偽衛(wèi)星地基增強(qiáng)系統(tǒng)中利用雙天線克服遠(yuǎn)近效應(yīng)的方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明屬于衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種偽衛(wèi)星地基增強(qiáng)系統(tǒng)中利用雙天線 克服遠(yuǎn)近效應(yīng)的方法。
【背景技術(shù)】
[0002] 隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和我國衛(wèi)星事業(yè)的不斷發(fā)展,偽衛(wèi)星技術(shù)越來越受到人們的 關(guān)注。偽衛(wèi)星技術(shù)是Beser和Parkinson于1982年提出的,它是由安裝在飛機(jī)或地面上的GNSS導(dǎo)航信號發(fā)射機(jī)來代替或者輔助GNSS衛(wèi)星,實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航定位功能。在戰(zhàn)場環(huán)境中衛(wèi)星信 號受到干擾的情況下,或在城市峽谷和山區(qū)當(dāng)衛(wèi)星的可見性受到抑制時(shí),為使用戶接收機(jī) 仍能有較高的可用性和導(dǎo)航定位精度,可采用偽衛(wèi)星技術(shù)。
[0003] 利用偽衛(wèi)星技術(shù)一個(gè)必須克服的問題就是遠(yuǎn)近干擾問題,GNSS信號發(fā)射機(jī)相對于 地面接收機(jī)的距離非常大,20000km以上,并且是一個(gè)相對穩(wěn)定的,從不同的衛(wèi)星到達(dá)接收 機(jī)的信號功率是相當(dāng)?shù)模畲蟮墓β什钍?0%,是一種遠(yuǎn)域情況,當(dāng)前的GNSS接收機(jī)都是 基于接收信號之間沒有大的功率差設(shè)計(jì)的。但是,偽衛(wèi)星和接收機(jī)之間的距離相對衛(wèi)星要 小得多,因此偽衛(wèi)星和用戶接收機(jī)之間的距離變化的相對值也要大得多,這樣就造成偽衛(wèi) 星信號接收功率有很大變化,是近域情況。如果不能采取一些技術(shù)來消除遠(yuǎn)近效應(yīng),將會縮 小偽衛(wèi)星可定位區(qū)域,減小了偽衛(wèi)星系統(tǒng)的可用性。
[0004] Klein和Parkinson在1984年提出可能解決遠(yuǎn)近效應(yīng)的三種方法:(1)采用一定 的占空比以脈沖的方式發(fā)射偽衛(wèi)星信號;(2)發(fā)射頻率與GPS的L1有一定的頻偏,但是與 其保持在同樣的波段;(3)使用比GPS碼序列更長的編碼,目前對于以上幾種方法國外已有 研究,研究結(jié)果說明,對于(2),(3)類方法需要對現(xiàn)有接收機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行大得改變,使接 收機(jī)結(jié)構(gòu)變得復(fù)雜。(1)類方法對于信干比只能得到非常有限的改善,并需要對偽衛(wèi)星結(jié)構(gòu) 進(jìn)行改變。為此尋求一種不對現(xiàn)有接收機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行改變,而簡單易行的方法是有必要 的。
[0005] 在偽衛(wèi)星地基增強(qiáng)系統(tǒng)中,引起遠(yuǎn)近效應(yīng)的途徑主要有以下兩方面:一是GNSS衛(wèi) 星到達(dá)用戶接收機(jī)的距離普遍要比偽衛(wèi)星到達(dá)用戶接收機(jī)的距離大很多,從而導(dǎo)致GNSS 衛(wèi)星發(fā)射信號到達(dá)接收機(jī)的平均功率比偽衛(wèi)星信號到達(dá)接收機(jī)的平均功率小得多,較強(qiáng)的 偽衛(wèi)星信號對GNSS衛(wèi)星產(chǎn)生阻塞式干擾;二是由于某一顆偽衛(wèi)星距離用戶接收機(jī)較近,從 而導(dǎo)致該偽衛(wèi)星對其他較遠(yuǎn)偽衛(wèi)星信號接收處理產(chǎn)生干擾。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0006] 為了提供一種能夠克服遠(yuǎn)近效應(yīng),提高可用性的空間飛行器導(dǎo)航定位方案,本發(fā) 明提出了一種偽衛(wèi)星地基增強(qiáng)系統(tǒng)中利用雙天線克服遠(yuǎn)近效應(yīng)的方法,包括:
[0007] 步驟1、將兩個(gè)天線分別置于飛行器上端和下端,利用飛行器本身對信號的遮擋作 用,從上下兩個(gè)空間分別接收GNSS衛(wèi)星信號和偽衛(wèi)星信號并對信號分別進(jìn)行射頻前端處 理;
[0008] 步驟2、對偽衛(wèi)星信號進(jìn)行檢測,通過對強(qiáng)偽衛(wèi)星信號進(jìn)行抑制來消除偽衛(wèi)星之間 遠(yuǎn)近效應(yīng);
[0009] 步驟3、捕獲和跟蹤GNSS衛(wèi)星信號和偽衛(wèi)星信號,并采用雙天線導(dǎo)航定位方法實(shí) 現(xiàn)對導(dǎo)航電文進(jìn)行解析與位置解算。
[0010] 所述步驟1中通過獨(dú)立的射頻前端的不同的增益控制,來實(shí)現(xiàn)減小射頻前端AD后 的偽衛(wèi)星與GNSS衛(wèi)星的信號功率差異,為后端捕獲跟蹤做了初期準(zhǔn)備。
[0011] 所述步驟2中首先對于數(shù)字中頻信號通過一個(gè)高門限的捕獲跟蹤通道來檢測是 否存在較強(qiáng)的偽衛(wèi)星信號,如果不存在則表明沒有遠(yuǎn)近效應(yīng)存在,讓信號正常通過進(jìn)入普 通信號的捕獲跟蹤通道;如果檢測通道中出現(xiàn)捕獲跟蹤鎖定,則從檢測通道中獲取強(qiáng)信號 偽衛(wèi)星的幅度、頻率、相位,再從本地產(chǎn)生強(qiáng)偽衛(wèi)星信號,與原來中頻信號進(jìn)行部分抵消,減 弱較強(qiáng)偽衛(wèi)星信號的功率。
[0012] 所述雙天線導(dǎo)航定位方法包括:
[0013] 步驟301、確定雙天線之間的直線距離、雙天線各自空間坐標(biāo)、以及上天線相對于 下天線的方位角和俯仰角,并建立雙天線坐標(biāo)轉(zhuǎn)換關(guān)系方程;
[0014] 步驟302、將飛行器運(yùn)行中的俯仰角、橫滾角和航向方位角與步驟301所建立的雙 天線坐標(biāo)轉(zhuǎn)換關(guān)系方程相結(jié)合,并結(jié)合下天線在地球坐標(biāo)系下對應(yīng)煒度和經(jīng)度,確定站心 坐標(biāo)系與地球坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)化關(guān)系,實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航定位。
[0015] 本發(fā)明的有益效果在于:該方法技能在很大程度上克服由于偽衛(wèi)星距離近的遠(yuǎn)近 效應(yīng)問題,提高偽衛(wèi)星地基增強(qiáng)系統(tǒng)的可用性,又能夠充分利用偽衛(wèi)星和GNSS衛(wèi)星資源, 在GNSS衛(wèi)星受到干擾的時(shí)候可以完全依賴偽衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航定位,在偽衛(wèi)星距離太遠(yuǎn)或遮 擋不可用時(shí)仍能利用GNSS衛(wèi)星為飛行器定位導(dǎo)航,提高了導(dǎo)航系統(tǒng)的魯棒性。
【附圖說明】
[0016] 圖1偽衛(wèi)星地基增強(qiáng)系統(tǒng)中雙天線接收技術(shù)原理框圖;
[0017] 圖2射頻前端工作原理示意圖;
[0018] 圖3偽衛(wèi)星遠(yuǎn)近效應(yīng)檢測與消除原理框圖;
[0019] 圖4偽衛(wèi)星遠(yuǎn)近效應(yīng)檢測與消除方法流程圖。
【具體實(shí)施方式】
[0020] 下面結(jié)合附圖,對實(shí)施例作詳細(xì)說明。
[0021] 該方法整體結(jié)構(gòu)主要包括射頻前端,遠(yuǎn)近效應(yīng)檢測與消除,中頻信號的捕獲跟蹤, 導(dǎo)航電文解析與用戶位置解算這部分,見圖1。為了克服GNSS衛(wèi)星與偽衛(wèi)星功率的巨大差 異,本發(fā)明采用相互獨(dú)立的射頻前端分別處理GNSS衛(wèi)星信號和偽衛(wèi)星信號,同時(shí)利用雙天 線技術(shù),將兩個(gè)天線分別置于飛行器上端和下端,利用飛行器本身對信號的遮擋作用,從上 下兩個(gè)空間分別接收GNSS衛(wèi)星信號和偽衛(wèi)星信號,這樣就從空間上實(shí)現(xiàn)了克服偽衛(wèi)星對 GNSS衛(wèi)星信號的干擾作用。針對于地面?zhèn)涡l(wèi)星組網(wǎng)布站特點(diǎn),可能出現(xiàn)某一顆地基偽衛(wèi)星 距離用戶接收機(jī)較近,從而對其他偽衛(wèi)星信號的接收產(chǎn)生阻塞式干擾,在偽衛(wèi)星信號捕獲 跟蹤之前增加了偽衛(wèi)星遠(yuǎn)近效應(yīng)的檢測與消除。通過以上兩方面,可以從根本上克服遠(yuǎn)近 效應(yīng)的影響,提高偽衛(wèi)星地基增強(qiáng)系統(tǒng)的可用性,這一點(diǎn)在對于導(dǎo)航定位要求較高的飛行 器尤為重要。該方法包含如下步驟:
[0022] 步驟1、用飛行器上下表面的天線分別接收GNSS衛(wèi)星和偽衛(wèi)星信號到各自的射頻 前端處理:
[0023] 射頻前端工作原理如圖2所示,從接收天線開始依次相連的包括:第一帶通濾波 器、第一放大器、第二帶通濾波器、混頻器、第三帶通濾波器、第二放大器、A/D轉(zhuǎn)換器、自動 增益控制