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초록
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본 논문에서는 MATLAB GUI 기반으로 개발된 GPS RINEX 관측 파일 생성 소프트웨어에 대해서 소개한다. 개발된 소프트웨어는 두 가지 데이터 생성 모드를 기반으로 기준국 혹은 동적 사용자의 실제 GPS 측정치와 유사한 L1/L2 의사거리, L1/L2 반송파 위상, 도플러 측정치를 정확하고 효율적으로 생성한다. 생성된 측정치 결과는 최종적으로 RINEX version 3.0 관측 파일로 출력된다. 본 논문에서는 소프트웨어 검증을 위해 기준국의 실측 데이터를 기반으로 측정치 바이어스, 변화율, 잡음 수준을 분석해보았다. 그 결과 개발된 소프트웨어가 실제 GPS 측정치와 RMS 약 0.7 m 수준의 바이어스 오차를 갖는 GPS 측정치를 생성함을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper introduces development of the MATLAB GUI based software for generating GPS RINEX observation file. The purpose of this software is to generate GPS measurements of reference station or dynamic user, which are similar to the real GPS receiver data, accurately and efficiently. This software ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구팀에서는 다양한 보강항법시스템 알고리즘을 효율적으로 검증하기 위해, 1초 단위의 실제 GPS 측정치를 비교적 정확하게 모사한 측정치를 생성하고, 그 결과를 상용 소프트웨어에서 처리할 수 있는 소프트웨어를 개발하였다. 그리고 본 논문에서는 개발된 소프트웨어의 소개 및 검증 결과에 대해 정리하였다.
  • 따라서 1시간 단위로 24시간 이상 장시간 데이터 처리 시 의미 있는 결과를 얻을 수 있지만, 1초 단위의 오차 생성 시 실제와 유사한 측정치를 얻기 어렵다는 한계가 존재한다. 본 연구팀에서는 다양한 보강항법시스템 알고리즘을 효율적으로 검증하기 위해, 1초 단위의 실제 GPS 측정치를 비교적 정확하게 모사한 측정치를 생성하고, 그 결과를 상용 소프트웨어에서 처리할 수 있는 소프트웨어를 개발하였다. 그리고 본 논문에서는 개발된 소프트웨어의 소개 및 검증 결과에 대해 정리하였다.
  • SBAS (satellite based augmentation system)와 같은 보강항법 시스템의 성능을 향상시키기 위해서는 GPS 측정치에 포함된 다양한 오차 요소들에 대한 정확한 이해와 분석이 필수적이다. 본 연구팀에서는 한반도 지역에서 GPS 주요 오차 요소들에 대한 분석 및 오차 모델링 기법을 바탕으로, 상용 GPS 데이터 처리 프로그램에서 활용 가능한 RINEX (Receiver INdependent EXchange format) 관측 파일을 생성하는 소프트웨어를 개발하였다. 기존의 GPS 오차 모델링 관련 소프트웨어는 다양한 GPS 관련 연구 기관에서 개발하여 GPS 오차 및 항법 성능 시뮬레이션 툴로 사용하고 있다.
  • 본 연구팀에서는 효율적으로 기준국 및 동적 사용자의 GPS 측정치를 획득하기 위해 MATLAB GUI 기반으로 GPS RINEX 관측 파일을 생성하는 소프트웨어를 개발하였다. 그리고 실제 수신된 GPS 측정치와의 비교 및 상용 소프트웨어를 이용한 검증을 통해 개발된 소프트웨어의 신뢰성을 확인하였다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
정밀 데이터 생성 모드란 무엇인가? 개발된 소프트웨어는 두 가지 데이터 생성 모드를 바탕으로 GPS 오차 요소들을 모델링하고, 측정치를 생성한다. 정밀 데이터 생성 모드 (precision data generation mode)는 과거 정밀 후처리 데이터를 활용하여 실제 측정치와 최대한 유사한 측정치를 생성하는 모드이다. 실시간 데이터 생성 모드 (real-time data generation mode)는 최소한의 입력 데이터를 가지고 실시간 오차 모델링 기법을 활용하여 측정치를 생성하는 모드이다.
RINEX란 무엇이며, 어떤 파일을 포함하는가? RINEX는 수신기 기종과 상관없이 데이터 공유를 가능케 하는 표준 형식으로, 위성 궤도력(ephemeris)이 포함된 항법 파일(navigation file)과 수신기 측정치가 포함된 관측 파일(observation file)이 있다 [12]. 본 소프트웨어에서는 생성된 GPS 측정치를 상용 소프트웨어에서 처리가 가능하도록 RINEX version 3.
GPS RINEX 관측 파일 생성 소프트웨어는 어떻게 구성되어 있는가? 그림 1에는 본 연구팀에서 개발한 GPS RINEX 관측 파일 생성 소프트웨어의 구성도를 나타내었다. 본 소프트웨어는 크게 사용자 시나리오 설정 모듈, 데이터 입력 모듈, GPS 측정치 생성 모듈, 그리고 결과 데이터 출력 모듈 총 4가지 모듈로 구성되어 있다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (12)

  1. Matlab Algorithm Availability Simulation Tool (MAAST) Software Developer's Guide, Version 1.1, Stanford University, Stanford: CA, Jan, 2002. 

  2. D. Kim, A study on correction generation algorithms for wide area differential GNSS, Ph.D. dissertation, School of Mechanical and Aerospace Engineering, Seoul National University, Seoul, Korea, 2007. 

  3. L. Heng, G. X. Gao, T. Walter, and P. Enge, "Statistical characterization of GPS signal-in-space errors," in Proceedings of the ION ITM 2011, San Diego: CA, pp. 312-319, 2011. 

  4. B. Nava, P. Coisson, and S. M. Radicella, "A new version of the NeQuick ionosphere electron density model," Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, Vol. 70, No. 15, pp. 1856-1862, Dec, 2008. 

  5. Y. D. Kim, D. H. Han, H. Yun, D. U. Kim, C. D. Kee, H. M. So, K. H. Lee, and J. G. Jang, "Characteristic analysis of real-time ionospheric delay correction models for GNSS receiver in Korea," in Proceeding of the 2014 KSAS Fall Conference, Jeju, 2014. 

  6. B. Hofmann-Wellenhof, H. Lichtenegger, and J. Collins, Global Positioning System Theory and Practice, 5th ed. New York, NY: Springer, 2001. 

  7. Minimum Operational Performance Standards For Global Positioning System/Wide Area Augmentation System Airborne Equipment, RTCA DO-229D, 2006. 

  8. B. Park, A study on reducing temporal and spatial decorrelation effect in GNSS augmentation system: consideration of the correction message standardization, Ph.D. dissertation, School of Mechanical and Aerospace Engineering, Seoul National University, Seoul, Korea, 2008. 

  9. D. H. Han, H. Yun, and C. D. Kee, "Modeling of GPS measurement noise for estimating smoothed pseudorange and ionospheric delay," Journal of Advanced Navigation Technology, Vol. 16, No. 4, pp. 602-610, 2012. 

  10. A. J. Van Dierendonck, J. B. McGraw, and R. G. Brown, "Relationship between Allan variances and Kalman filter parameters," in Proceedings of the 16th PTTI, NASA Goddard Space Flight Center, pp. 273-293, 1984. 

  11. J. Rankin, "GPS and differential GPS: An error model for sensor simulation," in Position Location and Navigation Symposium IEEE, Las Vegas: NV, pp. 260-266, 1994. 

  12. RINEX: The Receiver Independent Exchange Format, Vesion 3.00, Werner Gurtner Astronomical Institute, University of Bern, Switzerland, 2007. 

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