卫星运动及GPS卫星信号.ppt

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时间:2020-04-08

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1、第三章卫星运动基础及GPS卫星星历 ----3.1概述1.卫星轨道在GPS定位中的意义卫星在空间运行的轨迹称为轨道,描述卫星轨道位置和状态的参数称为轨道参数。由于利用GPS进行导航和测量时,卫星作为位置已知的高空观测目标,在进行绝对定位时,卫星轨道误差将直接影响用户接收机位置的精度;而在相对定位时,尽管卫星轨道误差的影响将会减弱,但当基线较长或精度要求较高时,轨道误差影响不可忽略。此外,为了制订GPS测量的观测计划和便于捕获卫星发射的信号,也需要知道卫星的轨道参数。1第三章卫星运动基础及GPS卫星星历 ----3.1概述2第三章卫星运动基础及GPS卫星星历 -

2、---3.1概述2.影响卫星轨道的因素及其研究方法卫星在空间绕地球运行时,除了受地球重力场的引力作用外,还受到太阳、月亮和其它天体的引力影响,以及太阳光压、大气阻力和地球潮汐力等因素影响。卫星实际运行轨道十分复杂,难以用简单而精确的数学模型加以描述。在各种作用力对卫星运行轨道的影响中,地球引力场的影响为主,其它作用力的影响相对要小的多。若假设地球引力场的影响为1,其它引力场的影响均小于10-5。3第三章卫星运动基础及GPS卫星星历 ----3.1概述通常把作用于卫星上的各种力按其影响的大小分为两类:中心力:是假设地球为均质球体的引力(质量集中于球体的中心)。决

3、定着卫星运动的基本规律和特征,由此决定的卫星轨道,可视为理想轨道,是分析卫星实际轨道的基础。摄动力或非中心力:包括地球非球形对称的作用力、日月引力、大气阻力、光辐射压力以及地球潮汐力等。摄动力使卫星的运动产生一些小的附加变化而偏离理想轨道,同时偏离量的大小也随时间而改变。(受摄运动,受摄轨道)4第三章卫星运动基础及GPS卫星星历 ----3.1概述5第三章卫星运动基础及GPS卫星星历 ----3.1概述研究流程6第三章卫星运动基础及GPS卫星星历----§3.2卫星的无摄运动二体问题:忽略所有的摄动力,仅考虑地球质心引力研究卫星相对于地球的运动,在天体力学中,

4、称之为二体问题。①它是卫星运动的第一近似描述;②它是至今惟一能得到的严密分析解的运动;③它是全部作用力下的卫星运动更精确解的基础。7第三章卫星运动基础及GPS卫星星历----§3.2卫星的无摄运动2.无摄卫星轨道的描述参数as、es、vs唯一地确定了卫星轨道的形状、大小以及卫星在轨道上的瞬时位置。但卫星轨道平面与地球体的相对位置和方向还无法确定。确定卫星轨道与地球体之间的相互关系,可以表达为确定开普勒椭圆在天球坐标系中的位置和方向,尚需三个参数。卫星的无摄运动一般可通过一组适宜的参数来描述,但这组参数的选择并不唯一,其中应用最广泛的一组参数称为开普勒轨道参数或

5、开普勒轨道根数。8第三章卫星运动基础及GPS卫星星历----§3.2卫星的无摄运动开普勒轨道参数示意图9第三章卫星运动基础及GPS卫星星历----§3.2卫星的无摄运动as为轨道的长半径,es为轨道椭圆偏心率,这两个参数确定了开普勒椭圆的形状和大小。为升交点赤经:即地球赤道面上升交点与春分点之间的地心夹角。i为轨道面倾角:即卫星轨道平面与地球赤道面之间的夹角。这两个参数唯一地确定了卫星轨道平面与地球体之间的相对定向。s为近地点角距:即在轨道平面上,升交点与近地点之间的地心夹角,表达了开普勒椭圆在轨道平面上的定向。vs为卫星的真近点角:即轨道平面上卫星与近地

6、点之间的地心角距。该参数为时间的函数,确定卫星在轨道上的瞬时位置。开普勒轨道参数或开普勒轨道根数1011第三章卫星运动基础及GPS卫星星历----§3.2卫星的无摄运动二体运动的方程卫星发射升至预定高度后,开始绕地球运行。假设地球为均质球体,根据万有引力定律,卫星的引力加速度为:G为引力常数,M为地球质量,ms为卫星质量,r为卫星的地心向径。根据上式来研究地球和卫星之间的相对运动问题,在天体力学中称为二体问题。引力加速度决定了卫星绕地球运动的基本规律。卫星在上述地球引力场中的无摄运动,也称开普勒运动,其规律可通过开普勒定律来描述。12第三章卫星运动基础及GPS

7、卫星星历----§3.2卫星的无摄运动卫星运动的轨道方程:(1)开普勒第一定律卫星运行的轨道为一椭圆,该椭圆的一个焦点与地球质心重合。此定律阐明了卫星运行轨道的基本形态及其与地心的关系。由万有引力定律可得卫星绕地球质心运动的轨道方程。r为卫星的地心距离,as为开普勒椭圆的长半径,es为开普勒椭圆的偏心率;vs为真近点角,它描述了任意时刻卫星在轨道上相对近地点的位置,是时间的函数。asbsMms近地点远地点vs13第三章卫星运动基础及GPS卫星星历----§3.2卫星的无摄运动(2)开普勒第二定律:卫星的地心向径在单位时间内所扫过的面积相等。表明卫星在椭圆轨道上

8、的运行速度是不断变化的,在近地点处速度

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