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GB/T 42832.1-2023

基本信息

标准号: GB/T 42832.1-2023

中文名称:北斗星基增强系统空间信号接口规范 第1部分:单频增强服务信号BDSBAS-B1C

标准类别:国家标准(GB)

英文名称:Interface specification for signal in space of BeiDou Satellite-based Augmentation System—Part 1:Single frequency service signal BDSBAS-B1C

标准状态:现行

发布日期:2023-08-06

实施日期:2024-03-01

出版语种:简体中文

下载格式:.pdf .zip

下载大小:11743137

相关标签: 增强 系统 空间 信号 接口 规范 单频 服务

标准分类号

标准ICS号:33.070.40

中标分类号:航空、航天>>航天器及其附件>>V70航天器综合

关联标准

出版信息

出版社:中国标准出版社

页数:48页

标准价格:76.0

相关单位信息

起草人:高为广、丁群、宿晨庚、邵搏、卢鋆、吴显兵、刘成、李宇、陈颖、耿永超、王威、熊帅、杨晓珩、陈亮

起草单位:中国卫星导航工程中心、中国电子科技集团公司第二十研究所

归口单位:全国北斗卫星导航标准化技术委员会(SAC/TC 544)

提出单位:中央军委装备发展部

发布部门:国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会

标准简介

本文件规定了北斗星基增强系统(BDSBAS)单频增强服务信号BDSBAS-B1C的信号射频特性、电文结构等。 本文件适用于使用BDSBAS-B1C信号的接收机研制、指标测试、服务性能评估等相关工作。


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标准内容

ICS33.070.40
中华人民共和国国家标准
GB/T42832.1—2023
北斗星基增强系统空间信号接口规范第1部分:单频增强服务信号BDSBAS-B1CInterface specification for signal in space of BeiDou Satellite-basedAugmentation SystemPart 1:Single frequency service signal BDSBAS-B1C2023-08-06发布
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会
2024-03-01实施
规范性引用文件
术语、定义和缩略语,
术语和定义
缩略语
星座及时空基准
空间星座
坐标系统
时间系统
5信号射频特性
载波频率
信号杂散
调制方式
载波相位噪声
信号频谱
多普勒频移
载波频率稳定度
极化方式
码/载波频率一致性
信号落地功率·
调制损耗
最大码相位偏差
信号编码
6增强电文
电文说明
电文编排
电文有效期
附录A(资料性)
附录B(规范性)
附录C(规范性)
参考文献
BDSBAS-B1C编码器实现方式
电文定义
电文使用方法
GB/T42832.1—2023
GB/T42832.1—2023
本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件是GB/T42832《北斗星基增强系统空间信号接口规范》的第1部分。GB/T42832已经发布了以下部分:
第1部分:单频增强服务信号BDSBAS-B1C。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由中央军委装备发展部提出。本文件由全国北斗卫星导航标准化技术委员会(SAC/TC544)归口。本文件起草单位:中国卫星导航工程中心、中国电子科技集团公司第二十研究所。本文件主要起草人:高为广、丁群、宿晨庚、邵搏、卢、吴显兵、刘成、李宇、陈颖、耿永超、王威、熊帅、杨晓珩、陈亮。
GB/T42832.1—2023
北斗星基增强系统(BDSBAS)是北斗系统的重要组成部分,分别通过BDSBAS-B1C和BDSBASB2a增强信号,向中国及周边地区用户提供符合国际民航组织(ICAO)标准要求的单频增强服务和双频多星座增强服务
本文件定义了北斗星基增强系统单频增强服务信号BDSBAS-B1C的相关内容,是对中国卫星导航系统管理办公室发布的技术文件《北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件星基增强服务信号BDSBAS-B1C(1.0版)》进行的标准转化北斗星基增强系统空间信号接口规范拟由两个部分构成一第1部分:单频增强服务信号BDSBAS-B1C;—第2部分:双频增强服务信号BDSBAS-B2a。IN
1范围
北斗星基增强系统空间信号接口规范GB/T42832.1—2023
第1部分:单频增强服务信号BDSBAS-B1C本文件规定了北斗星基增强系统(BDSBAS)单频增强服务信号BDSBAS-B1C的信号射频特性、电文结构等。
本文件适用于使用BDSBAS-B1C信号的接收机研制、指标测试、服务性能评估等相关工作。规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有修改单)适用于本文件。
GB/T39267—2020
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3术语、定义和缩略语
3.1术语和定义
GB/T39267一2020界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1.1
GEO导航卫星
geostationaryorbitnavigationsatellite;GEOnavigationsatellite运行在地球静止轨道(GEO)的导航卫星,注:GEO是卫星轨道倾角和偏心率为零,且运行周期与地球自转周期(约为24h)相同的顺行轨道。[来源:GB/T39267—2020,3.2.43.1.2
GPS时GPStime;GPST
GPS建立和保持的时间基准,采用国际单位制秒的无闽秒连续时间。GPST的起始历元为UTC1980年1月6日的0000:00,溯源到UTC(USNO)。注:GPST使用周计数和周内秒表示。[来源:GB/T39267—2020,2.2.17]3.1.3
WGS-84大地坐标系WorldGeodeticSystem-84GPS采用的大地坐标系统。其坐标系的原点位于地球质心,Z轴指向(国际时间局)BIH1984.0定义的协议地球极(CTP)方向,X轴指向BIH1984.0的零度子午面和CTP赤道的交点,Y轴满足右手法则。
[来源:GB/T39267—2020,2.2.7]1
GB/T42832.1—2023
BDS time;BDT
北斗时
北斗卫星导航系统建立和保持的时间基准,采用国际单位制秒的无闰秒连续时间。BDT的起始历元是UTC2006年1月1日的00:00:00,通过UTC(NTSC)与UTC建立联系。注:BDT使用周计数和周内秒表示。[来源:GB/T39267—2020,2.2.16]3.1.5
北斗卫星导航系统
BeiDou navigation satellite system;BDS中国研制建设和管理的为用户提供实时三维位置、速度和时间等信息的全球卫星导航系统。注:提供的服务包括基本导航服务、短报文通信服务、星基增强服务、国际搜救服务和精密单点定位服务等。[来源:GB/T39267—2020,2.1.113.1.6
二进制相移键控
Binaryphase-shiftkeying;BPSK用二进制基带信号对载波进行二相调制。即二进制符号0对应于载波0°相位,符号1对应于载波180°相位的一种相移键控技术。[来源:GB/T39267—2020,2.3.313.1.7
全球卫星导航系统
Global Navigation Satellite System;GNSS能在全球范围内提供导航服务的卫星导航系统的通称。[来源:GB/T39267—2020,2.1.9]3.1.8
GPSL1C/A码
GPSL1C/A
全球定位系统(GPS)中,调制在1575.42MHz信号上,长度为1023的伪随机二进制双相调制序列,码速率为1.023MHz。
coordinated universal time;UTC协调世界时
由国际计量局(BIPM)和国际地球自转服务机构(IERS)保持的时间尺度。它的速率与原子时间(TAI)速率完全一致,但在时刻上与TAI相差若干整秒,与世界时之差保持在0.9s之内。注:UTC尺度是通过插入或者去掉整秒(正跳秒或负跳秒)来调整的,以确保它和世界时之差保持在0.9s之内,[来源:GB/T39267—2020,2.2.133.1.10
星基增强系统
Satellite-basedAugmentationSystem;SBAS利用卫星播发差分修正、完好性信息及其他信息的GNSS增强系统。[来源:GB/T39267—2020,2.1.17]3.1.11
星基增强系统网络时
fSBASnetworktime;SNT
星基增强系统建立和保持的时间基准,采用国际单位制秒的无闽秒连续时间。3.2缩略语
下列缩略语适用于本文件。
BDCS:北斗坐标系(BeiDouCoordinateSystem)BDS:北斗卫星导航系统(BeiDouNavigationSatelliteSystem)BDSBAS:北斗星基增强系统(BeiDouSatellite-basedAugmentationSystem)2
BDT:北斗时(BeiDouNavigationSatelliteSystemTime)BPSK:二进制相移键控(BinaryPhaseShiftKeying)CRC:循环穴余校验(CyclicRedundancyCheck)ECEF:地心地固坐标系(EarthCenteredEarthFixed)FEC:前向纠错(ForwardErrorCorrection)GEO:地球静止轨道(GEostationaryOrbit)GIVE:格网电离层垂向误差(GridIonosphericVerticalError)GB/T42832.1—2023
GIVEI:格网电离层垂向误差索引(GridIonosphericVerticalErrorIndicator)GLONASS:格洛纳斯卫星导航系统(GlobalNavigationSatelliteSystem)GPS:全球定位系统(GlobalPositioningSystem)GPST:GPS时(GPS Time)
IERS:国际地球自转服务(InternationalEarthRotationService)IGP:电离层网格点(IonosphericGridPoint)IOD:数据龄期(IssueofData)IODF:快变改正数数据龄期(IssueofDataFastcorrection)IODI:电离层改正数数据龄期(IssueofDataIonosphericcorrection)IODP:掩码数据龄期(IssueofDataPRNmask)LSB:最低有效位(LeastSignificantBit)MSB:最高有效位(MostSignificantBit)NTSC:国家授时中心(NationalTimeServiceCenter)PRN:伪随机噪声码(PseudoRandomNoise)SBAS:星基增强系统(Satellite-basedAugmentationSystem)SF:单频(SingleFrequency)
SIS:空间信号(Signal-In-Space)SNT:星基增强系统网络时(SBASNetworkTime)TAI:原子时间(InternationalAtomicTime)TOW:周内秒(TimeofWeek)
UDRE:用户差分距离误差(UserDifferentialRangeError)UDREI:用户差分距离误差索引(UserDifferentialRangeErrorIndicator)URA:用户距离精度(UserRangeAccuracy)UTC:协调世界时(CoordinatedUniversalTime)WGS-84:世界大地坐标系-84(WorldGeodeticSystem-84)WN:周计数(WeekNumber)
星座及时空基准
空间星座
BDSBAS的空间星座由3颗播发增强服务信号的BDSGEO卫星构成,分别定点于东经80°、110.5°和140°,对应的GPSL1C/A伪随机噪声(PRN)码为144、143和130。3
GB/T42832.1—2023
2坐标系统
BDSBAS的坐标基准为BDCS。
注:BDCS与WGS-84之间的偏差不大于3cm4.3时间系统
BDSBAS单频增强服务的网络时间(SNTsF=BDT十14s)与GPST之间的偏差不大于50nS。信号射频特性
5.1载波频率
BDSBAS-B1C信号的载波频率为1575.42MHz。5.2信号杂散
BDSBAS-B2a信号杂散功率应比信道上未调制的载波功率至少低40dB。5.3调制方式
增强信息符号以500符号每秒的速率通过模2和的方式叠加到1023比特的L1C/APRN码上,采用二进制相移键控(BPSK)以1.023兆码片每秒的速率调制到载波上。5.4载波相位噪声
未调制的BDSBAS-B1C信号载波相位噪声谱密度应使10Hz单边噪声带宽锁相环的跟踪精度(均方根)优于0.1rad。
5.5信号频谱
以信号频率1575.42MHz为中心,信号播发带宽不小于2.2MHz。95%的播发功率应在以信号频率为中心的士12MHz信号带宽中。5.6多普勒频移
相对于BDSGEO卫星覆盖范围内的任意固定参考点,BDSGEO卫星的多普勒频移≤40m/s(在1575.42MHz频点不大于210Hz)。5.7载波频率稳定度
在卫星传输天线的输出端,10s内的BDSBAS-B1C载波频率短期稳定性(阿伦方差的平方根)不大于5×10-11。
5.8极化方式
BDSBAS-B1C信号的极化方式为右旋圆极化(RHCP),卫星天线轴向土9.1°夹角范围内椭圆率不大于2dB。
5.9码/载波频率一致性
短期(10s之内)情况下,码/载波频率差异小于5×10-11(1c);长期(100s之内)情况下,码相位通过乘以码元数量1540转换为载波周期的变化,其与广播的载波相位变化之间的差异在一个载波周期4
内(lg)。
)信号落地功率
GB/T42832.1—2023
对于BDSGEO卫星,在观测高度角5°以上无遮挡的地面区域,当天线与BDSBAS-B1C信号传播方向正交时,3dBi增益的线性极化接收天线输出的信号功率在-161dBW~一153dBW范围内。5.11调制损耗
由BDSGEO卫星载荷的调制和滤波导致的相关损耗不大于1dB。2最大码相位偏差
BDSBAS-B1C的最大未修正码相位与等效SNTsp之间的偏差不大于2-20s,5.13信号编码
BDSBAS-B1C信号编码相关的要素为PRN号、G2延迟和G2初始状态参数。信号编码的相关参数见表1。编码器实现方式参见附录A。表1
PRN码
增强电文
电文说明
电文编码
G2延迟
(码片)
BDSBAS-B1C编码相关参数
G2初始状态
(八进制)
码片前10位
(八进制)
电文数据的播发速率为250比特每秒(bit/s),利用前向纠错(FEC)码进行编码,该FEC的实现方式为1/2券积编码,输出数据的速率为500符号每秒,见图1(32八进制133
输入数据
(250 hit/s)
(1八进制171))
1/2卷积编码
即换开关
输出数据
+(500符号每秒)
(划换G1/G2)
GB/T42832.1—2023
电文播发时间
BDSBAS-B1C播发的电文第一比特的第一个符号位的传输时间(在卫星天线相位中心处)与SNTsF的整秒开始时间同步。
6.1.3PRN掩码
PRN掩码用来指示卫星PRN号与卫星增强信息之间的对应关系。PRN掩码与PRN号的对应关系应符合附录B的规定。
6.1.4可增强卫星数量
BDSBAS-B1C最多能够播发51颗卫星的增强信息。BDSBAS-B1C目前只播发GPS卫星L1C/A导航电文的增强信息。
6.1.5数据龄期
每类增强信息都有对应的IOD,用于标明相应增强信息的龄期。6.2
2电文编排
6.2.1电文格式
BDSBAS-B1C的电文格式见图2。
电文播发方向:先播发最高有效位(MSH)250比特1s
212比特激据域
6比特文类型标识
8比特导引信息
图2BDSBAS-B1C电文格式
2A比特
BDSBAS-B1C电文顿长度为250比特,播发时间为1S。其中,最高8比特为导引信息,6比特为电文类型标识,最低24比特为循环穴余校验位(CRC),其余212比特为数据域。数据域的格式应符合附录B规定。
6.2.2导引信息
导引信息分布在3个连续的增强电文中,每个电文中8比特,共计24比特。这3个连续的8比特导引信息的组成顺序为010100111001101011000110。每24比特导引信息的开始与6s的GPS子顿历元同步。
6.2.3电文类型
BDSBAS-B1C电文类型见表2。
电文类型
慢变改正数又称为长期改正数
BDSBAS-B1C电文类型
电文内容
BDSBAS-B1C测试
PRN掩码
快变改正数
完好性信息
快变改正数降效因子
GEO卫星星历
降效参数
SNT与UTC偏差信息
GEO卫星历书
电离层格网掩码
混合改正数
慢变改正数”
电离层格网延迟改正数
卫星时钟/星历协方差矩阵
内部测试信息
空白信息
BDSBAS-B1C电文之间的关联关系如图3所示。GPS型历
类趣28
类型7
类型25
类型1
类型18
电文炎型
2~~5、24
炎型6
类型26
BDSBAS-B1C播发电文关联关系
GB/T42832.1—2023
慢变改正数信息(电文类型25)通过IOD与第k颗被增强卫星的星历信息进行关联;PRN掩码信息(电文类型1)通过IODP与慢变改正数信息(电文类型25)、快变改正数信息(电文类型2~5、24)、快变改正数降效因子信息(电文类型7)、卫星时钟/星历协方差矩阵信息(电文类型28)进行匹配;快变改正数信息(电文类型25、24)通过IODF,(j=2、3、4、5)与完好性信息(电文类型6)进行匹配;电离层格7
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