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Urbano Tancredi Alfredo Renga Michele Grassi 《Advances in Space Research (includes Cospar's Information Bulletin, Space Research Today)》2011
GPS relative navigation filters could benefit notably from an accurate modeling of the ionospheric delays, especially over large baselines (>100 km) where double difference delays can be higher than several carrier wavelengths. This paper analyzes the capability of ionospheric path delay models proposed for spaceborne GPS receivers in predicting both zero-difference and double difference ionospheric delays. We specifically refer to relatively simple ionospheric models, which are suitable for real-time filtering schemes. Specifically, two ionospheric delay models are evaluated, one assuming an isotropic electron density and the other considering the effect on the electron density of the Sun aspect angle. The prediction capability of these models is investigated by comparing predicted ionospheric delays with measured ones on real flight data from the Gravity Recovery and Climate Experiment mission, in which two satellites fly separated of more than 200 km. Results demonstrate that both models exhibit a correlation in the excess of 80% between predicted and measured double-difference ionospheric delays. Despite its higher simplicity, the isotropic model performs better than the model including the Sun effect, being able to predict double differenced delays with accuracy smaller than the carrier wavelength in most cases. The model is thus fit for supporting integer ambiguity fixing in real-time filters for relative navigation over large baselines. Concerning zero-difference ionospheric delays, results demonstrate that delays predicted by the isotropic model are highly correlated (around 90%) with those estimated using GPS measurements. However, the difference between predicted and measured delays has a root mean square error in the excess of 30 cm. Thus, the zero-difference ionospheric delays model is not likely to be an alternative to methods exploiting carrier-phase observables for cancelling out the ionosphere contribution in single-frequency absolute navigation filters. 相似文献
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针对常规抗差自适应滤波算法在PPP/INS组合导航应用中存在难以准确识别和分离观测粗差及运动异常对定位结果影响的问题,基于分类因子自适应滤波原理,提出了一种抗差自适应分步滤波算法。该算法首先执行第一步滤波,对状态模型异常信息进行隔离,仅对观测粗差进行诊断和抗差处理;然后在第一步滤波的基础上,执行第二步滤波,对状态模型异常进行诊断和自适应处理。算法分析表明,抗差自适应分步滤波算法可以准确地识别和分离观测粗差和运动异常扰动。实验结果表明,抗差自适应分步滤波算法能够进一步增强滤波算法抵抗观测粗差和运动异常扰动对滤波结果的影响,提高PPP/INS组合导航系统定位结果的稳定性和可靠性。 相似文献
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基于WLAN、蓝牙等无线信号的室内定位系统在布设与组网阶段需要布设大量的节点,在推广过程中严重受制于布设成本,因而提出了一种基于线性调频扩频(Chirp Spread Spectrum,CSS)信号的单基站室内定位系统及相关定位算法,结合使用线性调频测距方法与自主角度估计方法,测距精度优于1m,测角精度达1.5°,可为地下停车场等人员相对稀疏、定位精度需求相对较低的应用场景提供低成本的覆盖。经过室内停车场场景试验,该室内定位系统可在仅使用单一基站情况下,在约60m半径内提供1~3m的定位精度。 相似文献
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随着智能设备的普及,使用手机为汽车进行导航越来越普遍。目前,手机内置的惯性测量单元成本低廉、导航精度低,且常使用松组合,而应用GPS/SINS紧组合导航技术可提高导航的精度及可用性。通过将基于Newton迭代的梯度下降算法与滚动时域估计相结合,手机内置GPS与陀螺加速度计构成紧组合导航系统,可提高在复杂环境中的导航精度。传统Kalman滤波方法未能充分考虑到紧组合导航系统的非线性特性,而滚动时域估计通过参考多时刻导航信息,可更有效地排除非线性因素对系统的干扰,并通过实验验证了此方法。实验结果表明,相比采用扩展Kalman滤波,基于Newton迭代时域估计算法的紧组合导航系统的导航位置精度及速度精度均获得了较大提高。 相似文献
960.
新型机载飞控软件综合了更多的应用功能,需配备合适的操作系统作为基础.根据新型机载飞控软件开发需求,对操作系统和配套开发工具的要求进行讨论,形成相应的评估表.同时对国内外在飞控上有应用的4个操作系统进行分析评估,选出最适合目标机载飞控软件的操作系统. 相似文献