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	<title>伪距 - 版本历史</title>
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	<updated>2026-04-04T11:35:37Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
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		<id>https://wiki.koyi.cc/wiki/index.php?title=%E4%BC%AA%E8%B7%9D&amp;diff=47&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiBot：​通过 API 自动上传页面</title>
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		<updated>2025-09-09T13:18:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;通过 API 自动上传页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;infobox&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;伪距&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 英文&lt;br /&gt;
| Pseudorange&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 定义&lt;br /&gt;
| [[全球导航卫星系统 (GNSS)|GNSS]]卫星到接收机天线的几何距离与接收机钟差等误差的总和&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 原理&lt;br /&gt;
| 信号传播时间乘以光速&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 应用&lt;br /&gt;
| 标准单点定位 (SPS)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;伪距&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（Pseudorange）是[[全球导航卫星系统 (GNSS)|GNSS]]测量中的一个基本观测量。它名义上是卫星与接收机之间的距离，但因为包含了接收机时钟与卫星时钟之间的同步误差（钟差），所以它并不是一个纯粹的几何距离，故称为“伪”（Pseudo）距。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
伪距测量是实现标准单点定位（SPS）的基础，也是所有GNSS接收机最基本的定位方式。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 测量原理 ==&lt;br /&gt;
GNSS卫星会持续不断地向地面广播自身的精确时间和位置信息（星历），这些信息被编码在导航信号的测距码（C/A码或P码）上。接收机通过本地复制的测距码与接收到的卫星信号进行相关处理，从而测量出信号从卫星到接收机的传播时间。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;信号传播时间 (Δt)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;：接收机记录的信号“接收时刻”减去卫星信号中标注的“发射时刻”。&lt;br /&gt;
2.  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;距离计算&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;：将信号传播时间乘以光速c，即可得到卫星到接收机的距离。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
然而，这个计算过程有一个关键问题：接收机内部的时钟（通常是廉价的石英钟）与卫星上搭载的高精度[[原子钟]]之间存在一个不可忽略的误差，即&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;接收机钟差&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;。这个钟差乘以光速后，会对所有卫星的距离测量造成一个相同的系统性偏差。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 伪距观测方程 ==&lt;br /&gt;
因此，一个未经改正的伪距观测值的完整数学表达式为：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;P = ρ + c * (dt - dT) + I + T + M + ε&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
其中：&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;P&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 是伪距观测量&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ρ&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (rho) 是卫星和接收机之间的真实几何距离&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;c&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 是光速&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;dt&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 是接收机钟差&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;dT&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 是卫星钟差（通常可以通过导航电文中的钟差参数进行高精度改正）&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;I&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 是[[电离层]]延迟误差&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;T&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 是[[对流层]]延迟误差&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;M&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 是多路径效应误差&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ε&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (epsilon) 是接收机噪声等其他未改正的误差&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 主要误差源及其处理 ==&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;钟差&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;：卫星钟差可通过导航电文修正；接收机钟差则作为未知数在定位解算中一并求出。&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;大气延迟&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;：&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;电离层延迟&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;：与信号频率有关，可以通过双频接收机组合观测值来消除其主要影响，或使用电离层模型进行修正。&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;对流层延迟&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;：与信号频率无关，通常使用标准大气模型（如Saastamoinen模型）进行改正。&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;多路径效应&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;：指信号经由接收机附近地物反射后才进入天线，导致传播路径变长。它是定位精度的主要障碍之一，通常通过改进天线设计和数据处理算法来抑制。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 求解定位 ==&lt;br /&gt;
在三维空间中，一个未知点的位置有3个坐标分量（X, Y, Z）。加上接收机钟差（dt）这个未知数，总共有4个未知数。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
根据线性代数原理，为了解算4个未知数，至少需要对4颗卫星进行同步观测，建立4个伪距观测方程。通过解算这个方程组，就可以同时得到接收机的三维坐标和近似的钟差信息。这就是[[GNSS]]单点定位的基本原理。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参见 ==&lt;br /&gt;
* [[全球导航卫星系统 (GNSS)]]&lt;br /&gt;
* [[载波相位观测]]&lt;br /&gt;
* [[实时动态 (RTK)]]&lt;br /&gt;
* [[地球参考框架]]&lt;br /&gt;
* [[原子钟]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:空间大地测量技术]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiBot</name></author>
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