GPS信号的多普勒效应分析

对运动卫星进行的多普勒频率测量应包括卫星的运动和电波传播介质的变化引起的多普勒频移,而只需测量同一卫星两个载波的多普勒频率就可从多普勒频率观测量中分离出运动多普勒和介质多普勒,这一技术叫做微分多普勒技术作为**代卫星无线电导航系统的子午星系统(N

GPS信号的多普勒效应分析
对运动卫星进行的多普勒频率测量应包括卫星的运动和电波传播介质的变化引起的多普勒频移,而只需测量同一卫星两个载波的多普勒频率就可从多普勒频率观测量中分离出运动多普勒和介质多普勒,这一技术叫做微分多普勒技术作为**代卫星无线电导航系统的子午星系统(NNSS)就是利用该技术来消除电离层对电波的折射效应反过来,人们也应用这一方法对电离层状态进行研究,并发展了一套完善的微分多普勒技术研究电离层状态作为高精度的第二代卫星无线电导航系统,为了消除电离层对电波的折射效应从而提高定位精度,GPS卫星同样发射两个载波频率,但其消除电离层折射误差的方法与NNSS有很大区别对于双频高精度GPS接收机,其标准观测量包括两个频率的伪距和载波相位观测量,利用这些观测量GPS接收机可以有效地消除电离层对GPS定位的影响。因GPS观测量的时空分辨率较高,国内外在利用GPS研究电离层方面日趋活跃,在磁暴太阳耀斑期间电离层状态的研究方面取得了一些结果除了以上提到的几种观测量以外,对于某些型号的GPS接收机,其观测量还包括两个载波频率的多普勒频率观测量,但到目前为止,还没发现利用该观测量研究GPS信号的多普勒效应以及电离层状态的报道本文将利用该观测量对GPS信号的多普勒效应进行分析,给出利用该观测量进行电离层TEC计算的公式及部分结果,并与由载波相位和伪距观测量计算的TEC结果进行比较。

的多普勒频移,即介质多普勒,用A/i表示从上式还可以看到,多普勒频率与载波频率有关,但运动多普勒和介质多普勒随频率的变化关系不同,运动多普勒与频率成正比,而介质多普勒与频率成反比GPS卫星的基准时钟频率/为1Q23MHz,GPS系统的两个L波段的载波频率由该基准频率产生,它们分别为/L1==120

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