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將壓力傳感器集成到GPS系統(tǒng)實現(xiàn)更高精度定位

電子設計 ? 來源:郭婷 ? 作者:電子設計 ? 2019-02-15 09:10 ? 次閱讀

當GPS信號較弱或暫時模糊時,壓力傳感器可大大增加導航系統(tǒng)的精度。

當GPS信號被摩天大樓或高層建筑反射時,其信號傳播延遲增加,GPS接收器假設距離該衛(wèi)星的距離比實際情況要大。因此,垂直和水平精度下降(見圖1)。

將壓力傳感器集成到GPS系統(tǒng)實現(xiàn)更高精度定位

圖1:GPS信號反射和GPS接收器的真實位置。

壓力傳感器可用于測量氣壓,實現(xiàn)準確高度測量。如下所述,當GPS信號較弱或暫時模糊時,這些測量值可大大增加導航系統(tǒng)的精度。

博世Sensortec BMP085非常適合此類應用,因為其全面的封裝尺寸和電氣參數(shù)專門針對便攜式設備和超低功耗應用。使用BMP085壓力傳感器,可以進行多徑GPS信號檢測和抑制。

將壓力傳感器集成到GPS系統(tǒng)實現(xiàn)更高精度定位

圖2:GPS接收器計算的位置。箭頭表示最小化的偏差誤差。

一種簡單的方法是比較GPS衛(wèi)星和BMP085之間的高度差異。如果不相關(參見圖3),導航系統(tǒng)可以假設發(fā)生GPS信號反射并將GPS位置標記為無效。

將壓力傳感器集成到GPS系統(tǒng)實現(xiàn)更高精度定位

圖3:GPS高度(藍色)確實如此由于GPS信號反射,與BMP085高度(紅色)無關。這里最大垂直GPS誤差約為45米。

如果可以在GPS算法中進行緊密集成,建議采用三種提高精度的方法:

找出最匹配的衛(wèi)星集通過計算每個衛(wèi)星組合的位置來測量壓力傳感器的高度。多路徑信號被抑制,因為它們會將計算位置推到真實位置下方(參見圖2)。

如果計算能力有限,請執(zhí)行以下三步計算:

根據可用的所有衛(wèi)星計算位置(參見圖2)。

使用BMP085的高度數(shù)據調整垂直位置(參見圖4)。非多徑和多徑GPS信號之間的偏差差別很大。

gnore衛(wèi)星偏差過高。重新執(zhí)行位置計算(參見圖5)。

通過在地球表面強制計算數(shù)學上最可能的位置,降低自由度。橢圓體,由BMP085提供的高度放大。除了這會在一定程度上抑制多徑信號的事實之外,如果只有三顆衛(wèi)星在視野中,水平精度會顯著提高。

將壓力傳感器集成到GPS系統(tǒng)實現(xiàn)更高精度定位

圖4:垂直位置隨海拔高度而變化BMP085。箭頭表示每個的最小誤差。

將壓力傳感器集成到GPS系統(tǒng)實現(xiàn)更高精度定位

圖5:GPS接收器計算的位置,如果忽略多徑GPS信號。

我們強調這樣一個事實,即使沒有校準,建議的方法也可以工作壓力傳感器到海平面的精確壓力 - 只看高度變化。例如,不是找到最符合BMP085高度的衛(wèi)星組,而是找到一個組合,其與上一個GPS位置的高度差最佳地匹配BMP085提供的兩個相應高度之間的差異(見圖6a和b) 。

將壓力傳感器集成到GPS系統(tǒng)實現(xiàn)更高精度定位

圖6a:由于高度差不匹配,這種衛(wèi)星組合包含多徑GPS信號。

將壓力傳感器集成到GPS系統(tǒng)實現(xiàn)更高精度定位

圖6b:當高度差匹配時,多徑GPS信號是抑制。

請注意,由于天氣變化,應該每分鐘提供一次可靠的高度 - 通過GPS或3D地圖信息 - 如果需要絕對高度,則重新校準壓力傳感器。

隧道中的估計

由于導航系統(tǒng)無法在隧道中接收GPS信號,并且重新獲取最多需要15秒,因此如果交叉點位于隧道內部或之后,則需要進行距離估算。在本節(jié)中,我們建議使用BMP085作為高度計進行距離估算的方法有坡度的隧道

這種方法(見圖7)涉及測量隧道入口與汽車實際高度之間的確切高度差。三維地圖信息使導航系統(tǒng)能夠準確地估計隧道中覆蓋的距離。與傳統(tǒng)的距離估計相比,基于隧道內部和內部速度相同的假設,此方法不受速度變化的影響。

將壓力傳感器集成到GPS系統(tǒng)實現(xiàn)更高精度定位

圖7:測量具有斜率的隧道中的距離。以下示例(圖8,9,10和11)演示了此方法的效率。

將壓力傳感器集成到GPS系統(tǒng)實現(xiàn)更高精度定位

圖8:德國黑森林隧道中BMP085(紅色)和GPS(藍色)的海拔高度剖面圖。

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圖9:海拔高度差異隧道入口和出口。

海拔差異:38米

海拔高度分辨率:0.3米

隧道長度:1100米

- 如果斜率是線性的,則距離分辨率《10 m。假設斜率恒定,可以使用以下公式估算距離分辨率:

將壓力傳感器集成到GPS系統(tǒng)實現(xiàn)更高精度定位

將壓力傳感器集成到GPS系統(tǒng)實現(xiàn)更高精度定位

圖10:海拔高度德國斯圖加特隧道中的BMP085(紅色)和GPS(藍色)的文件。

將壓力傳感器集成到GPS系統(tǒng)實現(xiàn)更高精度定位

圖11:隧道入口和出口之間的海拔差異。

請注意偏差在隧道入口之前由GPS和BMP085提供的高度之間是由于陡峭和樹木繁茂地區(qū)的衛(wèi)星能見度有限。

海拔差異:40米

海拔分辨率: 0.3 m

隧道長度:1200 m

- 如果斜率是線性的,距離分辨率《10 m。沒有斜坡的隧道

沒有斜坡的城市隧道里面的斜坡大多通過地下。因此,它們可能在入口之前和隧道出口之后有一個斜坡(見圖12)

將壓力傳感器集成到GPS系統(tǒng)實現(xiàn)更高精度定位

圖12:隧道出口后的斜率。

這些斜率可以用BMP085壓力傳感器檢測,用作高度計。因此確定隧道出口比使用GPS接收器要快得多,因為重新獲取GPS信號可能需要幾秒鐘。

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圖13:滑路進入高速公路進入東京(日本)。

識別進入或離開高速公路的支路如何由于非軍用GPS的水平精度差,通過非常接近的道路是難以區(qū)分的。 》如果有進入或離開高速公路的支路,BMP085通過指示道路的坡度為導航系統(tǒng)提供基本信息。

如果車輛在當?shù)剀嚨郎闲旭偅ㄒ妶D13a),高度變化是相反,如果它進入高速公路(見圖13b),使用BMP085壓力傳感器可以非常可靠地檢測到高度變化。

請注意,即使GPS提供高度信息,它也不一致,準確到足以可靠地檢測斜坡。

結論

GPS汽車導航系統(tǒng)在開闊的國家是高度可靠的,但是當他們穿越隧道或城市峽谷時,它們的準確性會受到影響,特別是當車輛出現(xiàn)在不同的高度時。將壓力傳感器集成到GPS系統(tǒng)中可實現(xiàn)精確的高度測量,當GPS信號距離較弱或暫時模糊時,可大大增加此類系統(tǒng)的準確性。

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