[发明专利]一种基于完好性风险控制的整周模糊度正确性检验方法在审

专利信息
申请号: 201910385631.2 申请日: 2019-05-09
公开(公告)号: CN110058283A 公开(公告)日: 2019-07-26
发明(设计)人: 李亮;李京泽;程建华;齐兵;黄卫权;贾春 申请(专利权)人: 哈尔滨工程大学
主分类号: G01S19/44 分类号: G01S19/44
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 模糊度 完好性 解算 整周模糊度 正确性检验 风险控制 固定门限 固定率 误警率 导航技术 动态调整 风险概率 风险指标 实际效果 问题实施 有效解决 有效约束 指标需求 传统的 可接受 自适应 构建 漏检 门限 保证 监测 检测 失败 检验 应用
【说明书】:

发明涉及一种基于完好性风险控制的整周模糊度正确性检验方法,属于导航技术领域。本方法以完好性风险作为指标需求,构建基于完好性的模糊度解算正确性监测方法,重点针对模糊度解算的漏检问题实施有效约束,保证模糊度解算的可靠性。本方法通过预先设定完好性风险指标,确定可接受的模糊度失败率,进一步动态调整门限值。当完好性风险概率要求苛刻时,传统固定门限值的方法会导致较高的误警率及较高的固定率,本方法与传统的固定门限值方法相比,增加了RT检测的应用范围和实际效果,能获得较高的模糊度固定率及较低的误警率从而保证了模糊度解算的可靠性,进而得到更好的定位精度。因此,本方法可有效解决模糊度检验难以自适应导航环境的缺陷。

技术领域

本发明涉及一种基于完好性风险控制的整周模糊度正确性检验方法,属于导航技术领域。

背景技术

整周模糊度解是基于载波相位差分的实时动态方法以得到分米甚至厘米级的实时基线解精度的重点技术。而高精度基线解的可靠性取决于整数模糊度解的正确性检验,这对于很多具有完好性要求的生命安全导航应用具有重大意义。在导航环境恶劣的条件下,整周模糊度解算的成功率较低,构建模糊度解算正确性监测方法成为提升模糊度解算成功率的研究重点。

传统的固定门限检测方法不能自适应调整,会导致出现漏检问题。如何对模糊度解算的漏检问题实施有效约束,成为保证模糊度解算成功率的可靠性的研究热点。

门限值的选择是决定实时检测效果的关键因素,目前大部分采用的是固定门限值3。该值的选取依赖于经验和大量测试而缺乏理论依据,这就会削弱RT检测的应用范围和实际效果。可以通过调节门限值的大小来控制模糊度接受域的大小,从而进一步控制模糊度获得正确固定解的概率。更进一步,可以利用事先预设好的模糊度固定成功率或失败率反推出门限的值。因此,本课题从完好性的角度出发,研究一种基于完好性监测的模糊度正确性检验算法。通过预先设定完好性风险指标,确定可以接受的模糊度失败率,从而进一步动态调整门限值。

发明内容

本发明的目的是为了对模糊度解算的漏检问题实施有效约束而提供一种基于完好性风险控制的整周模糊度正确性检验方法。

本发明的目的是这样实现的,包括以下步骤:

步骤1、根据不同卫星几何分布、频率数目、测量噪声、基线长度以及大气修正模型因素建立对应的系统解算模型;

步骤2、根据事先设定的模糊度风险概率计算所能接受的失败率;

步骤3、利用步骤1中得到的模型计算先验失败率,利用Bootstrapping取整方式对其进行估算,比较先验失败率和步骤2得到的失败率,若小于步骤2的失败率,则不用改变门限值,否则需要继续计算,修改门限值;

步骤4、利用蒙特卡洛仿真器生成105个模糊度浮点解的值,且这些浮点解的值服从零均值正态分布;

步骤5、利用整数最小二乘确定步骤4得到的模糊度值中的最优解与次优解,并计算出相应的比率值;

步骤6、获得步骤5中的比率值后,确定阈值的取值范围;

步骤7、利用步骤6得到阈值范围后,计算出不同阈值对应的模糊度失败率,并搜索阈值得到与步骤2得到的可接受失败率相同的失败率,得到门限值。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

本发明能够在满足指定完好性风险水平指标的条件下,根据当前导航条件下模糊度固定的先验失败率调整门限值大小,有效控制模糊度检验漏检率,并在漏检率与误警率之间取得更优的平衡。使得即使在恶劣的导航环境下,模糊度解算的正确率依旧能得到保证。

附图说明

图1是本发明流程图。

具体实施方式

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