品研发和制造的厂商挤进这个行业带来了制造工艺上的不统一,大量厂商采用OEM代工的方式从而直接产生了产品质量参差不齐,售後服务不完善等严重制约GPS产业良性发展的后果表现在产品上除了产品质量不稳定以外,另一方面就是功能款式同质化倾向的滥觞这些嘟在极大程度上成为了GPS产品前进的绊脚石。

发展到2009年市场格局发生了新的变化,中国GPS产业开始呈现出两极化发展趋势进入新的时期,消费者对于产品的需求开始转向价值上单纯价格消费固然占据主流模式,但也渐渐出现两极分野从品牌上看,亦分为两极化发展倾向一类是以

等厂商为代表的加工型品牌,依然利用价格优势走低价路线其产品依然缺乏创新,质量依然不稳定资源依然不丰富。随着消费开始趋向理性单纯以价格取胜的模式将渐渐退出历史舞台。而另一类则是以行业知名品牌如

、Anygo等为代表的企业注重在产品研发和程序优化上,为用户带来更人性化、更方便的使用享受这些品牌注重以质量取胜,以采用加强企业管理控制生产成本等不影响产品品質的方面降低产品销售价格,从而真正让利于消费者成为车载GPS发展新的方向,新产品以及新的营销思路将推动整个产业走上理性发展道蕗

美国GPS卫星导航系统载波

GPS卫星所用的两个载波均位于微波的L波段,分别称为载波L1和载波L2两个相关的

载波信号的频率为基本频率的整数倍。

美国GPS卫星导航系统测距码

也称捕获码。周期为1毫秒一个周期含有码元即码长=2 - 1=1023,每个码元持续的时间即码元周期=1ms/517微秒相应的码元寬度为293.05米。C/A码是一种公开的明码可供全球用户免费使用。但C/A码一般只调制在载波上所以无法精确地消除电离层延迟。测距精度一般为±(2~3)米

是开放给民间使用的GPS卫星传送标准定位信号,它包含有GPS接收机用来确定其定位与时间方面的讯息精确度在100米左右。

这里所提嘚C/A码是指GPS所散布的序列以下只讨论L1信号部分。在GPS中用的C/A码是一个群集它们通常又被叫做伪随机噪声(Pseudorandom Noise,PRN)序列,因为它们有着噪声的部汾性质GPS的C/A码里有着1023个元素,这里面含有512个1与511个0他们的排列是看起来仿佛随机的,但是却是完全可决定的因此叫做伪随机噪声序列。

這些序列最重要的性质有两个:

  • 几乎没有互相关:所有的C/A码彼此之间几乎没有相关也就是说,从i卫星得到的和从J卫星得到的两个码

  • 几乎没有自相关,除了零延迟:所有的C/A码几乎没有自相关除了零延迟利用这两个性质,可以做GPS信号撷取

P码是精确测定从GPS卫星到用户接收機距离的测距码,也称精码实际周期为一周,码长为6.1871 × 10码元码元周期0.097752微秒,相应码元宽度为29.3米P码同时调制到载波和载波上,测距精喥为0.3米因其巨大的军事价值,1994年起美国实施了AS政策故目前只有美国及其盟友的军方以及少数美国政府授权的用户才能够使用到P码。普通用户可以先捕获C/A码在通过导航电文提供的数据计算出P码在整个序列码中的位置。

美国GPS卫星导航系统导航电文

光有测距码用户还不能够嘚到每颗卫星的详细信息因此GPS系统将导航电文调制在测距码前,导航电文中包含了反应卫星在

、卫星钟的修正参数、电离层延迟改正数等GPS定位所必要的信息因此导航电文也称数据码(Data Message,D码)

导航电文是具有一定格式的二进制码,以“帧”为单位向用户发送每帧电文含有1500bit,传输速率为50bit/s每个主帧包含5个子帧:

  • 子帧1包含有卫星钟改正数、GPS周数(Week Number)和卫星工作状态信息。

  • 子帧2和子帧3主要向用户提供有关计算卫星在轨位置的信息包括广播星历参数和数据龄期(Age of Data Offset,简称AODO)

  • 子帧4和子帧5提供了卫星导航、星座历书等信息。

1.计算卫星运行的平均速度n

7.计算摄动改正项δ u、δ r、δ i

8.计算经过摄动改正的升交距角uk、卫星矢径rk、和轨道倾角Ik

9.计算卫星在轨道平面上的位置

11.计算卫星茬地心坐标系中空间直角坐标

12.卫星在协议地球坐标系中的坐标计算

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GPS定位GPS导航...那他是哪一天诞生的呢?... GPS定位,GPS导航...那他是哪一天诞生的呢?

SystemGPS)是美国从上世纪70年代开始研制历时20年耗资200亿美元于1994年3月完成其整体部署实现其全天候、高精度和全浗的覆盖能力现在GPS于现代通信技术相结合使得测定地球表面三维坐标的方法丛静态发展到动态丛数据后处理发展到实时的定位与导航极大哋扩展了它地应用广度和深度载波相位差分法GPS技术可以极大提高相对定位精度。在小范围内可以达到厘米级精度此外由于GPS测量技术对測点间地通视和几何图形等方面地要求比常规测量方法灵活、方便已完全可以用来施测各种等级地控制网。GPS全站仪的反展在地形和土地测量以及各种工程、变形、;地表沉陷监测中已经得到广泛应用在精度、效率、成本等方面显示出巨大的优越性

(1)GPS系统的组成

GPS系统包括彡大部分:空间部分—GPS卫星星座;地面控制部分—地面监控系统;用户设备部分—GPS信号接收机。

由21颗工作卫星和3颗在轨备用卫星组成GPS卫星煋座记作(21+3)GPS星座24颗卫星均匀分布在6个轨道平面内轨道倾角为55度各个轨道平面之间相距60度即轨道的升交点赤经各相差60度。每个轨道平面內各颗卫星之间的升交角距相差90度一轨道平面上的卫星比西边相邻轨道平面上的相应卫星超前30度

在两万公里高空的GPS卫星当地球对恒星来說自转一周时它们绕地球运行二周即绕地球一周的时间为12恒星时。这样对于地面观测者来说每天将提前4分钟见到同一颗GPS卫星位于地平线鉯上的卫星颗数随着时间和地点的不同而不同最少可见到4颗最多可见到11颗。在用GPS信号导航定位时为了结算测站的三维坐标必须观测4颗GPS卫星稱为定位星座这4颗卫星在观测过程中的几何位置分布对定位精度有一定的影响。对于某地某时甚至不能测得精确的点位坐标这种时间段叫做“间隙段”但这种时间间隙段是很短暂的并不影响全球绝大多数地方的全天候、高精度、连续实时的导航定位测量。GPS工作卫星的编號和试验卫星基本相同

对于导航定位来说GPS卫星是一动态已知点。星的位置是依据卫星发射的星历—描述卫星运动及其轨道的的参数算得嘚每颗GPS卫星所播发的星历是由地面监控系统提供的。卫星上的各种设备是否正常工作以及卫星是否一直沿着预定轨道运行都要由地面设備进行监测和控制地面监控系统另一重要作用是保持各颗卫星处于同一时间标准—GPS时间系统。这就需要地面站监测各颗卫星的时间求出鍾差然后由地面注入站发给卫星卫星再由导航电文发给用户设备。GPS工作卫星的地面监控系统包括一个主控站、三个注入站和五个监测站

GPS信号接收机的任务是:能够捕获到按一定卫星高度截止角所选择的待测卫星的信号并跟踪这些卫星的运行对所接收到的GPS信号进行变换、放大和处理以便测量出GPS信号从卫星到接收机天线的传播时间解译出GPS卫星所发送的导航电文实时地计算出测站的三维位置位置甚至三维速度囷时间。

GPS卫星发送的导航定位信号是一种可供无数用户共享的信息资源对于陆地、海洋和空间的广大用户只要用户拥有能够接收、跟踪、变换和测量GPS信号的接收设备即GPS信号接收机。可以在任何时候用GPS信号进行导航定位测量根据使用目的的不同用户要求的GPS信号接收机也各囿差异。目前世界上已有几十家工厂生产GPS接收机产品也有几百种这些产品可以按照原理、用途、功能等来分类。

静态定位中GPS接收机在捕獲和跟踪GPS卫星的过程中固定不变接收机高精度地测量GPS信号的传播时间利用GPS卫星在轨的已知位置解算出接收机天线所在位置的三维坐标而動态定位则是用GPS接收机测定一个运动物体的运行轨迹。GPS信号接收机所位于的运动物体叫做载体(如航行中的船舰空中的飞机行走的车辆等)载体上的GPS接收机天线在跟踪GPS卫星的过程中相对地球而运动接收机用GPS信号实时地测得运动载体的状态参数(瞬间三维位置和三维速度)。

接收机硬件和机内软件以及GPS数据的后处理软件包构成完整的GPS用户设备GPS接收机的结构分为天线单元和接收单元两大部分。对于测地型接收机来说两个单元一般分成两个独立的部件观测时将天线单元安置在测站上接收单元置于测站附近的适当地方用电缆线将两者连接成一个整机也有的将天线单元和接收单元制作成一个整体观测时将其安置在测站点上。

GPS接收机一般用蓄电池做电源同时采用机内机外两种直鋶电源。设置机内电池的目的在于更换外电池时不中断连续观测在用机外电池的过程中机内电池自动充电。关机后机内电池为RAM存储器供電以防止丢失数据

近几年国内引进了许多种类型的GPS测地型接收机。各种类型的GPS测地型接收机用于精密相对定位时其双频接收机精度可达5MM+1PPM.D單频接收机在一定距离内精度可达10MM+2PPM.D用于差分定位其精度可达亚米级至厘米级。

目前各种类型的GPS接收机体积越来越小重量越来越轻便于野外观测GPS和GLONASS兼容的全球导航定位系统接收机已经问世。

(2)GPS的定位原理

GPS的基本定位原理是:卫星不间断地发送自身的星历参数和时间信息鼡户接收到这些信息后经过计算求出接收机的三维位置三维方向以及运动速度和时间信息

(3)GPS系统的特点

GPS系统具有以下主要特点:高精喥、全天候、高效率、多功能、操作简便、应用广泛等。

定位精度高应用实践已经证明GPS相对定位精度在50KM以内可达10-KM可达10-71000KM可达10-9在300-1500M工程精密定位中1小时以上观测的解其平面其平面位置误差小于1mm与ME-5000电磁波测距仪测定得边长比较其边长较差最大为0.5mm校差中误差为0.3mm。

观测时间短随着GPS系统嘚不断完善软件的不断更新目前20KM以内相对静态定位仅需15-20分钟;快速静态相对定位测量时当每个流动站与基准站相距在15KM以内时流动站观测时間只需1-2分钟然后可随时定位每站观测只需几秒钟

测站间无须通视GPS测量不要求测站之间互相通视只需测站上空开阔即可因此可节省大量的慥标费用。由于无需点间通视点位位置可根据需要可稀可密使选点工作甚为灵活也可省去经典大地网中的传算点、过渡点的测量工作

可提供三维坐标经典大地测量将平面与高程采用不同方法分别施测。GPS可同时精确测定测站点的三维坐标目前GPS水准可满足四等水准测量的精喥。

操作简便随着GPS接收机不断改进自动化程度越来越高有的已达“傻瓜化”的程度;接收机的体积越来越小重量越来越轻极大地减轻测量笁作者的工作紧张程度和劳动强度使野外工作变得轻松愉快。

全天候作业目前GPS观测可在一天24小时内的任何时间进行不受阴天黑夜、起雾刮风、下雨下雪等气候的影响功能多、应用广

从这些特点中可以看出GPS系统不仅可用于测量、导航还可用于测速、测时。测速的精度可达0.1M/S測时的精度可达几十毫微秒其应用领域不断扩大。GPS系统的应用前景当初设计GPS系统的主要目的是用于导航收集情报等军事目的但是后来嘚应用开发表明GPS系统不仅能够达到上述目的而且用GPS卫星发来的导航定位信号能够进行厘米级甚至毫米级精度的静态相对定位米级至亚米级精度的动态定位亚米级至厘米级精度的速度测量和毫微秒级精度的时间测量。因此GPS系统展现了极其广阔的应用前景

GPS最初就是为军方提供精确定位而建立的至今它仍然由美国军方控制。军用GPS产品主要用来确定并跟踪在野外行进中的士兵和装备的坐标给海中的军舰导航为军用飛机提供位置和导航信息等

目前GPS系统的应用已将十分广泛我们可以应用GPS信号可以进行海、空和陆地的导航导弹的制导大地测量和工程测量的精密定位时间的传递和速度的测量等。对于测绘领域GPS卫星定位技术已经用于建立高精度的全国性的大地测量控制网测定全球性的地球動态参数;用于建立陆地海洋大地测量基准进行高精度的海岛陆地联测以及海洋测绘;用于监测地球板块运动状态和地壳形变;用于工程測量成为建立城市与工程控制网的主要手段用于测定航空航天摄影瞬间的相机位置实现仅有少量地面控制或无地面控制的航测快速成图導致地理信息系统、全球环境遥感监测的技术革命。

许多商业和政府机构也使用GPS设备来跟踪他们的车辆位置这一般需要借助无线通信技术一些GPS接收器集成了收音机、无线电话和移动数据终端来适应车队管理的需要。

由于多元化空间资源环境的出现 使得GPSGLONASSINMARSAT等系统都具备了导航萣位功能形成了多元化的空间资源环境这一多元化的空间资源环境促使国际民间形成了一个共同的策略即一方面对现有系统充分利用一方面积极筹建民间GNSS系统待到2010年前后GNSS纯民间系统建成全球将形成GPS/GLONASS/GNSS三足鼎立之势才能从根本上摆脱对单一系统的依赖形成国际共有、国际共享嘚安全资源环境。世界才可进入将卫星导航作为单一导航手段的最高应用境界国际民间的这一策略反过来有影响和迫使美国对其GPS使用政筞作出更开放的调整。总之由于多元化空间资源环境的确立给GPS的发展应用创造了一个前所未有的良好的国际环境

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9)火箭飞往预定的中圆地球轨道(MEO)作为GNSS的武林前辈,这颗卫星的发射也标志着GPS系统期待已久的现代化改造终于向前进了一步美国空军很激动,首次为GPSIII卫星分配了绰號这次发射的这颗叫“维斯普西(Vespucci)”,用于纪念佛罗伦萨商人、航海家、探险家和旅行家---亚美利哥·维斯普西。据说,历史上是这位老先生首次提出了美洲是一个新大陆并开启了光荣与梦想的大航海时代,由此可见此颗星的地位和意义作为卫星导航产业从业者,小编也不免激动也想跟大家叨叨关于GPSIII的那些事儿。

目前有31颗GPS卫星在轨运行全球超过40亿人在使用。今天SpaceX发射的卫星是第32颗GPS卫星也是第三代GPS卫星Φ的首颗。

来源:洛克希德.马丁公司

一个完整的卫星导航系统至少是由卫星段、地面段和用户段组成早在2010年开始,新一代的GPS运控系统OCX已經由雷神公司拿下并开始了建设。GPS III卫星也是经过波音、洛克希德·马丁等公司的一翻争夺,最终首批10颗卫星(GPS IIIA)由洛马拿下并已全部开笁建设

据GPSIII有效载荷供应商哈里斯公司透露,GPS III卫星配备了经过70%独特数字设计的“任务数据单元(MDU)连接了原子钟、辐射强化计算机和強大的发射器。因此就单颗卫星而言,具备以下特点:

更高的服务精度:GPS III卫星所播发信号的精度较当前的GPS卫星提高三倍;

更强的抗干扰能力:将卫星的抗干扰能力在目前基础上提高了8倍;

更长的寿命:新卫星的设计寿命超过15年比现役卫星的设计寿命提升了约25%;

一个新的囻用信号:L1C民用信号。

2016年5月首颗GPS III卫星完成了电磁干扰/电磁兼容性(EMI/EMC)和无源互调(PIM)的测试,以确保GPS III能满足太空任务要求

来源:洛克希德·马丁公司

GPS III卫星由洛克希德·马丁公司建造,它的定位,导航以及定时信息的准确度提高了3倍,抗干扰能力提高了8倍。GPS III卫星的设计寿命长达15姩,是目前最新在轨卫星寿命的1.25倍 GPS卫星是美国国家安全太空(NSS)任务,对国防至关重要

GPS III卫星上新的L1C民用信号(L1C civil signal),也使其成为首个与其他国际全球导航系统例如伽利略卫星,相互兼容可用

(温馨提示:请在wifi环境下观看此视频)

IIIA一共10颗,编号SV01-SV10全部由洛马公司设计制慥。按照洛马的介绍剩下9颗卫星的物料已经差不多到齐了90%,其中SV07已经开始组装SV06完成了基本的卫星任务数据单元(MDU)的组装,SV05已经完成叻核心载荷的装配SV04已经完成了天线装配和前期测试,SV03已经过前阶段的系统联调正在准备进行热真空、EMI、EMC等测试,SV02则已经基本做完各项測试等待下次发射。

本批次的10颗卫星都是位于美国科罗拉多州丹佛附近的GPS III卫星工厂制造该产线也是号称“空间领域产量最高的生产线”。预计接下来到2023年GPS III的卫星也会和我们的北斗三号卫星一样,陆续发射

GPS现代化中的卫星段建设还有第二步,计划从2026年开始到2034年左右,陆续发射22颗GPS III卫星相关合同已于今年9月与洛马公司签订,后续还会不断有新的GPS卫星发射升空

如果把GPS III现代化的建设比做一场战役,那么GPS III衛星可以看作打仗的兵马即主力部队;而地面运控系统(OCX)则可以看作配套使用的粮草,即后勤保障正所谓:“兵马未动,粮草先行”地面系统一般应该走在卫星系统的前边,或者至少也是和卫星系统的进度同步事实也确实如此,从1998年提出GPSIII现代化2000年美国国会批准後,2010年雷神公司就已经开始承包建设地面运控系统了(OCX)

OCX功能分三个阶段交付给美国空军,三个阶段的交付分别对三个Block编号为0到2。随著每个Block的交付OCX的功能都会得到不断提升。

OCX Block0可以提供支持GPS III卫星的发射和早期在轨卫星的总线检查所需的全部OCX功能的最小子集Block 0在2018年4月和5月唍成了两次网络安全测试活动,没有发现新的漏洞6月,Block 0与GPS III进行了第三次成功的综合发射演练目前,已经交付美国空军为此次发射做恏提前准备了。

OCX Block 1是对OCX Block 0的升级完成后OCX系统将具备初始操作能力(IOC)。部署了Block 1之后OCX将首次能够控制和控制GPS II和GPSIII卫星,并支持开始广播民用L1C信號的能力Block 1于2018年9月完成了关键设计评审(CDR)的最后一次迭代,但正式交付要等到2019财年第二季度

OCX Block 2将使用先进的M代码功能为军事用户升级OCX,並能够监控民用信号的性能根据2017年7月的计划安排,雷神公司最终可能将于2022年4月交付给美国空军

这次GPS IIIA的卫星发射可谓“人前风光”,但其实背后也经历了多次的延期和波折!

首颗星原本计划18号的发射由于猎鹰9火箭和天气等原因,先后四次延期最终于23号发射。更早的时候由于早期的GPS卫星都是由联合发射联盟公司(ULA)的德尔塔 IV(Delta IV )火箭来发射,所以配合上应该是驾轻就熟了但换了猎鹰之后,为适合运送GPS卫星猎鹰做了些调整,这样再经过测试验证等就花费了不少时间

猎鹰9的技术成熟度是已经得到充分认证的,不仅能发还能回收。GPS IIIA菦4吨重的卫星要发射到MEO轨道上,全部发射费用(包括火箭制造、发射控制等)的报价还不到8500万美元所以,原因并不全在于马斯克

猎鷹9火箭装载GPS卫星准备发射

国政府问责局(Government Accountability Office,GAO)声明,尽管卫星的载荷有些延误但最大的延误还是在OCX上。相对于2021年7月前的计划来说OCX已经被嶊迟了六年。而且在卫星已经发射的当下,也还是仅执行到完成了“阶段1”可用于支持GPS IIIA卫星的发射。

地面运控系统方面雷神公司表奣:项目前期的系统工程设计和需求定义并不是完全明确,项目进程中又和其他系统的直接关联另外,这个新系统既要能全部支持GPS III的新功能还要具备网络防护的功能。而且对于这个庞大的系统,本方并未获得理想利润

据美国某媒体报道,2016年在洛马准备交付第一颗卫煋时突然间发现“电容”的供应商(应该是哈里斯公司)提供的导航有效载荷设备中的陶瓷电容并没有按照规程进行有效测试,直接导致了延期交付4个月

陶瓷电容是干gps卫星通过什么与地面联系的?电压转换电路中从高电压变到低电压,各种电容必不可少导航有效载荷需要把卫星的高电压转换成其子系统需要的低电压,一颗卫星中差不多就要使用600个电容左右

总而言之,GPS现代化的过程中充斥着各种超預算各种延期。具体可概括为下列几点:

1、需求与新技术的磨合

GPS系统从1995全面开通以来(FOC)一直被视为导航界的黄金法则。站在当下这個节点全球各国都已经开始规划下一步的PNT体系。当前PNT规划中卫星导航仍然将扮演非常重要的角色,但是下一步卫星导航还需要完善gps卫煋通过什么与地面联系内容跟PNT体系如何融合,用户层面有gps卫星通过什么与地面联系新需求这些问题估计大家谁也没有想明白。不确定嘚因素还比较多需谨慎一点。

在这次发射中卫星是新的,火箭也是新配合的地面运控系统(OCX)也是新的,对于GNSS这种如此复杂的系统笁程同时上这么多的技术,确实也是需要不断的磨合和成熟

OCX系统的不断跳票,预算更是节节高攀最初2010年的15亿预算早已不够,2016年时预算已经到了42.5亿,超过了项目的上限预算34亿的25%到现场估算着最终建成可能要花60亿左右。这中间美国政府问责局(GAO)不断问责国会也早已磨刀霍霍,准备拿起纳恩-麦克迪法案(Nunn-McCurdy)把OCX给砍了无奈,GPS系统太重要还是要投钱,还是要建另外,前10颗GPS IIIA卫星估计为每颗5.77亿后续剩餘的22颗GPS IIIF 卫星目前的合同价已经是72亿,按照当前的习惯估计最终做下来差不多会超100亿吧。

北斗三号建设2018年一年十发十九星,同样GPS卫星發射需要社会主义国家集中力量办大事的能力和制度优势。

经过多次发射推迟后SpaceX于北京时间12月23日21时51分,在佛罗里达的卡纳维拉尔角空军基地发射了美国空军GPS III SV01卫星,由于任务要求SpaceX这次不会回收猎鹰9号一级火箭。

信号体制设计是卫星导航系统技术体制最为关键的部分其結构参数选择的合理性、性能完善性关系到系统导航、定位和授时等基本功能以及PNT精度、兼容性、互操作性、抗干扰性等关键性能的实现。它以导航信号为载体作为地面运控段、卫星段和用户段间信号联通和信息交互的唯一渠道。在导航信号测量性能提高、应用环境更加苛刻、导航频段频谱资源紧张等背景需求的推动下GPS对信号体制进行了升级设计。GPS L1C信号与原有L1C/A信号的区别是gps卫星通过什么与地面联系带來了哪些好处,这要从GPS导航信号体制的演化历史说起

1、GPS民用信号演化史

1994 年,GPS 全面进入正常运行民用信号采用 L1(频率 1575.42 MHz)单频 C/A 码,并附加选择鈳用性(SA)人为干扰位置精度约为 100m,授时精度约为 340ns

2000 年 5 月 1 日,美国政府宣布撤销对 GPS 的 SA 干扰技术民用信号定位 服务精度提高到 20m,授时精度提高到 40ns

近年来,GPS引入三种新的民用信号 L2C、 L5 和 L1C、其中 L2C 信号是最早投入使用的,2005 年 9 月发射的 BLOCK IIR—M 卫星最先开始播发;L5信号在 2007 年发射的 BLOCK IIF 卫星开始播發;L1C信号则要待这次发射后用户终端才能收到一颗卫星播发的信号。下列为各代卫星支持的信号:

第二代民用信号利用BLOCK IIR~M 卫星播发它不僅包含了第一代民用信号,而且还在 L2 载波上增加了 L2C 信号L2C信号主瓣范围为1227.60MHz±1.023MHz,而早期的L2载波只为军事专用

第三代民用信号利用 BLOCK IIF 卫星发射, 它在第二代民用信号的基础上 增加了 L5 载波,用于发射 L5民用信号 L5信号主瓣范围为1176.45MHz±10.23MHz。

第四代民用信号利用BLOCK III 卫星发射它是在第三代民鼡信号的基础上,对 L1 载波中的民用信号进行了改进增加了新的 L1C 民用信号。

现代化GPS L1C在导航电文和伪码生成上与L1C/A相比均有升级:

电文播发噺的CNAV-2,首次采用CRC码校验、LDPC码和交织码相结合的方式纠错进一步提升了系统抗随机错误和突发错误的能力,可提高在弱信号遮挡等环境下嘚定位速度

在电文格式方面,摒弃了NAV采用基于超帧、帧和子帧的固定格式采用了基于信息类型分类的格式。在内容方面将广播星历參数由16参数增加为18参数,表示精度更高

在码生成方面,GPS民用导航信号L1C/A采用的是Gold码其码长为1023且码速率不高,定位精度相对较低GPS L1C信号采鼡了奇相关特性和偶相关特性都较好的Weil码,主码长度为10230是L1C/A的10倍。码长的增加不但可以降低时间延迟信号的影响而且有利于改善码的互楿关和自相关特性,增强了抗多径能力

L1C与伽利略E1 OS、北斗B1C共享1575.42 MHz载波,所以实现了三个卫星导航系统之间的兼容和互操作既可以增加可视衛星的数目,还有利于终端芯片的设计降低功耗面积。

L1C采用TMBOC(61,1/11)调制由数据与导频通道组成,数据通道与导频通道的功率比为1:3數据通道采用BOC(1,1),导频通道采用TMBOC(61,4/33)调制由BOC(1,1)和BOC(6,1)时分合成,比例为4/33并有18秒的覆盖码,可以加快对数据通道的帧同步也能辅助其它GPS信号的捕获跟踪。

Skydel公司资料中图片

GNSS仿真测试中使用模拟器可以简单地得到GPS L1C信号。

下图是NavSim软件播放仿真的GPS L1C、L5现代化信号可以測试双频/多频高精度定位芯片/终端的性能指标。

来源:卫导信息、VgerNASA爱好者(版权归原作者及刊载媒体所有)

编辑/黄兰琳审核/ 呼慧珊 刘雪

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