一种大高差地区高精度CORS网VRS解算方法

    公开(公告)号:CN114019584B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202111180223.7

    申请日:2021-10-11

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01W1/10 G01S19/14 G06F30/18

    摘要: 本发明公开了一种大高差地区高精度CORS网VRS解算方法,所述方法包括:步骤一:获取各站点GNSS观测数据和气象观测数据;步骤二:计算各站点的对流层总延迟;步骤三:解算各个站点的湿延迟;步骤四:解算各个CORS站点的PWV值;步骤五:进行空间结构性分析和空间变异性分析;步骤六:向数据解算中心发送监测站点概略坐标和高程;步骤七:计算虚拟基站处的PWV值,解算出该虚拟基站处的对流层误差改正数;步骤八:数据解算中心进一步解算该虚拟基站处的其它误差改正数,然后将其它误差改正数播发给监测站;步骤九:计算出监测站点的精确坐标。以解决现有技术在大高差地区用户模糊度无法固定、定位精度过低、固定时间过长的问题。

    北斗星地协同云边端弹性定位平台及方法

    公开(公告)号:CN117452460B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311793763.1

    申请日:2023-12-25

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01S19/42 G01S19/41 G01S19/37

    摘要: 本发明公开了一种北斗星地协同云边端弹性定位平台及方法,涉及北斗高精度数据服务技术领域,所述方法通过构建多源模型云端综合定位服务、任务驱动北斗边缘分布式服务和北斗定位终端算法;根据云端模型对多源模型云端综合定位服务进行云端解算,获得云位置服务,根据边端模型对任务驱动北斗边缘分布式服务进行边端解算,获得边缘位置服务,根据终端算法和终端应用生成北斗定位终端算法对应的终端位置应用;将云位置服务、边缘位置服务和终端位置应用进行服务聚合,并将服务聚合结果输入至数据池,对数据池中的服务进行服务分发,获得定位结果;能够提升北斗服务经济社会发展的综合能力,提高了定位精度和稳定性,提升了区域复杂环境的作业精度。

    基于用户分布格网改正生成方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116626725B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310910329.0

    申请日:2023-07-24

    申请人: 武汉大学

    摘要: 本发明公开了一种基于用户分布格网改正生成方法、装置、设备及存储介质,所述方法通过神经网络算法逐历元构建初始格网;通过用户实时分布数据对所述初始格网进行动态调整,获得历元最终格网;将所述历元最终格网代入网络RTK解算模型,获得差分数据,能够不用受限于VRS数据服务数量,使系统服务格网数量始终保持动态平衡,既满足了海量并发需求,提高了区域服务精度,又提升了用户精度,避免了资源浪费,能够自动释放空闲格网,在保障海量并发服务的基础上,实现全域自适应高精度数据服务,提升了基于用户分布格网改正生成的速度和效率。

    一种自适应选星方法、装置、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN115993623B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310298743.0

    申请日:2023-03-24

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01S19/44 G01S19/28

    摘要: 本申请涉及一种自适应选星方法、装置、设备及可读存储介质,对监测站和基准站发送的差分数据进行解码,获得各目标卫星的载波/伪距观测数据及导航电文信息,并构建双差组合观测值方程;对双差组合观测值方程进行滤波和参数固定得到模糊度和坐标两参数的固定值;根据模糊度和坐标两参数的固定值及双差组合观测值方程构建验后残差向量;基于拉依达准则和验后残差向量剔除存在问题的目标卫星;通过松组合定位算法对剩余的目标卫星进行不同组合后构建的双差观测方程进行迭代滤波解算,得到每组卫星组合对应的验后残差值;基于验后残差值确定出每组卫星组合的检验量,将检验量最小的卫星组合作为最优卫星组合。本申请可自适应实现最优卫星组合的选择。

    基于PPP的短距离大高差NRTK对流层延迟改正方法

    公开(公告)号:CN115144878A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210821532.6

    申请日:2022-07-13

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01S19/37 G01S19/43

    摘要: 本发明公开了一种基于PPP的短距离大高差NRTK对流层延迟改正方法。它包括如下步骤,步骤一:基于实时RTS改正数和广播星历,生成实时精密星历;步骤二:基于基准站、观测站和实时精密星历,采用PPP方法,估计得到实时高精度对流层延迟;步骤三:根据流动站的概略位置,基于多基准站,利用步骤二得到的高精度实时对流层延迟,采用插值或高程归算的方法,得到流动站处的对流层延迟。本发明解决了网络RTK精度低的问题;具有在短距离大高差情形下提高网络RTK精度的优点。

    PPP-B2b卫星钟差预测方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118626866B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411090485.8

    申请日:2024-08-09

    申请人: 武汉大学

    摘要: 本申请涉及卫星高精度定位技术领域,特别涉及一种PPP‑B2b卫星钟差预测方法、装置、电子设备及存储介质,其中,方法包括:计算并预处理目标卫星的单差卫星钟差时间序列,生成目标卫星的多弧段PPP‑B2b卫星钟差时间序列;提取每个弧段PPP‑B2b卫星钟差的单差卫星钟差样本,以建立多弧段PPP‑B2b卫星钟差样本;基于多弧段PPP‑B2b卫星钟差样本,构建PPP‑B2b卫星钟差训练数据集,以训练LSTM神经网络,生成PPP‑B2b卫星钟差预测模型,以利用该模型执行PPP‑B2b卫星钟差预测操作。由此,解决了现有的卫星时钟预测方法仅基于单弧段钟差建模,从而导致PPP‑B2b卫星钟差预测精度较低等问题。