999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

對流層水平梯度對PPP的影響

2014-08-15 12:53:32曹文濤郭際明周命端賈效燕
測繪通報 2014年2期
關(guān)鍵詞:方向水平模型

曹文濤,郭際明,謝 翔,周命端,賈效燕

(1. 武漢大學 測繪學院,湖北 武漢 430079; 2. 武漢市測繪研究院,湖北 武漢 430022)

一、引 言

目前,GPS水汽觀測大多采用雙差網(wǎng)解法實時或準實時的估計對流層延遲,然而,要想獲取測站的絕對對流層延遲,必須引入超遠的GPS 參考站(>500 km),但會增加數(shù)據(jù)解算的難度和時間,從而不利于GPS 技術(shù)在當今實時水汽遙感和天氣預報中的應用[1]。與常用的雙差估計對流層延遲方法相比,精密單點定位估計方法具有估計模型簡單、站站之間不相關(guān)、無需引入遠距離測站即可估計絕對時延、處理大規(guī)模數(shù)據(jù)速度快等優(yōu)點,適合實時或近實時處理GPS水汽觀測的數(shù)據(jù)[2]。

本文基于PPP方法,利用參數(shù)估計對流層延遲,分析比較在不同氣象條件和不同截止高度角情況下,施加對流層水平梯度改正與否對PPP定位結(jié)果的影響。

二、對流層延遲參數(shù)估計法

在穩(wěn)定的氣候條件下使用模型函數(shù)法可以很好地改正對流層延遲,但大氣中的水汽變化通常變幻莫測,這時,無論模型中使用的是標準大氣參數(shù)還是實測氣象參數(shù),往往都無法反映真實的垂直大氣狀態(tài)。因此在高精度GPS數(shù)據(jù)處理時,將模型改正值作為先驗值,然后將天頂延遲的剩余誤差作為待定參數(shù),與待定點坐標以及其他未知量一起求解估計,叫做參數(shù)估計法[3]。

對流層折射影響通常表示為天頂方向的對流層折射量R和同高度角相關(guān)的投影函數(shù)M的乘積。并且對流層延遲中90%左右是干分量延遲;只有10%左右是由水汽引起的濕分量延遲。因此,對流層延遲可用天頂方向的干、濕分量延遲及其相應的投影函數(shù)表示,即

ΔRtrop=ΔRz,dryMdry(E)+ΔRz,wetMwet(E)

(1)

式中,E為衛(wèi)星高度角;ΔRtrop為對流層總延遲;ΔRz,dry為天頂對流層干分量延遲;Mdry(E)為天頂對流層干分量投影函數(shù);ΔRz,wet為天頂對流層濕分量延遲;Mwet(E)為天頂對流層濕分量投影函數(shù)[4]。

對流層延遲影響利用模型改正后, 干分量部分的改正精度可以達到厘米級,而濕分量部分的殘余影響還比較大。在PPP中,通常利用參數(shù)估計的方法將對流層濕分量的殘余影響當做一個參數(shù)進行估計。

另外,實測的大氣折射率剖面可以為參數(shù)估計提供參考。這種方法不僅可以消除模型改正的系統(tǒng)誤差,而且還可以很好地模擬大氣折射的隨機誤差,提高PPP定位的精度。

三、對流層延遲水平梯度改正

式(1)是基于大氣層在各方向上是均質(zhì)的這一假設(shè)。但是,大氣層并不是在各方向上均質(zhì)的,因此研究人員提出了另一種對流層延遲模型,這種模型增加了水平梯度改正項[5-6]。

ΔG=Mgrid(E)cotE·GNcosΦ+Mgrid(E)cotE·

GEsinΦ

(2)

式中,ΔG為水平梯度改正項;Φ為測站到衛(wèi)星的方位角;Mgrid(E)為梯度投影函數(shù);GN為南北向的大氣梯度參數(shù);GE為東西向的大氣梯度參數(shù)[7-11]。

將式(1)、式(2)聯(lián)合起來,即為附有水平梯度改正的對流層延遲模型。

四、算例分析

本文采用IGS武漢站2011年9月4日與9月7日兩天的觀測數(shù)據(jù),采樣歷元為30 s,以及IGS公布的這兩天的事后精密星歷和精密鐘差。這兩天的天氣狀況對比見表1。

表1 天氣信息表

基于參數(shù)估計對流層延遲的方法,在施加水平梯度改正和不施加水平梯度改正這兩種情況下,利用rtklib開源軟件分別處理9月4日和9月7日兩天的觀測數(shù)據(jù)。采用的數(shù)據(jù)處理策略為(兩天采用同樣的數(shù)據(jù)處理策略):

1) 3°高度角,無水平梯度改正;

2) 3°高度角,有水平梯度改正;

3) 5°高度角,無水平梯度改正;

4) 5°高度角,有水平梯度改正;

5) 7°高度角,無水平梯度改正;

6) 7°高度角,有水平梯度改正;

7) 10°高度角,無水平梯度改正;

8) 10°高度角,有水平梯度改正;

9) 15°高度角,無水平梯度改正;

10) 15°高度角,有水平梯度改正。

表2為不同高度角情況下,PPP解算結(jié)果與IGS公布的武漢站坐標(視為真值)在N、E、U 3個方向上誤差的平均值及其RMS,其中數(shù)據(jù)解算結(jié)果從模糊度穩(wěn)定后開始分析;高度角信息欄中,G代表施加了水平梯度改正;NG代表沒有施加水平梯度改正。

表2 不同高度角下N、E、U偏差的平均值和RMS mm

為了討論不同天氣和不同截止高度角情況下,對流層水平梯度改正對PPP定位結(jié)果的影響,將DOY247與DOY250兩天的結(jié)果進行橫向?qū)Ρ龋鐖D1—圖4所示,圖中無梯度改正表示為No Gradient,施加梯度改正表示為With Gradient。

由圖1—圖4可以看出,當高度角一定且不施加水平梯度改正時,水平方向上的RMS總體上都是隨著高度角的增加而增加,其RMS相差3 mm左右,且差值隨著高度角的增加而無較大波動;U方向上的RMS差值在低高度角時十分相近,僅為1 mm左右,但隨著高度角的增加,差值可增大到32 mm;點位誤差變化與U方向的變化類似,低高度角時差值較小,而隨著高度角的增加也可增大到30 mm。

圖1 N方向偏差的RMS

圖2 E方向偏差的RMS

圖3 U方向偏差的RMS

圖4 點位誤差比較

當高度角一定且施加水平梯度改正時,各方向上的RMS變化規(guī)律與點位誤差變化規(guī)律與不施加水平梯度改正時的類似。但是,N方向的RMS整體比不施加水平梯度改正時增加了3 mm左右;E方向的RMS則整體比不施加水平梯度改正時減少了5 mm左右;U方向上,天氣晴朗時,施加水平梯度改正與否對RMS幾乎沒有影響,而陰雨天氣時,施加梯度改正在低高度角時可降低RMS,而隨著高度角的增加,RMS反而比不施加梯度改正時要高。點位誤差在低高度角時,施加水平梯度改正對精度提高的效果明顯;而隨著高度角的增加,精度提高的效果則減弱,且陰雨天氣比晴朗天氣精度提高的效果明顯。

五、結(jié) 論

本文基于PPP技術(shù),討論在利用參數(shù)估計對流層延遲的情況下,施加對流層水平梯度改正與否在不同天氣條件和高度角時對定位結(jié)果的影響,可得出以下結(jié)論:

1) 在陰雨天對流層濕度變化劇烈時,在低高度角情況下,施加水平梯度改正可以使天頂U方向的RMS降低,并且有利于提高點位精度,且效果均較晴朗天氣明顯;在高度角較大時,施加水平梯度改正可以有效地抑制點位誤差的增加。

2) 無論天氣條件如何,當截止高度角較低時,施加水平梯度改正對點位精度有較明顯的提高。

3) 無論天氣條件如何,隨著高度角的增加,N、E、U方向上的RMS和點位誤差基本上都會隨之變大。

經(jīng)過以上討論可以看出,施加水平梯度改正,對精密單點定位的精度略有提高,尤其是在陰雨天、低高度角的情況下。

參考文獻:

[1] 李黎,匡翠林,朱建軍,等. 水平梯度和映射函數(shù)對PPP對流層延遲估計的影響分析[J].工程勘察, 2011,39(5): 52-56.

[2] 葉世榕,張雙成,劉經(jīng)南.精密單點定位方法估計對流層延遲精度分析[J].武漢大學學報:信息科學版,2008, 33(8):788-791.

[3] XIE Y X,LAVERGNAT J.Microwave and Millimeter Wave Propagation [M].[S.l.]:International Academic Publishers,1995:58-63.

[4] 施展,孟祥廣,郭際明,等. GPS精密單點定位中對流層延遲模型改正法與參數(shù)估計法的比較[J]. 測繪通報, 2009(6): 9-11.

[5] CHEN G, HERRING T A. Effects of Atmospheric Azimuthal Asymmerty on the Analysis of Space Geodetic Data [J]. Journal of Geophysical Research, 1997, 102(B9): 20489-20502.

[6] BAR-SEVER Y E,KROGER P M,BORJESSON J A. Estimating Horizontal Gradients of Tropospheric Path Delay with a Single GPS Receiver [J]. Journal of Geophysical Research,1998,103(B3):5019-5035.

[7] 丁曉光. 對流層延遲改正在GPS數(shù)據(jù)處理中的應用和研究[D]. 西安:長安大學, 2009.

[8] TEKE K, B?HM J, NILSSON T,et al.Multi-technique Comparison of Troposphere Zenith Delays and Gradients during CONT08 [J]. Journal of Geodesy, 2011,85(7): 395-413.

[9] GHODDOUSI-FARD R, DARE P, LANGLEY R B. Tropospheric Delay Gradients from Numerical Weather Prediction Models: Effects on GPS Estimated Parameters[J].GPS Solution, 2009,13(4):281-291.

[10] 許承權(quán),吳紹祖. 對流層梯度改正模型及其對GPS精密單點定位的精度影響分析[J].閩江學院學報, 2009, 30(2):95-98.

[11] MEINDL M, SCHAER S, HUGENTOBLER U, et al. Tropospheric Gradient Estimation at CODE: Results from Global Solutions[J].Journal of the Meteorological Society of Japan,2004,82(1B):331-338.

猜你喜歡
方向水平模型
一半模型
張水平作品
2022年組稿方向
計算機應用(2022年2期)2022-03-01 12:33:42
2021年組稿方向
計算機應用(2021年4期)2021-04-20 14:06:36
2021年組稿方向
計算機應用(2021年1期)2021-01-21 03:22:38
重要模型『一線三等角』
重尾非線性自回歸模型自加權(quán)M-估計的漸近分布
加強上下聯(lián)動 提升人大履職水平
3D打印中的模型分割與打包
位置與方向
主站蜘蛛池模板: 国产精品护士| 国产麻豆精品久久一二三| 欧美另类一区| 国产中文一区二区苍井空| 国产精品免费电影| 毛片基地视频| 亚洲最大在线观看| 国产91视频免费观看| 成人蜜桃网| 一级毛片在线播放| 婷婷六月综合网| 热这里只有精品国产热门精品| 亚洲综合片| 日韩最新中文字幕| www.国产福利| 视频一本大道香蕉久在线播放| 无码aaa视频| 国产精品视频猛进猛出| 婷婷在线网站| 亚洲精品亚洲人成在线| 欧美午夜理伦三级在线观看| 无码AV动漫| 国产精品爽爽va在线无码观看| 伊人天堂网| 精品国产自在在线在线观看| 黄色不卡视频| 成人综合在线观看| 精品久久综合1区2区3区激情| 欧美久久网| 国产精品欧美在线观看| 在线看国产精品| 99国产精品免费观看视频| 伊人久久婷婷| 一级一毛片a级毛片| 国产91丝袜在线播放动漫 | 综合成人国产| 白丝美女办公室高潮喷水视频| 国产在线观看精品| 日本免费a视频| 免费国产黄线在线观看| 真实国产乱子伦高清| 国产精品美女免费视频大全 | 日本人妻丰满熟妇区| 国产精品久久久久鬼色| 国产亚洲视频播放9000| 国产v精品成人免费视频71pao| 秋霞国产在线| 亚国产欧美在线人成| 国产一区二区精品福利| 2021国产精品自产拍在线观看| 999国内精品久久免费视频| a级毛片网| 99视频精品在线观看| 色偷偷av男人的天堂不卡| 亚洲色欲色欲www在线观看| 亚洲欧美h| 久久国产热| 欧美亚洲国产精品第一页| 免费看a级毛片| 91久久偷偷做嫩草影院精品| 久久精品视频一| 国产麻豆精品手机在线观看| 国产裸舞福利在线视频合集| 91免费观看视频| 女人18毛片水真多国产| 欧美成人精品高清在线下载| 亚洲精品无码日韩国产不卡| 色欲综合久久中文字幕网| 超碰91免费人妻| 欧美日韩亚洲国产主播第一区| 日韩在线中文| 日韩欧美国产精品| 国产成人调教在线视频| 五月激激激综合网色播免费| 色婷婷电影网| 亚洲视频无码| 黑色丝袜高跟国产在线91| 99精品高清在线播放| 精品国产免费观看| 国产日本欧美在线观看| 91麻豆精品国产高清在线| 精品国产Ⅴ无码大片在线观看81|