陳銳志,蔚保國,王甫紅,龔學(xué)文,鮑亞川,王 磊,劉萬科,付文舉
1. 武漢大學(xué)測繪遙感信息工程國家重點實驗室,湖北 武漢 430079; 2. 武漢大學(xué)測繪學(xué)院,湖北 武漢 430079; 3. 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)與裝備技術(shù)國家重點實驗室,河北 石家莊 050081
空間信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與地面通信技術(shù)相結(jié)合,能夠解決通信覆蓋的問題,可提供更加泛在的、更加可靠的全球移動通信服務(wù)。近年來,全球低軌通信互聯(lián)網(wǎng)星座開始興起并蓬勃發(fā)展,國內(nèi)外商業(yè)公司相繼推出由成百上千顆低軌衛(wèi)星(LEO)構(gòu)成的星座計劃。低軌通信衛(wèi)星在提升衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)性能方面具有巨大的潛力,對高精度時空基準維持可發(fā)揮重要作用。一方面,在低軌衛(wèi)星上搭載導(dǎo)航信號載荷,向地面播發(fā)導(dǎo)航增強信號,憑借幾何構(gòu)型變化快的特點,可加速精密單點定位的收斂過程[1-5]。另一方面,低軌衛(wèi)星與全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GNSS)聯(lián)合定軌可實現(xiàn)厘米級的低軌衛(wèi)星定軌精度,以維持空基的高精度動態(tài)時空基準[6-8]。
國內(nèi)外學(xué)者已對GNSS定軌技術(shù)及地基連續(xù)運行參考系統(tǒng)(CORS)作了很多研究,其理論和技術(shù)都已十分成熟,GNSS中高軌道衛(wèi)星與低軌衛(wèi)星的軌道精度可達厘米級[9-12],實現(xiàn)了成熟的厘米級精度的地面定位服務(wù)[13-15]。然而,地基CORS網(wǎng)是一個靜態(tài)、網(wǎng)絡(luò)不可重構(gòu)和不可伸縮的剛性網(wǎng),只能在其覆蓋范圍內(nèi)提供定位服務(wù),無法在近地空間、深海和邊遠山區(qū)等無網(wǎng)覆蓋區(qū)域提供服務(wù)。天基CORS可彌補這一缺點,其原理是將低軌衛(wèi)星網(wǎng)作為基準站,利用低軌通信技術(shù)傳輸星載GNSS數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)處理控制中心,生成基準站差分定位修正信息,播發(fā)給用戶以實時解算精確的定位信息。天基CORS所依賴的空間信息網(wǎng)具有高動態(tài)、網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)性和伸縮性強的特點,因此,如何在高動態(tài)和網(wǎng)絡(luò)時空行為復(fù)雜的環(huán)境下,利用少量地面控制源為空間信息網(wǎng)中的高動態(tài)多層節(jié)點實時提供統(tǒng)一的高精度時空基準,是空間信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建中所必須面對的問題。
本文針對空間信息網(wǎng)的上述特點,擬通過融合LEO星載GNSS觀測數(shù)據(jù)和地面站GNSS觀測數(shù)據(jù),優(yōu)化區(qū)域地面跟蹤站組網(wǎng)方案,實現(xiàn)基于區(qū)域(中國境內(nèi))少量地面控制源的多系統(tǒng)多層次聯(lián)合定軌和在軌單點精密定位技術(shù)。
在僅有區(qū)域少量地面基準站支持的情況下,實現(xiàn)空間基準的統(tǒng)一須融合利用GEO/IGSO/MEO/LEO等高、中、低節(jié)點。針對空間信息網(wǎng)絡(luò)節(jié)點的高動態(tài)、多系統(tǒng)與多層次特點以及對空間基準實時高精度統(tǒng)一的需求,空間基準統(tǒng)一的方案設(shè)計如圖1所示。整個空間信息網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點分為骨干網(wǎng)節(jié)點和接入節(jié)點。骨干網(wǎng)節(jié)點包括少量地面控制源,少量LEO衛(wèi)星和中高軌導(dǎo)航衛(wèi)星,用于聯(lián)合定軌產(chǎn)生整網(wǎng)的空間基準。接入節(jié)點可以包括LEO衛(wèi)星,近地空間飛行器和地面用戶,這些節(jié)點作為空間信息網(wǎng)的用戶不參與基準維持??臻g信息網(wǎng)的空間基準統(tǒng)一可分兩步實現(xiàn):
圖1 空間信息網(wǎng)絡(luò)的空間基準統(tǒng)一方案設(shè)計Fig.1 Scheme of unified spatial datum design for spatial information network
(1) 空間基準的建立與維持。從空間信息網(wǎng)的節(jié)點中選擇質(zhì)量可靠的LEO衛(wèi)星和地面節(jié)點,與中高軌導(dǎo)航衛(wèi)星一起形成骨干網(wǎng)絡(luò)。聯(lián)合骨干網(wǎng)絡(luò)中星載GNSS觀測數(shù)據(jù)、地基GNSS觀測數(shù)據(jù)及其他各層次觀測數(shù)據(jù),如GNSS星間鏈路數(shù)據(jù)等,開展多層次觀測數(shù)據(jù)支持下的高、中、低節(jié)點的聯(lián)合定軌,獲得空間信息網(wǎng)絡(luò)骨干節(jié)點精密軌道。
(2) 空間基準的應(yīng)用。利用聯(lián)合解算產(chǎn)生的GNSS衛(wèi)星星歷,采用實時絕對精密定軌方式,獲取其他接入節(jié)點的精密軌道或者軌跡,從而實現(xiàn)整網(wǎng)空間基準的統(tǒng)一。
該方案能夠充分利用LEO節(jié)點彌補區(qū)域條件下地面基準站幾何分布不足的問題,提高GNSS衛(wèi)星星歷的精度,實現(xiàn)在少量區(qū)域基準站的支持下,空間信息網(wǎng)絡(luò)中高、中、低、地各層次節(jié)點都能夠獲取其高精度位置信息,從而實現(xiàn)整個空間信息網(wǎng)絡(luò)空間基準的統(tǒng)一。
搜集整理國內(nèi)外公開的低軌衛(wèi)星星載GPS數(shù)據(jù),結(jié)合少量區(qū)域地面站,構(gòu)建一個基于GPS星座的高、中、低、地空間信息網(wǎng)絡(luò)。按照本文提出的空間基準統(tǒng)一方案,開展GPS+LEO聯(lián)合定軌及基于聯(lián)合定軌星歷的LEO衛(wèi)星絕對定軌試驗,從而驗證空間信息網(wǎng)絡(luò)高、中、低各層次節(jié)點在區(qū)域少量地面基準站下的軌道確定性能。
本試驗設(shè)計了兩種地面站的分布方案:一種是基于中國境內(nèi)的5個IGS測站,即BJFS/JFNG/SHAO/LHAZ/URUM;另一種是對境內(nèi)測站分布空間進行適當擴展,即采用中國境內(nèi)5個站和靠近南北極的CAS1/NRIL站。對于LEO衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò),由于目前缺乏一個構(gòu)型理想的低軌星座,因此試驗中低軌星座只能由同一時段內(nèi)具有可用星載GPS數(shù)據(jù)的LEO衛(wèi)星構(gòu)成。
目前公開可用的LEO衛(wèi)星大部分搭載雙頻GPS星載接收機,因此本文整理了國內(nèi)外32顆LEO衛(wèi)星可用的星載GPS實測數(shù)據(jù)[16-19]。圖2對2000—2020年之間這32顆LEO衛(wèi)星的星載GPS數(shù)據(jù)可用時段進行了統(tǒng)計,圖3對這期間星載GPS實測數(shù)據(jù)同時可用的LEO衛(wèi)星數(shù)進行了統(tǒng)計。可以看出,同時段數(shù)據(jù)可用的LEO衛(wèi)星數(shù)最多達到16顆。本文選擇2016年年積日(DOY)為043—057期間的剔除各種處于非正常狀態(tài)的衛(wèi)星后的GRACE-A/B、Swarm-A/B/C、MetOp-A/B、ZY3-1、JASON-2/3、COSMIC/FM1與KOMPSAT-5等12個LEO衛(wèi)星,構(gòu)成小型低軌星座參與GPS+LEO的聯(lián)合定軌。
圖2 LEO衛(wèi)星星載GPS觀測數(shù)據(jù)的可用時段Fig.2 Data availability of LEO satellite onboard GPS observations
圖3 星載GPS觀測數(shù)據(jù)同時可用的LEO衛(wèi)星數(shù)目Fig.3 Feasible LEO satellite number for onboard GPS observations
表1列出了空間信息網(wǎng)絡(luò)空間基準統(tǒng)一的數(shù)據(jù)處理詳細策略。根據(jù)高、中、低軌道不同的力學(xué)特性,中高軌道的GPS衛(wèi)星與低軌衛(wèi)星分別采用不同的動力學(xué)模型配置[20-21]。GPS衛(wèi)星軌道較高,大氣阻力影響較小,衛(wèi)星受到的非保守力主要是太陽光壓的影響,而經(jīng)驗太陽光壓模型精度有限,因此必須估計太陽光壓系數(shù)來調(diào)節(jié)力模型的適應(yīng)性。對于低軌衛(wèi)星,其受大氣阻力影響較大,現(xiàn)有的大氣阻力模型也難以滿足精密定軌的要求,為了彌補其不足,在聯(lián)合定軌中增加了經(jīng)驗力模型,在絕對定軌中則估計經(jīng)驗加速度。此外,需要指出的是,空間基準統(tǒng)一方案中的聯(lián)合定軌部分采用最小二乘估計器來進行參數(shù)估計。在絕對定軌中,為適應(yīng)每個空間節(jié)點快速實現(xiàn)自身精密位置確定,參數(shù)估計采用擴展卡爾曼濾波。
表1 空間信息網(wǎng)絡(luò)空間基準統(tǒng)一試驗數(shù)據(jù)處理策略Tab.1 Data processing strategy of unified spatial datum experiment for spatial information network
1.3.1 導(dǎo)航衛(wèi)星節(jié)點的聯(lián)合定軌精度
根據(jù)空間信息網(wǎng)絡(luò)中空間基準統(tǒng)一的設(shè)計方案,首先開展GPS+LEO的聯(lián)合定軌試驗,12個LEO衛(wèi)星按照GRACE-A、GRACE-B、SWARM-A、SWARM-B、SWARM-C、MetOp-A、MetOp-B、ZY3-1、JASON-2、COSMIC/FM1、KOMPSAT-5與JASON-3的次序逐漸加入?yún)⑴c聯(lián)合定軌。圖4給出了區(qū)域5站與區(qū)域7站下不同LEO衛(wèi)星數(shù)目參與聯(lián)合定軌時GPS衛(wèi)星的軌道平均精度??梢钥闯?,無論是基于區(qū)域5站還是區(qū)域7站,隨著LEO衛(wèi)星數(shù)目增加,GPS衛(wèi)星的軌道平均精度逐漸提高。當衛(wèi)星數(shù)目分別增加到9顆與7顆時,兩種方案里GPS衛(wèi)星軌道平均精度提高不超過1 cm。當衛(wèi)星數(shù)目分別增加到11顆與9顆時,兩種方案里GPS軌道平均精度提高不超過3 mm,而最終的GPS軌道平均精度分別達到了6.9 cm與5.0 cm。
圖4 不同LEO衛(wèi)星數(shù)目下GPS+LEO聯(lián)合定軌精度Fig.4 GPS+LEO combined orbit determination accuracy with different number of LEO satellites
圖5給出了聯(lián)合定軌中12個LEO衛(wèi)星對每顆GPS衛(wèi)星定軌增強的效果??梢钥闯?,如果僅有區(qū)域5站或區(qū)域7站支持,GPS衛(wèi)星的軌道平均精度為20~80 cm,12個LEO衛(wèi)星參與聯(lián)合定軌后,GPS衛(wèi)星的軌道平均精度達到3~8 cm,定軌精度提高幅度達到80%~90%。分析其主要原因在于,LEO衛(wèi)星相當于動態(tài)跟蹤站,可以有效彌補區(qū)域地面站幾何分布不足的缺陷,增強GNSS衛(wèi)星觀測的幾何強度,從而提升GNSS衛(wèi)星的軌道確定精度。
圖5 12個LEO衛(wèi)星對GPS衛(wèi)星的定軌增強效果Fig.5 Improved GPS orbit determination performance by 12 LEO satellites
1.3.2 低軌衛(wèi)星節(jié)點的聯(lián)合定軌精度
圖6給出了GPS和12個LEO衛(wèi)星聯(lián)合定軌中LEO衛(wèi)星的軌道平均精度,其中“all”表示每顆衛(wèi)星整個定軌弧段的軌道平均精度。從圖6(a)可以明顯看出,基于區(qū)域5站時,除COSMIC/FM1、JASON-3與KOMPSAT-5等少數(shù)LEO衛(wèi)星在少數(shù)天的定軌精度大于7 cm外,其他LEO衛(wèi)星絕大部分時候都優(yōu)于7 cm。就整體定軌精度而言,COSMIC/FM1、JASON-3、KOMPSAT-5與MetOp-A衛(wèi)星的精度分別為7.1 cm、6.7 cm、5.4 cm與5.6 cm,其他LEO衛(wèi)星的整體定軌精度都優(yōu)于5 cm。從圖6(b)可以明顯看出,基于區(qū)域7站時,除COSMIC/FM1、JASON-3、KOMPSAT-5與MetOp-A衛(wèi)星在少數(shù)天的定軌精度大于5 cm外,其他絕大部分LEO衛(wèi)星定軌精度都優(yōu)于5 cm。COSMIC/FM1、JASON-3、KOMPSAT-5、MetOp-A與ZY3-1衛(wèi)星的整體定軌精度分別為6.0 cm、5.5 cm、3.9 cm、4.0 cm與4.0 cm,其他7顆LEO衛(wèi)星的整體定軌精度均優(yōu)于3 cm。需要特別指出的是,部分LEO衛(wèi)星在某些天定軌精度較差,主要是由星載GPS觀測數(shù)據(jù)質(zhì)量較差或者姿態(tài)等星體信息不明確引起的。圖6充分說明了:即便只有區(qū)域少量地面站支持,參與聯(lián)合定軌的LEO衛(wèi)星定軌精度可達到與GPS衛(wèi)星相當?shù)睦迕准壦?2~7 cm)。
圖6 GPS+LEO聯(lián)合定軌中LEO衛(wèi)星的軌道精度Fig.6 Orbit accuracy of LEO satellites in GPS and LEO combined orbit determination
1.3.3 LEO衛(wèi)星接入節(jié)點定軌精度
基于“區(qū)域5站+12顆LEO”與“區(qū)域7站+12顆LEO”兩組聯(lián)合定軌試驗,可產(chǎn)生厘米級的GPS軌道結(jié)果。理論上,基于聯(lián)合定軌星歷的LEO衛(wèi)星絕對定軌應(yīng)選擇該時段內(nèi)未參與聯(lián)合定軌的LEO衛(wèi)星進行試驗。然而,該時段內(nèi)目前還未收集到其他LEO衛(wèi)星有效可用的星載GPS觀測數(shù)據(jù)。因此,本節(jié)試驗選擇除GRACE-A衛(wèi)星外的11顆LEO衛(wèi)星作為骨干節(jié)點,進行“區(qū)域7站+11顆LEO”聯(lián)合定軌試驗產(chǎn)生GPS星歷,隨后對未參與聯(lián)合定軌的GRACE-A進行絕對定軌。以IGS最終星歷產(chǎn)品為參考,首先對聯(lián)合定軌星歷精度進行評估,其徑向/切向/法向(R/T/N)的軌道精度分別達到了2.8 cm、6.2 cm與5.4 cm,而3個方向的軌道平均精度達到了5.0 cm。
對2016年DOY為043—057期間GRACE-A衛(wèi)星的星載GPS數(shù)據(jù)進行處理,開展GRACE-A衛(wèi)星精密定軌試驗,并對其定軌精度進行評估。圖7給出了GRACE-A衛(wèi)星每天R、T、N方向的軌道精度與3個方向的軌道平均精度。從試驗結(jié)果可以看出,GRACE-A衛(wèi)星R方向精度為9.0~16.0 cm,T方向精度為6.0~10.0 cm,N方向精度為7.0~13.0 cm,3個方向軌道平均精度為7.0~13.0 cm。對15 d的總體精度進行統(tǒng)計,R、T、N方向軌道精度分別為12.5 cm、7.7 cm與8.8 cm,3個方向的總體平均精度達到了9.9 cm。
圖7 基于兩種聯(lián)合星歷的GRACE-A衛(wèi)星每日定軌精度Fig.7 Daily orbit determination accuracy of GRACE-A satellite based on the combined ephemerides
在上述試驗結(jié)果中,利用區(qū)域少量地面站結(jié)合低軌衛(wèi)星星座的星載GPS數(shù)據(jù),開展GPS+LEO高、中、低軌聯(lián)合定軌解算,中高軌道GPS衛(wèi)星可以獲得3~8 cm水平的定軌結(jié)果,參與聯(lián)合定軌的LEO衛(wèi)星軌道平均精度為2~7 cm,未參與聯(lián)合定軌的LEO衛(wèi)星軌道平均精度也達到10 cm。試驗充分表明,采用本文提出的空間信息網(wǎng)絡(luò)空間基準統(tǒng)一方案,在僅有區(qū)域少量基準站支持的情況下,結(jié)合低軌星座的觀測數(shù)據(jù),可以實現(xiàn)高、中、低各層次節(jié)點厘米級的動態(tài)位置確定精度,從而最終實現(xiàn)空間信息網(wǎng)絡(luò)高精度空間基準的統(tǒng)一。
空間信息網(wǎng)絡(luò)時間同步體系的構(gòu)建目的是建立統(tǒng)一的時間基準并實現(xiàn)整網(wǎng)時間同步,具體的設(shè)計思想需要結(jié)合空間信息網(wǎng)絡(luò)的動態(tài)、多層和異構(gòu)多節(jié)點特性,滿足各類節(jié)點的時間同步需要?;诳臻g信息網(wǎng)絡(luò)的分層特性,時間同步體系也呈現(xiàn)出軌道高度分層和功能分層的特點。根據(jù)平臺類別和守時性能,對空間信息網(wǎng)絡(luò)時間同步體系的構(gòu)成單元進行功能分層,可劃分為骨干節(jié)點和用戶節(jié)點兩類,網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)也應(yīng)采用時間基準骨干網(wǎng)和時間同步子網(wǎng)的分層架構(gòu)。
如圖8所示,骨干節(jié)點具有高性能的原子鐘組和高精度時間分發(fā)能力,可以部署于地面及高、中、低軌各個層面。骨干節(jié)點間通過彼此高精度的時間比對,構(gòu)成空間信息網(wǎng)絡(luò)的時間基準骨干網(wǎng)絡(luò),共同進行時間基準的建立和維持,向整個空間信息網(wǎng)絡(luò)提供時間基準服務(wù)。作為空間信息網(wǎng)絡(luò)時間同步體系的核心,骨干節(jié)點間應(yīng)部署最高精度的時間同步手段。對于時間同步體系內(nèi)的用戶節(jié)點來說,由于不具備高精度守時能力,也不參與空間信息網(wǎng)絡(luò)時間基準的建立,則是通過單向授時、共視、雙向比對等多種方式從骨干節(jié)點獲取時間同步信息,接入時間同步體系中[22],多種方式的綜合運用可以滿足網(wǎng)絡(luò)異構(gòu)多節(jié)點的特性需求。根據(jù)任務(wù)需要,不同類型的用戶節(jié)點可構(gòu)成通信網(wǎng)、對地觀測網(wǎng)、空間試驗網(wǎng)等功能網(wǎng)絡(luò),其節(jié)點通過時間同步鏈路構(gòu)建局域的時間同步子網(wǎng),子網(wǎng)內(nèi)會形成統(tǒng)一的時間基準,并溯源到時間基準骨干網(wǎng)。
圖8 空間信息網(wǎng)絡(luò)時間同步體系Fig.8 Time synchronization system of spatial information network
空間信息網(wǎng)絡(luò)中異構(gòu)多節(jié)點的特性決定了眾多節(jié)點對時間同步需求的差異性。采用最有效的時間同步手段,滿足節(jié)點的時間同步需求,是空間信息網(wǎng)絡(luò)時間同步體系設(shè)計需要關(guān)注的問題??臻g信息網(wǎng)絡(luò)的時間同步業(yè)務(wù)特性主要分為以下3類:①從節(jié)點的任務(wù)屬性來說,根據(jù)時間同步精度的需求,采用不同的時間同步技術(shù)手段滿足其需要,同時根據(jù)節(jié)點的時間同步需求進行自治域劃分,實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的簡化和資源的優(yōu)化配置;②從節(jié)點的動態(tài)多樣性來說,由于不同類型節(jié)點時間同步過程中動態(tài)誤差的影響不同,所采用的補償策略也會有所區(qū)別;③從應(yīng)用時效性來說,節(jié)點間時間同步業(yè)務(wù)可以分為實時性和非實時性兩類。實時性業(yè)務(wù)主要面向一些不具有較好守時能力的節(jié)點,要保持時間同步,需要提高時間同步的頻度,強調(diào)鐘差信息的實時獲取[23-24]。對于非實時業(yè)務(wù),一種是裝備高穩(wěn)定原子鐘的節(jié)點間時間同步,同步過程允許較長時延的存在,另一種是面向事后數(shù)據(jù)處理的時間同步業(yè)務(wù),時間比對信息不應(yīng)用于節(jié)點間時間同步,而用于觀測數(shù)據(jù)后期融合處理、事后精密鐘差產(chǎn)品生成、精密軌道外推等[25-26]。
原子鐘部署在空間平臺可獲得更好的精度和穩(wěn)定性指標,基于高精度時間比對手段,連接空間信息網(wǎng)絡(luò)中天基和地基時間節(jié)點,聯(lián)合建立和維持綜合的時間基準,可以提供更為穩(wěn)定精準可靠的面向空間網(wǎng)絡(luò)和地面用戶的時間基準服務(wù)??臻g信息網(wǎng)絡(luò)時間基準的建立相比于地面時間基準,最大的區(qū)別在于空間節(jié)點具有較強的動態(tài)和時變特性。因此,在時間基準的建立過程中,對于加入時間基準綜合的空間節(jié)點,除了需要長期的穩(wěn)定度評估能力,同時也應(yīng)具有較快的節(jié)點篩選和分類能力,隨時對星鐘異常做出反應(yīng)。按照抽象建模的方法,對空間信息網(wǎng)絡(luò)時間基準體系框架下的地基骨干節(jié)點、天基骨干節(jié)點、二級節(jié)點等,按照其原子時鐘的頻率穩(wěn)定度、漂移特性、可用性等物理特性進行建模,得到各節(jié)點的準確參數(shù)估計,從而實現(xiàn)對各節(jié)點時鐘特性的科學(xué)描述和精準數(shù)學(xué)表達。
表2 主要時間傳遞手段統(tǒng)計Tab.2 Statistics of main time transfer methods
需要指出的是,空間信息網(wǎng)絡(luò)鏈路以通信鏈路為主,實現(xiàn)基于星間/星地通信鏈路的高精度時間傳遞,對于空間信息網(wǎng)絡(luò)時間基準體系構(gòu)建和服務(wù)具有重要意義?;谛情g鏈路進行時間比對數(shù)據(jù)傳輸,可以實現(xiàn)基于北斗的星間共視時間比對,通過對空間信息網(wǎng)絡(luò)時間節(jié)點的動態(tài)誤差精準補償,時間比對精度理論上可優(yōu)于5 ns。圖9所示為使用GRACE兩顆低軌衛(wèi)星星載GPS數(shù)據(jù)進行星間共視時間比對處理結(jié)果,誤差在±15 ns以內(nèi)。
圖9 GRACE衛(wèi)星星間共視時間比對測試結(jié)果Fig.9 Time synchronization test results of inter-satellite common view
筆者也設(shè)計了基于正交頻分調(diào)制信號(OFDM)的星間雙向時間比對體制,研制了原理樣機,并開展了外場實驗,試驗結(jié)果如圖10所示。測試時間比對標準差為11 ns?;谕ㄐ艤y量一體化鏈路進行高精度時間傳遞將是未來空間信息網(wǎng)絡(luò)時間基準傳遞的主要技術(shù)途徑。
圖10 基于OFDM通信測量一體化系統(tǒng)的時間同步測試結(jié)果Fig.10 Time synchronization test results of OFDM communication and measurement integration system
針對我國目前無法在全球范圍內(nèi)均勻地布設(shè)地面跟蹤站這一現(xiàn)狀,本文提出了綜合利用我國境內(nèi)少量地面基準站和高中低軌衛(wèi)星星座,共同建立和維持我國空間信息網(wǎng)絡(luò)高精度時空基準的方法。核心思路是,利用少量地面控制源和LEO衛(wèi)星節(jié)點,與GNSS導(dǎo)航衛(wèi)星節(jié)點共同構(gòu)成一個高動態(tài)多層次的骨干網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)骨干節(jié)點的高精度軌道確定和高性能的時間同步??臻g信息網(wǎng)絡(luò)內(nèi)其他節(jié)點則通過骨干網(wǎng)節(jié)點的軌道信息和時間傳遞,實現(xiàn)整網(wǎng)時空基準的統(tǒng)一。充分利用網(wǎng)絡(luò)中動態(tài)分布的LEO衛(wèi)星節(jié)點,彌補了境內(nèi)少量地面跟蹤站網(wǎng)在幾何分布上的不足,實現(xiàn)了安全可靠的空間信息網(wǎng)絡(luò)時空基準確定。
在空間基準建立方面,通過聯(lián)合導(dǎo)航衛(wèi)星、LEO骨干節(jié)點和地基骨干節(jié)點平差確定導(dǎo)航衛(wèi)星的精密軌道。與目前主要依靠地面站的導(dǎo)航衛(wèi)星定軌方法相比,該方法的優(yōu)勢在于,利用LEO平臺快速移動的特性,減少了對大量地面站的依賴。該方法只需要使用幾個區(qū)域地面控制源和幾顆LEO衛(wèi)星,即可實現(xiàn)5~7 cm的定軌精度,與目前使用上百個地面站觀測值進行定軌的精度相當。另外,使用聯(lián)合定軌產(chǎn)生的星歷可以用于解算接入節(jié)點的精密空間位置,精度在10 cm左右。
針對時間基準的建立,本文探討了空間信息網(wǎng)絡(luò)的動態(tài)、多層和異構(gòu)多節(jié)點特性,基于部署于地面及高中低軌各個層面骨干節(jié)點上的高性能原子鐘組,利用其高精度時間分發(fā)能力,提出了面向時間同步業(yè)務(wù)的空間信息網(wǎng)絡(luò)分層自治方法?;诙喾N星間星地鏈路通過單向雙向時間比對和時間傳遞,構(gòu)建更堅韌的空間信息網(wǎng)時間基準體系。同時,在時間同步業(yè)務(wù)方面考慮和通信業(yè)務(wù)的融合,開展了相關(guān)的體制設(shè)計和原理樣機試驗,驗證了利用OFDM信號進行高精度時間同步的可能性,對于空間信息網(wǎng)絡(luò)時間基準體系的構(gòu)建和服務(wù)具有重要意義。
本文提出的基于境內(nèi)少量地面控制源的空間信息網(wǎng)時空基準確定方法,充分考慮了靜態(tài)和動態(tài)跟蹤相結(jié)合,由境內(nèi)地面跟蹤站的坐標速度更新和高中低軌衛(wèi)星的實時精密定軌來共同維持星地一體化的動態(tài)空間基準。利用骨干節(jié)點間彼此高精度的時間比對,構(gòu)成空間信息網(wǎng)絡(luò)的時間基準骨干網(wǎng),向整個空間信息網(wǎng)絡(luò)提供時間基準服務(wù)。這種方法不僅具有精度高、動態(tài)性強的優(yōu)點,而且可以大大降低對地面基準站的數(shù)量和分布要求,減少對地面網(wǎng)的依賴和有效降低空天信息網(wǎng)的安全風險。