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基于WGS-84椭球模型的卫星测时差定位精度分析 总被引:1,自引:0,他引:1
针对采用WGS 84椭球模型的三星座测时差定位算法 ,分别对高程假设引起的系统误差和随机测量误差引起的定位精度分布进行了分析 ,给出了仿真结果。研究表明 ,该定位方法可以实现高定位精度 ,适合对接近大地水准面的目标定位。 相似文献
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对地面目标的时差定位精度研究 总被引:1,自引:0,他引:1
符为 《电子信息对抗技术》2008,23(6)
研究了在WGS-84椭球模型下时差定位精度的问题。针对复杂的椭球模型,讨论了影响定位精度的各种因素,并给出了仿真结果。仿真结果表明,新的处理算法可以达到很高的定位精度。 相似文献
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时差定位模型与定位精度分析 总被引:1,自引:0,他引:1
讨论目标的定位精度通常只关心接收站的几何配置,而忽略定位求解模型的选择;通过对定位模型与定位精度之间依赖关系的深入研究,具体分析较少接收站情况下不同定位求解模型对目标定位误差的影响,给出了时差定位体制下几种不同的定位求解模型,并指出多点定位工程应用中模型选择应注意的问题以及解决这一问题的可行性思路。 相似文献
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为了满足三站时差(Time Difference of Arrival,TDOA)定位系统对定位精度的要求,论述了三站时差定位原理。用几何稀释精度(Geometric Dilution of Precision,GDOP)分析定位精度并做了仿真。对仿真结果进行分析,讨论站址测量误差和时差定位误差对定位精度的影响,提出要满足时差定位精度要求所需要达到的站址测量误差和时差测量误差指标,以及在工程实现中提高时差定位精度的方法。 相似文献
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多站时差定位精度分析 总被引:1,自引:0,他引:1
解楠 《太赫兹科学与电子信息学报》2003,1(3):38-42
讨论了多站时差定位技术用于再入低高度目标轨迹测量的问题,首先介绍了多站时差定位方法的基本原理,然后结合现有的遥测系统分析了采用多站时差定位技术时产生误差的原因,并给出了可能达到的定位精度,最后探讨了目前改善定位精度的几种可行办法。 相似文献
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针对在多站无源时差定位系统中影响目标定位精度的因素,分析了时差测量误差和站址误差对目标定位精度的影响。影响时差测量精度的因素有接收机热噪声、多普勒效应、站间同步误差、本地时钟误差和大气等因素。通过分析各个因素对目标定位精度的影响程度,在特定布站方式下,仿真计算得到在固定时差测量误差和站址误差下可能达到的目标定位精度,并根据主要误差来源提出相应的提高定位精度的措施。 相似文献
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研究了低轨道双星通过测量时差和频差对地面固定辐射源进行无源定位的问题。双星时差/频差定位算法是时差、频差单独定位公式和WGS-84地球椭球模型的结合,该算法通过迭代的方法提高了定位精度。文中结合定位误差算法和定位精度的GDOP算法,通过仿真、对比系统地分析了影响双星时差/频差定位系统定位精度的因素,分析结果对双星定位系统的应用具有借鉴意义。 相似文献
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提高时差定位精度的方法 总被引:1,自引:0,他引:1
杨政 《电子信息对抗技术》2007,22(4):9-11,53
通过对时差定位原理和时差定位误差分布的分析,找出影响时差定位精度的几个方面;从影响时差定位精度因素的源头入手,研究如何提高时差测量精度,以及多套时差定位系统组网后提高定位精度的方法,摸索出能够进一步提高时差定位精度的解决之道。 相似文献
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基于空间三站时差定位的经典算法,对由站址误差及时差测量误差引起的定位误差进行研究,分析了定位精度与站址误差、测量站分布及与时差测量误差的关系,并对定位精度的几何分布给出了仿真结果。 相似文献
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在测时差法(TDOA)理论的基础上,通过仿真试验分析了测时精度、卫星数目、干扰源位置等因素对卫星干扰定位精度的影响,对工程研究和实际工作具有较强的指导意义。 相似文献
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提出了基于地球椭球参考平面的交叉定位模型.该模型用参考平面代替椭球表面,在不损失定位精度的情况下,大大提高运算速度,可以用于实时定位系统.通过仿真数据验证了该算法的收敛特性,算法理论精度优于距离的 1e-5. 相似文献
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非规则布站对时差系统定位精度的影响分析 总被引:1,自引:0,他引:1
针对多基站雷达系统在实际工程中由于地形因素或任务条件影响而无法进行规则布站的问题,文中对各种非规则布站条件下的系统定位精度进行理论仿真分析。文中分别从布站的基线长度、基线间夹角和基站间高度差3个方面研究非规则布站对系统定位精度变化的影响,发现在各种条件的非规则布站方式下,系统在不同定位区域的定位精度分布规律。该结果可为实际工程中多基站雷达的站址选择提供理论依据。 相似文献
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通过仿真分析两站交会定位及多站交会定位系统不同布站形式的GDOP分布,得出测向站几何分布对测向精度的影响,对实际工作有非常大的指导意义。 相似文献
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《信息通信》2017,(2)
北斗卫星导航系统播发与GPS类似的16参数广播电文,实时向用户提供其在地心大地坐标系中的米级精度三维位置服务。本文的分析表明,虽然GPS系统维持的大地坐标系WGS84和北斗卫星导航系统维持的CGCS2000均与国际地球自转服务组织维持的国际地球参考系保持高度一致,但是WGS84与CGCS2000的参考椭球常数存在一些差异。首先总结WGS84与CGCS2000之间的参考椭球常数差异,分析该差异引起的北斗卫星位置计算误差和用户定位误差,结果表明该差异对于北斗用户定位授时的影响不可忽略。用户在使用北斗卫星导航系统进行位置确定时,需严格按照北斗接口控制文件中的规定进行计算。 相似文献