
- •Введение. Задачи и методы космической геодезии.
- •Развитие опорной геодезической сети.
- •Определение координат исз и ракет.
- •Определение координат подводных и надводных кораблей и самолетов.
- •Другие направления.
- •Раздел 1. Основы космической геодезии.
- •Тема 1.1 Система координат и измерения времени.
- •§1 Система координат.
- •§2 Основное векторное уравнение космической геодезии.
- •§3 Понятие о системах измерения времени.
- •Тема 1.2. Основные методы космической геодезии.
- •§1 Исз, используемые в геодезических целях.
- •§2 Основная аппаратура для наблюдений спутников. Астрономические фотоустановки.
- •§3 Основные методы космической геодезии.
- •§4 Общие сведения о методах построения космических геодезических сетей. Линейно – угловой метод.
- •Метод космической триангуляции.
- •Метод космической трилатерации.
- •Доплеровский метод.
- •Тема 1.3. Движение исз в гравитационном поле Земли.
- •§1 Идея орбитального метода.
- •§2 Орбитальный метод определения координат.
- •§3 Элементы спутниковой орбиты.
- •Элементы, определяющие положение орбиты:
- •Элементы, определяющие форму и размеры орбиты:
- •Элементы, определяющие положение исз на орбите:
- •§4 Производные элементы невозмущенной орбиты: аномалии, фокальный параметр.
- •§5 Понятие о возмущенном движении исз.
- •Раздел 2. Глобальные навигационные спутниковые системы.
- •Тема 2.1. Основные сведения о спутниковых навигационных системах.
- •Сектор управления и контроля.
- •Приемо-вычислительный комплекс (сектор потребителя).
- •Измерение времени.
- •Тема 2.2 Позиционирование с помощью спутниковых систем.
- •§1 Глобальная система позиционирования gps.
- •§2 Измерение расстояний до спутника.
- •§3 Обеспечение точной синхронизации.
- •§4 Дифференциальная gps
- •Связь спутника с наземными станциями.
- •§5 Задержки сигналов в ионосфере и атмосфере.
- •§6 Псевдослучайный код.
- •§7 Понятие о геометрическом снижении точности и его составляющих.
- •§8 Абсолютные и относительные методы спутниковых измерений.
- •§9 Основные разновидности дифференциального метода.
- •§10 Измерение псевдодальностей и фазовые измерения.
- •Раздел 3. Спутниковая геодезическая аппаратура.
- •Тема 3.1. Основные сведения о спутниковой геодезической аппаратуре.
- •§1. Общие сведения о приемниках спутниковой геодезической аппаратуры.
- •§2. Основные режимы работы спутниковой геодезической аппаратуры.
- •Тема 3.2.Спутниковая геодезическая аппаратура «Землемер л1».
- •§2 Общие сведения о спутниковой геодезической аппаратуре "Землемер л1"
- •Интервалы наблюдения для базовых линий.
- •Датчик.
- •Антенна
- •Контроллер
- •Клавиатура
- •Дисплей
- •Накопитель данных
- •§2 Вспомогательные устройства и приспособления. Аккумулятор
- •Зарядное устройство gkl23
- •Заряд аккумулятора
- •Индикация
- •Тема 3.3. Спутниковая геодезическая аппаратура «Stratus» Стратус.
Раздел 2. Глобальные навигационные спутниковые системы.
Тема 2.1. Основные сведения о спутниковых навигационных системах.
Спутниковые системы включают в себя три составные части:
Космический сектор;
Сектор управления и контроля;
Сектор потребителя.
Космический сектор состоит из созвездия спутников. Чтобы обеспечить одновременное наблюдение 4-х спутников необходимо иметь на орбитах 24 спутника.
Наиболее удобным при обслуживании и использовании является 12-ти часовой период обращения спутника, а это значит, высота полета спутника должна быть 20 тысяч км. При проектировании GPS считали целесообразным 6, близким к круговым, орбит. Между плоскостями орбит 60˚, а спутники в орбите смещены на 40˚.
В системе ГЛОНАСС 3 орбиты, на каждой орбите 8 спутников, отстоящих друг от друга на 45˚.
На каждом спутнике установлена аппаратура радиодальномерного комплекса, передающая радиосигналы, позволяющая определить расстояния, навигационные сообщения о эфемеридах спутников, о поправках к часам и др. информацию.
Расчетный срок работы спутников 7.5 лет, реальный – до 10 лет, масса спутника 1044 кг. В ближайшее время эти спутники будут заменены, срок службы увеличится до 15 лет, дополнительно введена частота L5, что значительно упростит разрешение неоднозначности. Все формируемые на борту спутника несущие и кодовые сигналы, а также бинарные сигналы для передачи навигационного сообщения получают за счет высокостабильных опорных генераторов. Несущие сигналы используются для фазовых измерений расстояний.
Кодовые сигналы позволяют получать расстояния пониженной точности, для распознавания номера спутника, захвата и удержания его в течение всего сеанса наблюдений. Для каждого GPS спутника формируется свой С/А код.
Сектор управления и контроля.
Задачи:
- отслеживать всю информацию.
- обобщение и анализ информации
- предсказывать эфемериды и устанавливать точное время и передавать на спутники.
- выявлять неисправности на спутнике и принимать меры по их устранению.
- осуществлять корректировку орбит спутников посредством дистанционного управления реактивным двигателем.
Сектор управления GPS состоит из одной ведущей станции управления, пяти станций слежения и 3-х загружающих станций.
Кроме ориентационной сети слежения существуют еще 2 системы, которые имеют станции, разбросанные по всему миру, кроме России, их около 60, вся информация поступает в головной вычислительный центр (штата Мериленд). Отсутствие широкой сети станций вне пределов России несколько снижает возможности проведения траекторных измерений. В системе ГЛОНАСС, для устранения этого недостатка предусмотрено использование спутниковых лазерных дальномеров, позволяющих с высокой точностью определять параметры движения спутников ГЛОНАСС.
Приемо-вычислительный комплекс (сектор потребителя).
Задачи:
- прием радиосигналов от спутников;
- регистрация принимаемых величин;
- предварительная обработка измерений непосредственно на пункте;
- пост-обработка данных.
Измерение времени.
За единицу времени принята атомная секунда. Спутниковая радионавигационная система является распределительной системой командно-измерительного комплекса, высокая стабильность времени обеспечивается водородным стандартом частоты с относительной погрешностью 5х10-14.
Бортовая шкала времени спутника формируется цезиевыми стандартами частоты, с относительной нестабильностью частоты (1-5)х10-13. Они работают в неблагоприятных условиях, поэтому возникают расхождения.
Шкала времени потребителя формируется кварцевым стандартом частоты с относительной нестабильностью 10-9…10-11 в зависимости от класса приемника.
Между шкалами времени существуют расхождения, поэтому важное место отводится синхронизации шкал.