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公开(公告)号:CN106772512B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201611040659.5
申请日:2016-11-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01S19/44
Abstract: 本发明属于卫星精密导航与定位领域,具体涉及了基于载波相位的高精度定位的基于消电离层‑噪声约束的三频模糊度解算方法。本发明包括:(1)设三频信号满足如下条件:f1>f2>f3;f1‑f2>f2‑f3;(2)建立宽巷模糊度解算模型;(3)建立窄巷模糊度解算模型。相比于传统方法,该方法提供一种新的构造三频组合观测量的新思路,通过利用TCAR不同环节的模糊度约束关系,来扩展组合系数的搜索范围,为寻求更优的组合策略提供了理论基础。利用此不同环节的模糊度约束关系,该方法能够同时针对电离层延迟与组合噪声两种误差进行约束,在TCAR各级构建消电离层‑噪声约束组合,有效消除了电离层延迟与组合噪声对模糊度解算可靠性所带来的干扰。
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公开(公告)号:CN106779082A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611048045.1
申请日:2016-11-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06N7/00
CPC classification number: G06N7/005
Abstract: 本发明属于卫星导航定位技术领域,具体涉及一种支撑卫星导航定位可靠性需求的完好性风险概率分配方法。本发明包括:根据不同导航应用中所需导航性能,针对不同应用中的多完好性风险源建立故障树模型;根据贝叶斯准则,完成完好性风险概率的最优分配方案;对每个主要完好性风险源建立一阶马尔科夫转移模型,并根据具体的完好性风险源设定该模型的初始条件和先验信息,最终确定Pmd;针对不同应用中的具体完好性风险源对定位误差影响的统计特性等。本发明提出基于膨胀系数集的改进型sigma膨胀算法,并确定膨胀系数,为完好性监测所需的理想误差假设提供理论依据。最终设计出最小的保护水平,以满足卫星导航定位高可靠性的要求。
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公开(公告)号:CN106772509A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201610995128.5
申请日:2016-11-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01S19/43
Abstract: 本发明属于卫星精密导航与定位技术领域,具体涉及一种提高卫星导航定位对基线形变监测可靠性的基于完好性监测的基线形变检测方法。本发明包括:步骤1,根据完好性监测对基线形变检测,分析多类型误差,通过引入多参考接收机,结合多参考一致性检测和总体最小二乘理论获得基线解最优估计值。步骤2,根据参考接收机故障和基线形变为主要完好性风险源的特点,定位域内引入自适应衰减因子设计基于Kalman滤波的多参考一致性检测算法等。本发明依据完好性监测基线形变检测,引入多参考接收机,在通过形变量的完好性监测与多参考一致性检测和总体最小二乘理论相结合,获取基线解的最优估计值,实现基于完好性监测的基线形变检测。
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公开(公告)号:CN106772509B
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201610995128.5
申请日:2016-11-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01S19/43
Abstract: 本发明属于卫星精密导航与定位技术领域,具体涉及一种提高卫星导航定位对基线形变监测可靠性的基于完好性监测的基线形变检测方法。本发明包括:步骤1,根据完好性监测对基线形变检测,分析多类型误差,通过引入多参考接收机,结合多参考一致性检测和总体最小二乘理论获得基线解最优估计值。步骤2,根据参考接收机故障和基线形变为主要完好性风险源的特点,定位域内引入自适应衰减因子设计基于Kalman滤波的多参考一致性检测算法等。本发明依据完好性监测基线形变检测,引入多参考接收机,在通过形变量的完好性监测与多参考一致性检测和总体最小二乘理论相结合,获取基线解的最优估计值,实现基于完好性监测的基线形变检测。
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公开(公告)号:CN106772512A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611040659.5
申请日:2016-11-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01S19/44
CPC classification number: G01S19/44
Abstract: 本发明属于卫星精密导航与定位领域,具体涉及了基于载波相位的高精度定位的基于消电离层‑噪声约束的三频模糊度解算方法。本发明包括:(1)设三频信号满足如下条件:f1>f2>f3;f1‑f2>f2‑f3;(2)建立宽巷模糊度解算模型;(3)建立窄巷模糊度解算模型。相比于传统方法,该方法提供一种新的构造三频组合观测量的新思路,通过利用TCAR不同环节的模糊度约束关系,来扩展组合系数的搜索范围,为寻求更优的组合策略提供了理论基础。利用此不同环节的模糊度约束关系,该方法能够同时针对电离层延迟与组合噪声两种误差进行约束,在TCAR各级构建消电离层‑噪声约束组合,有效消除了电离层延迟与组合噪声对模糊度解算可靠性所带来的干扰。
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