Identyfikatory
Warianty tytułu
Ultra fast static GNSS positioning with GPS and Galileo systems
Języki publikacji
Abstrakty
Środowisko naukowe podejmowało już niejednokrotnie problem łącznego wykorzystania obserwacji z niezależnych systemów GNSS, jednak przedmiotem badań był najczęściej model luźnej integracji. Istnienie dwóch korespondujących częstotliwości L1/E1 oraz L5/E5a w systemach globalnego pozycjonowania GPS oraz Galileo stwarza możliwość ścisłej integracji obserwacji w jednym modelu matematycznym, co może mieć pozytywny wpływ na wyniki precyzyjnego pozycjonowania względnego. W artykule przedstawiono rezultaty zastosowania powyższego podejścia do opracowania obserwacji GPS+Galileo w trybie szybkiego pozycjonowania statycznego. Eksperyment bazował na opracowaniu obserwacji pochodzących ze sprzętowego symulatora sygnałów GNSS Spirent. Wyniki wskazują, że możliwe jest znaczne poprawienie rezultatów precyzyjnego pozycjonowania przy ściśle zintegrowanym opracowaniu obserwacji pochodzących z dwóch niezależnych systemów GPS i Galileo.
Scientific community has already carried out research concerning combining observations from separate GNSS systems. However, these studies were mostly related to loose combining approach. Two overlapping frequencies L1/E1 and L5/E5a in GPS/Galileo systems allow tightly combining observations in one mathematical model. In this paper, first results of the tightly combined GPS+Galileo fast precise positioning carried out at the UWM Olsztyn were presented. The experiment was based on the simulated data obtained from SPIRENT GSS7700/7800 hardware signal simulator. Research shows that application of the tightly combined GPS+Galileo observations gives improvement in the results of the precise positioning.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
89--101
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geodezji, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1
autor
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geodezji, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1
Bibliografia
- [1] Tiberius C., Pany T., Eissfeller B., Joosten P., Verhagen S., 0.99999999 confidence ambiguity resolution with GPS and Galileo, GPS Solut, 6, 2002, 96-99, DOI: 10.1007/s10291-002-0022-6.
- [2] Julien O., Alves P., Cannon M. E., Lachapelle G., Improved triple-frequency GPS/Galileo carrier phase ambiguity resolution using a stochastic ionosphere modeling, Proc. ION-NTM-2004, Institute of Navigation, San Diego, California, 2004, 441-452.
- [3] Paziewski J., Wielgosz P., Assessment of GPS+Galileo and multi-frequency Galileo single-epoch precise positioning with network corrections, GPS Solut, online first, 2013, DOI 10.1007/s10291 013-0355-3.
- [4] Zhao C., Ou J., Yuan Y., Positioning accuracy and reliability of GALILEO, integrated GPS-GALILEO system based on single positioning model, Chin. Sci. Bull., 50(12) , 2005, 1252-1260, DOI: 10.1007/BF03183701.
- [5] Ji S., Chen W., Zhao C., Ding X., Chen Y., Single epoch ambiguity resolution for Galileo with the CAR and LAMBDA methods, GPS Solut, 11, 2007, 259-268, DOI: 10.1007/s10291-007-0057-9.
- [6] Cellmer S., Paziewski J., Wielgosz P., Fast and precise positioning using MAFA method and new GPS and Galileo signals, Acta Geodyn. Geomater., 10, 3(171), 2013, 393-400, DOI: 10.13168/AGG.2013.0038.
- [7] Paziewski J., Wielgosz P., Krukowska M., Application of SBAS pseudorange and carries phase signals to precise instantaneous single-frequency positioning, Acta Geodyn. Geomater., 10(4), 2013, 421-430, DOI:10.13168/AGG.2013.0041.
- [8] Stępniak K., Wielgosz P., Paziewski J., Badania dokładności pozycjonowania techniką PPP w zależności od długości sesji obserwacyjnej oraz wykorzystywanych systemów pozycjonowania satelitarnego, Biul. WAT, 1, 2012, 429-450.
- [9] Paziewski J., Nowe algorytmy do precyzyjnego wyznaczania pozycji z wykorzystaniem sygna łów europejskich systemów satelitarnych Galileo i EGNOS, rozprawa doktorska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2012.
- [10] Leick A., GPS Satellite Surveying, 3rd edn. Wiley, New Jersey, 2004.
- [11] Teunissen P.J.G., The least-squares ambiguity decorrelation adjustment: a method for fast GPS integer ambiguity estimation, J. Geod., 70, 1995, 65-82, DOI: 10.1007/BF00863419.
- [12] Wang J., Stewart M., Tsakiri M., A discrimination test procedure for ambiguity resolution on-the-fly, J. Geod., 72, 1998, 644-653, DOI: 10.1007/s001900050204.
- [13] http://www.esa.int/About_Us/ESTEC, 2014.
- [14] Hornbostel A., Konovaltsev A., Denks H., Antreich F., Simulation of Multi-Element Antenna Systems for Navigation Applications, IEEE Systems Journal, 2, 1, 2008.
- [15] http://www.spirent.com/Products/SimGEN, 2014.
- [16] Bosy J., Graszka W., Leonczyk M., ASG-EUPOS - a multifunctional precise satellite positioning system in Poland, Eur. J. Nav., 5(4), 2007, 2-6.
- [17] Szafranek K., Bogusz J., Figurski M., GNSS reference solution for permanent station stability monitoring and geodynamical investigations: the ASG-EUPOS case study, Acta Geodyn. Geomater., 10(1), 2013, 67-75.
- [18] Leandro R.F., Langley R.B., Santos M.C., UNB3m_pack: A neutral atmosphere delay package for GNSS, GPS Solut, 12, 1, 2008, 65-70.
- [19] Wielgosz P., Paziewski J., Baryła R., On constraining zenith tropospheric delays in processing of local GPS networks with Bernese software, Surv. Rev., 43, 323, 2011, 472-483, DOI: 10.1179/003962611X13117748891877.
- [20] Wielgosz P., Paziewski J., Krankowski A., Kroszczynski K., Figurski M., Results of the Application of Tropospheric Corrections from Different Troposphere Models for Precise GPS Rapid Static Positioning, Acta Geophysica, 60, 4, 2011, 1236-1257, DOI: 10.2478/s11600-011-0078-1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d80482d3-5af2-4a5e-824b-ded38432adf6