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Analysis of integrated GPS and GLONASS double difference relative positioning accuracy in the simulation environment with lots of signal blockage

신호차폐 시뮬레이션 환경에서의 통합 GPS/GLONASS 이중차분 상대측위 정확도 분석

  • 이호석 (인하대학교 대학원, (주) 싸이버로지텍) ;
  • 박관동 (인하대학교 지리정보공학과) ;
  • 김두식 (인하대학교 대학원) ;
  • 손동효 (인하대학교 대학원)
  • Received : 2012.06.19
  • Accepted : 2012.08.06
  • Published : 2012.08.31

Abstract

Although GNSS hardware and software technologies have been steadily advanced, it is still difficult to obtain reliable positioning results in the area with lots of signal blockage. In this study, algorithms for integrated GPS and GLONASS double difference relative positioning were developed and its performance was validated via simulations of signal blockages. We assumed that signal blockages are caused by high-rise buildings to the east, west, and south directions. And then, GPS-only and integrated GPS/GLONASS positioning accuracy was analysed in terms of 2-dimensional positioning accuracies. Compared with GPS-only positioning, the positioning accuracy of integrated GPS/GLONASS improved by 0.3-13.5 meters.

위성항법시스템의 기술발전이 지속적으로 진행되고 있지만 여전히 신호차폐가 빈번히 발생하는 지역에서는 측위정확도 확보에 어려움을 겪고 있다. 이 연구에서는 통합 GPS/GLONASS 이중차분 상대측위 알고리즘을 구현하고 신호차폐 환경의 시뮬레이션을 수행해 그 성능을 검증하였다. 동쪽, 서쪽, 남쪽 방향으로 고층건물에 의해 신호차폐가 발생하는 환경을 시뮬레이션 하고 시뮬레이션 상황에 따른 GPS와 GPS/GLONASS의 정확도 평가를 수행하였다. 그 결과, 신호차폐 시뮬레이션 환경에서는 GPS/GLONASS가 GPS에 비해 최소 0.3m에서 최대 13m이상의 수평정확도가 향상되었다.

Keywords

References

  1. 강준묵, 박정현, 이은수(2001), "DGPS/DGLONASS에 의한 3차원 위치결정", 한국측량학회지, 제 19권, 제 4호, pp. 317-325.
  2. 김진수, 서동주, 김남식(2005), "GNSS위성의 RTK 측량방법을 이용한 고층건물 밀집지역에서의 지적경계측량", 한국지적정보학회지, 제 7권, 제 1호, pp. 1-10.
  3. 김혜인(2009), 위성측위 가용성 및 정확도 향상 평가를 위한 통합 GNSS 시뮬레이터 개발, 석사학위논문, 인하대학교, pp. 58-59.
  4. Habrich, H.(1999), Geodetic Applications of the Global Navigation Satellite System(GLONASS) and of GLONASS/GPS Combinations, PhD Thesis, University of Berne.
  5. Hoffman-Wellenhof, B., Lichtenegger, H. and Wasle, E.(2007), GNSS-Global Navigation Satellite Systems, Springer Wien NewYork.
  6. ICD-GLONASS(2008), GLONASS Interface Control Document (version 5.1), Coordinational Scientific Information Center Russian Space Forces, Moscow.
  7. Misra P.N., Abbot R.I., Gaposchkin E.M.(1996), "Transformation Between WGS-84 and PZ90", Proceedings of the 9th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation, ION GPS-96, Kansas City, Missouri.
  8. Rossbach U., Habrich, H., Zarraoa N.(1996), "Transformation parameter Between PZ90 and WGS84", Proceedings of the 9th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation, ION GPS-96, Kansas City, Missouri.
  9. Rossbach, U.(2001), Positioning and navigation using the Russian satellite system GLONASS, PhD Thesis, Schriftenereihe der Universitat der Bundeswehr Munchen.
  10. Yamada, H., Takasu, T., Kubo, N., Yasuda(2008), "Evaluation of Positioning Accuracy with Differential GPS/GLONASS", ION GNSS 21st Technical Meeting of the Satellite Division, Savanah, GA. 16-19.

Cited by

  1. Determination of Precipitable Water Vapor from Combined GPS/GLONASS Measurements and its Accuracy Validation vol.21, pp.4, 2013, https://doi.org/10.7319/kogsis.2013.21.4.095
  2. An Analysis of GPS Station Positioning Accuracy Variations According to Locations of Obstacles vol.37, pp.5, 2013, https://doi.org/10.5394/KINPR.2013.37.5.463