李祖鋒,尹業(yè)彪,邢 文,尚海興,何領(lǐng)軍,趙 睿
(1.中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,西安 710065;2.國(guó)家能源集團(tuán)西藏電力有限公司,拉薩 860019;3.長(zhǎng)安大學(xué) 地質(zhì)工程與測(cè)繪學(xué)院,西安 710054)
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展和綜合國(guó)力日益增強(qiáng),國(guó)內(nèi)各種大型和特種精密工程建設(shè)如火如荼,工程難度與復(fù)雜程度不斷創(chuàng)造新高,對(duì)工程測(cè)量精度和效率提出了越來(lái)越高的要求。在高山區(qū)、城市樓群環(huán)境開(kāi)展高精度GNSS工程測(cè)量,受站址地形、頂空障礙、周邊反射體等觀測(cè)環(huán)境的限制,信號(hào)傳播過(guò)程中會(huì)存在大氣延遲、多路徑效應(yīng)、測(cè)量噪聲等誤差影響,對(duì)工程測(cè)量精度控制造成較大困擾。
GNSS高精度觀測(cè)中,需要采取措施抑制誤差。工程測(cè)量中,一般采用相位差分定位模式對(duì)GNSS觀測(cè)值進(jìn)行差分,可消除大部分誤差,對(duì)于如接收站天線(xiàn)相位中心改正、各種潮汐影響、相對(duì)論效應(yīng),可以采用建模精確改正。對(duì)于不能精確建模的誤差,則采用加參數(shù)進(jìn)行估計(jì)或使用組合觀測(cè)值消除。如對(duì)流層天頂濕延遲,可采用加參數(shù)對(duì)其進(jìn)行估計(jì);而電離層延遲誤差,可采用多頻組合觀測(cè)值來(lái)消除。
本文在分析GNSS工程測(cè)量中與衛(wèi)星、信號(hào)傳播路徑、接收機(jī)和測(cè)站有關(guān)的誤差源特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,包含了與測(cè)距有關(guān)的軌道誤差、電離層及對(duì)流層延遲誤差,天線(xiàn)相位中心偏差,以及與跟蹤有關(guān)的多路徑、非視線(xiàn)和衍射誤差影響等,對(duì)復(fù)雜場(chǎng)景工程GNSS測(cè)量誤差影響情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,對(duì)主要測(cè)量誤差提出抑制方案,為工程測(cè)量誤差抑制提供支撐。
目前衛(wèi)星星歷形式主要有兩種,一種是采用參考時(shí)刻的開(kāi)普勒軌道根數(shù)、軌道攝動(dòng)參數(shù)及其變化率來(lái)描述衛(wèi)星軌道(如GPS衛(wèi)星的廣播星歷);另一種星歷采用一定時(shí)間間隔直接給出了衛(wèi)星空間的三維坐標(biāo)及三維運(yùn)動(dòng)速度(如IGS的星歷),用戶(hù)通過(guò)內(nèi)插得到觀測(cè)瞬間的位置和速度。目前IGS綜合精密星歷已優(yōu)于3 cm。衛(wèi)星單點(diǎn)定位誤差的量級(jí)大體與衛(wèi)星星歷誤差的量級(jí)相同,因此厘米級(jí)定位必須采用精密星歷。軌道誤差對(duì)相對(duì)定位影響相較單點(diǎn)定位要小很多,但在精密定位中影響依然顯著。大量實(shí)驗(yàn)表明,在GNSS精密定位中,衛(wèi)星星歷誤差 對(duì)相對(duì)定位的結(jié)果影響可用下式來(lái)估算:
(1)


對(duì)于精度要求較高并受工期限制的工程測(cè)量項(xiàng)目,建議選用IGS服務(wù)所提供的快速星歷,對(duì)于高精度定位用戶(hù)就需要選用精密星歷。相對(duì)定位可保持很高的相對(duì)定位精度,通過(guò)與IGS站聯(lián)測(cè),可以獲取高精度的絕對(duì)坐標(biāo),對(duì)于高精度相對(duì)定位領(lǐng)域依然需要選擇精密定位模式,但在一般的工程測(cè)量相對(duì)定位工作中,應(yīng)用廣播星歷可完全滿(mǎn)足要求。
電離層延遲誤差抑制方法主要有無(wú)電離層雙頻組合模型方法、差分定位法、電離層模型法3種。其中,無(wú)電離層雙頻組合模型法最為常用,該方法采用雙頻組合消除或削弱電離層延遲誤差影響。采用無(wú)電離層組合需要注意:
(1)采用雙頻組合模式,由于電離層延遲中高階項(xiàng)(f3,f4)的影響較小,一般做略去處理,但當(dāng)大氣中電子含量較大時(shí),高階項(xiàng)的影響就比較顯著,在GPS的BLOCK ⅡF及隨后的衛(wèi)星中增設(shè)了民用頻率信號(hào)L5,這樣同時(shí)可用3個(gè)頻率信號(hào)來(lái)測(cè)距,從而可消除電離層延遲中f3的影響。
(2)無(wú)電離層組合在消除或者削弱電離層影響的時(shí)候,組合觀測(cè)值的測(cè)量噪聲成倍增大,可對(duì)觀測(cè)值造成污染,因此在短距離相對(duì)定位中,單獨(dú)采用L1、L2一般可獲得更好的解算質(zhì)量。
(3)雙頻組合模式適用于無(wú)電離層擾動(dòng)或擾動(dòng)較弱的中緯度地區(qū),在赤道附近存在著嚴(yán)重電離層擾動(dòng),在地極附近擾動(dòng)影響主要與磁暴活動(dòng)有關(guān)。
對(duì)流層延遲分為干大氣分量延遲和濕大氣分量延遲,在低高度角其最大影響可超過(guò)20 m。其中干大氣分量可以用一定的模型進(jìn)行改正,占比約80%~90%。濕大氣分量隨緯度、高度等因素改變呈現(xiàn)出很大變化,并且隨時(shí)間變化較快。空氣中的水汽和干氣預(yù)測(cè)困難,因此測(cè)量中一般測(cè)的是干、濕分量混合體,導(dǎo)致準(zhǔn)確值難以預(yù)測(cè)。雖然目前計(jì)算濕延遲模型較多,但對(duì)流層延遲仍為主要誤差來(lái)源。
由于相關(guān)性,對(duì)流層延遲在短基線(xiàn)測(cè)量中會(huì)很好的消除,對(duì)于較長(zhǎng)基線(xiàn),多用隨機(jī)過(guò)程模擬和濾波方法進(jìn)行參數(shù)估算及函數(shù)逼近方法模擬改正。部分改正模型,基線(xiàn)天頂方向測(cè)量可以達(dá)到水平方向相當(dāng)?shù)乃健3S玫膶?duì)流層延遲模型有:
我們習(xí)慣稱(chēng)為霍普菲爾德模型,其目前有了改進(jìn)型模型ModifiedHopfield,利用全球?qū)崪y(cè)數(shù)據(jù),Hopfield發(fā)現(xiàn)了一種干折射率的經(jīng)驗(yàn)表示法,將干分量折射性表示為高度h的函數(shù)。改進(jìn)Hopfield模型表達(dá)為:
ΔDtrop=ΔDdry+ΔDwet
(2)
公式(2)中:ΔDtrop、ΔDdry、ΔDwet分別為總延遲、干延遲和濕延遲。
我們習(xí)慣稱(chēng)為薩斯塔莫寧模型,在高山地區(qū),不同模型求得的天頂對(duì)流層延遲差異較大,該模型在高山地區(qū)推薦使用。模型將干大氣分成地兩層積分,折射延遲指數(shù)的濕項(xiàng)積分公式:
(3)
ΔDtrop=ΔDz,drymdry(E)+ΔDwetmwet(E)
(4)
公式(3)中:z為衛(wèi)星天頂距;T為大氣溫度,P、e為大氣壓和水汽壓;選擇適應(yīng)的映射函數(shù),由公式(4)即可得到折射改正數(shù)。
對(duì)于高精度應(yīng)用,殘留的對(duì)流層傳播延遲誤差可以作為定位解的一部分進(jìn)行修正。使用該模型后,利用不同衛(wèi)星信號(hào)上的對(duì)流層傳播延遲誤差高度相關(guān)性,能夠使定位精度改善到幾厘米。表1為某水電站中考慮Saastamoinen對(duì)流層模型和不考慮模型的解算結(jié)果對(duì)比。

表1 不考慮與考慮對(duì)流程解算結(jié)果較差
(1)不考慮對(duì)流層模型
Baseline vector(m): SK01(Site 1)to SK06(Site 2)
X-2921.73046Y(E)-1947.09388Z1518.02281L3825.18976
+-0.00310 +-0.00388 +-0.00167 +-0.00293(meters)
Correlations(N-E,N-U,E-U)= 0.11061-0.68163 0.10488
Baseline vector(m): SK01(Site 1)to SK07(Site 3)
X-2692.86221Y(E)-2134.09674Z1870.05110L3911.90068
+-0.00385 +-0.00379 +-0.00223 +-0.00287(meters)
Correlations(X-Y,X-Z,Y-Z)=-0.41047-0.52813 0.61116
(2)考慮對(duì)流層模型
Baseline vector(m): SK01(Site 1)to SK06(Site 2)
X-2921.72869Y(E)-1947.07660Z1518.03414L3825.18411
+-0.00432 +-0.00960 +-0.00563 +-0.00304(meters)
Correlations(X-Y,X-Z,Y-Z)=-0.67115-0.77548 0.92941
Baseline vector(m): SK01(Site 1)to SK07(Site 3)
X-2692.84287 Y(E)-2134.10504 Z 1870.04040L3911.88678
+-0.00513 +-0.01073 +-0.00553 +-0.00370(meters)
Correlations(X-Y,X-Z,Y-Z)=-0.60118-0.71622 0.92395
由表1可以看出,從基線(xiàn)解算數(shù)據(jù)來(lái)看,對(duì)流層模型對(duì)基線(xiàn)數(shù)據(jù)解算成果影響顯著。
攝動(dòng)天體(太陽(yáng)、月球)對(duì)地球的引力,發(fā)生地球表層周期性漲落形成固體潮影響,對(duì)GNSS測(cè)量影響改正在徑向和水平方向分別達(dá)到30 cm和5 cm。固體潮包括長(zhǎng)期偏移(與緯度有關(guān))和周期項(xiàng)(主要由日周期及半日周期構(gòu)成)。通過(guò)1 d的靜態(tài)觀測(cè),可平均掉大部分的周期項(xiàng)影響。但是對(duì)于長(zhǎng)期項(xiàng)部分,在中緯度地區(qū),該項(xiàng)改正在徑向可達(dá)12 cm,即使采用長(zhǎng)時(shí)間觀測(cè),該項(xiàng)影響仍然包含在測(cè)站坐標(biāo)中。根據(jù)ITRF協(xié)議,雖然通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間觀測(cè)可削弱大部分的周期項(xiàng)影響,但當(dāng)采用單點(diǎn)定位時(shí),仍然需要實(shí)施完整固體潮改正,否則長(zhǎng)期項(xiàng)部分對(duì)測(cè)站坐標(biāo)會(huì)引起徑向12.5 cm和北向5 cm的系統(tǒng)誤差。由海潮周期性漲落所引起的海潮負(fù)荷,主要包括日周期和半日周期項(xiàng),與固體潮類(lèi)似,但數(shù)值要比固體潮的小一個(gè)量級(jí)。如果要想獲得較高精度動(dòng)態(tài)定位,或在沿海高精度靜態(tài)定位觀測(cè)時(shí)段小于24 h,必須考慮海洋負(fù)荷潮汐改正。
對(duì)于工程測(cè)量常用的短基線(xiàn),在GNSS相對(duì)定位中,兩個(gè)測(cè)站的固體潮幾乎無(wú)差異,可通過(guò)差分將絕大部分予以抵消,可不考慮此項(xiàng)改正。對(duì)于測(cè)站遠(yuǎn)離海洋,可不予以考慮海潮影響。
由于天線(xiàn)機(jī)械加工及自身特性因素,天線(xiàn)相位面存在微小波動(dòng),不同方向所接收信號(hào)瞬時(shí)位置并不重合,隨著信號(hào)輸人的強(qiáng)度、方向及高度角的變化,實(shí)際相位中心發(fā)生相應(yīng)變化,瞬時(shí)相位與設(shè)計(jì)相位中心不一致,變化通常為幾個(gè)毫米。性能較好的天線(xiàn),其相位中心變化最大不超過(guò)2 mm;對(duì)于一般的天線(xiàn),其相位中心變化甚至可能會(huì)超過(guò)1 cm。天線(xiàn)相位中心偏差包括兩部分,第一部分理論設(shè)計(jì)相位中心與相位觀測(cè)時(shí)參考(實(shí)際)相位中心間的偏差,可通過(guò)幾何改正方法改正;第二部分偏差量級(jí)較小,產(chǎn)生原因主要為:在GNSS接收機(jī)測(cè)量中,相位觀測(cè)值都是以實(shí)際天線(xiàn)接收相位中心為參考的。
對(duì)于短基線(xiàn),如果采用同型號(hào)的天線(xiàn),基線(xiàn)兩端的衛(wèi)星幾何分布幾乎完全相同,如果天線(xiàn)指向相同,一般認(rèn)為其相位中心的特性相同,可將大部分天線(xiàn)相位偏差抵消,若觀測(cè)時(shí)采用相同型號(hào)的天線(xiàn),基線(xiàn)長(zhǎng)度不超過(guò)100 km,并且進(jìn)行了嚴(yán)格的天線(xiàn)定向時(shí),可不必進(jìn)行天線(xiàn)相位中心變化的改正。因此,在高精度GNSS短基線(xiàn)測(cè)量時(shí),應(yīng)盡量使用同類(lèi)型天線(xiàn),且同步觀測(cè)天線(xiàn)指北標(biāo)志要保持同向,將相位中心變化影響降到最低。當(dāng)采用不同類(lèi)型的天線(xiàn),應(yīng)首先進(jìn)行相位中心變化的修正,然后再進(jìn)行基線(xiàn)解算。對(duì)于長(zhǎng)基線(xiàn)測(cè)量時(shí),無(wú)論是否采用相同類(lèi)型的天線(xiàn),都必須進(jìn)行相位中心變化修正后再進(jìn)行基線(xiàn)解算。天線(xiàn)相位中心變化并不影響水平方向的定位結(jié)果,只影響高程方向的定位結(jié)果。
在進(jìn)行高精度GNSS數(shù)據(jù)處理時(shí),如水利、橋梁等大型獲精密工程的施工測(cè)量、變形監(jiān)測(cè),建議對(duì)天線(xiàn)相位中心變化進(jìn)行改正。根據(jù)我們相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)值表明,如果不考慮天線(xiàn)相位中心變化的改正,其在高程方向引起的偏差將達(dá)到相位中心變化的2~3倍。天線(xiàn)相位中心一般通過(guò)天線(xiàn)模型進(jìn)行改正。天線(xiàn)模型如下:
TRM5800(天線(xiàn)型號(hào))NONE TYPE/SERIAL NO
FIELD NGS 3 25-MAR-11 METH/BY/#/DATE
0.0 DAZI
0.0 80.0 5.0 ZEN1/ZEN2/DZEN
(天線(xiàn)座底部到L1平均或者協(xié)議或幾何相位中心U方向的高度)(從天頂開(kāi)始天線(xiàn)高度角間隔)
2 # OF FREQUENCIES
IGS08_1719 SINEX CODE
CONVERTED FROM RELATIVE NGS ANTENNA CALIBRATIONS COMMENT
G01 START OF FREQUENCY
0.78 1.13 74.85 NORTH/EAST/UP
NOAZI 0.00 1.37 2.50 3.07 3.28 3.28 3.14 2.91 2.73 2.69 2.74 2.91 3.17 3.65 4.22 5.19 6.57
G01(單頻接收機(jī)L1頻率)END OF FREQUENCY
G02(單頻接收機(jī)L2頻率)START OF FREQUENCY
0.12-2.19 77.25 NORTH/EAST/UP
NOAZI 0.00-1.03-1.11-0.68 0.01 0.82 1.41 1.93
2.19 2.09 1.95 1.74 1.37 0.97 0.67 0.49 0.85
G02(單頻接收機(jī)L2頻率)END OF FREQUENCY
END OF ANTENNA
START OF ANTENNA
天線(xiàn)相位中心變化對(duì)基線(xiàn)解算結(jié)果的影響,采用模型改正的方法可以削弱。對(duì)于不同的天線(xiàn)類(lèi)型采用的改正模型不完全相同,但基本的原理是相似的。
具體算法為:
(5)
(1)NONE
這個(gè)模型對(duì)天線(xiàn)相位中心變化不進(jìn)行改正,即ΔXL1=ΔXL2=0。
(2)ELEV
此模型將天線(xiàn)相位中心變化視為衛(wèi)星高度角的函數(shù)。采用多項(xiàng)式對(duì)L1和L2的單差殘差進(jìn)行擬合,得出相位中心隨高度角變化引起的觀測(cè)值的變化。
(6)
據(jù)以上方法確定的相位中心變化稱(chēng)為相對(duì)中心變化,即一臺(tái)天線(xiàn)相對(duì)于另一臺(tái)天線(xiàn)相位中心的變化。
(3)AZEL該模型將相位中心變化視為衛(wèi)星方位角和高度角的函數(shù),按照雙線(xiàn)性插值獲得對(duì)應(yīng)的天線(xiàn)改正參數(shù)值。
下式等號(hào)右邊第二項(xiàng)是接收機(jī)天線(xiàn)相位中心變化的雙差殘余項(xiàng):
(7)
如圖1所示,對(duì)于同類(lèi)型天線(xiàn),如果測(cè)站相距不遠(yuǎn)(如35 km對(duì)應(yīng)0.1 m的高度角差異),且所有天線(xiàn)的定向標(biāo)志指北,有:

圖1 接收機(jī)天線(xiàn)相位中心改正示意
(8)
因此,對(duì)于同類(lèi)型天線(xiàn),在測(cè)站相距不遠(yuǎn)的情況下,雙差處理可以消除或者削弱相位中心變化的影響。對(duì)于不同類(lèi)型天線(xiàn),將公式(6)與公式(7)適當(dāng)推導(dǎo),得到先星間單差、再站間雙差的形式:
(9)
但在實(shí)際作業(yè)中,截止高度角一般選為15°,接收機(jī)天線(xiàn)對(duì)視場(chǎng)內(nèi)所有環(huán)顧頂角在75°之內(nèi)的衛(wèi)星跟蹤,并參與最后的解算。因此,要得到滿(mǎn)足上述條件的衛(wèi)星對(duì)(k,l),是很困難的。因此,對(duì)于不同類(lèi)型天線(xiàn),雙差處理不一定能消除相位中心變化的殘余影響,該影響是不能被忽略的。以下列出某控制網(wǎng)測(cè)量項(xiàng)目加入天線(xiàn)模型改正和不加入天線(xiàn)模型改正的結(jié)果對(duì)比,該控制網(wǎng)全部采用了同型號(hào)的拓普康HipperII接收機(jī)。
不采用天線(xiàn)模型改正
Baseline vector(m): SK07(Site 3)to SK23(Site 5)
X2212.94585Y(E)1999.05312Z-1783.84293L3474.97314
+-0.00484 +-0.00509 +-0.00250 +-0.00378(meters)
Correlations(X-Y,X-Z,Y-Z)=-0.30596-0.51270 0.53109
Baseline vector(m): SK22(Site 4)to SK23(Site 5)
X-209.57876Y(E)53.68182Z-137.57157L256.38044
+-0.00384 +-0.00500 +-0.00213 +-0.00307(meters)
Correlations(X-Y,X-Z,Y-Z)=-0.00742-0.22757 0.51321
采用天線(xiàn)模型改正
Baseline vector(m): SK07(Site 3)to SK23(Site 5)
X2212.94586Y(E)1999.05313Z-1783.84293L3474.97315
+-0.00484 +-0.00509 +-0.00250 +-0.00378(meters)
Correlations(X-Y,X-Z,Y-Z)=-0.30596-0.51270 0.53109
Baseline vector(m): SK22(Site 4)to SK23(Site 5)
X-209.57876Y(E)53.68182Z-137.57157L256.38044
+-0.00384 +-0.00500 +-0.00213 +-0.00307(meters)
Correlations(X-Y,X-Z,Y-Z)=-0.00742-0.22757 0.51321
附加天線(xiàn)改正模型前后數(shù)據(jù)對(duì)比如表2所示。從基線(xiàn)解算數(shù)據(jù)來(lái)看,采用同型號(hào)的接收機(jī),其在短基線(xiàn)解算過(guò)程中,通過(guò)兩站之間的差分基本可以完全抵消其影響。對(duì)于不同型號(hào)天線(xiàn)類(lèi)型,這里引用公開(kāi)發(fā)表的部分?jǐn)?shù)據(jù)。

表2 附加天線(xiàn)改正模型前后數(shù)據(jù)對(duì)比
選取某工程兩個(gè)各觀測(cè)時(shí)間達(dá)到8 h的數(shù)據(jù),基線(xiàn)長(zhǎng)度在1 km左右。共采用3種不同型號(hào)的天線(xiàn),具體情況見(jiàn)表3所示。

表3 天線(xiàn)配置表
基線(xiàn)解算軟件分別采用GAMIT和TGO,其中,GAMIT分別采用RPCV(相對(duì)相位中心改正模型)和APCV(絕對(duì)相位中心改正模型);TGO采用Trimble(天寶公司 自定的改正模型)、NGS(相對(duì)相位中心改正模型)、IFE模型(絕對(duì)相位中心改lE模 型)。共設(shè)計(jì)5種解算方案,具體如表4所示。

表4 解算方案
解算結(jié)果顯示,各點(diǎn)的平面坐標(biāo)差值要明顯小于高程坐標(biāo)差值,在±2 mm以?xún)?nèi);與固定點(diǎn)使用同類(lèi)型天線(xiàn)測(cè)站的高程差值在±2 mm左右,明顯小于其他兩種天線(xiàn)的結(jié)果(最大達(dá)到13.9 mm)。另外,使用TRM41249天線(xiàn)的高程差值要小于TRM39105的結(jié)果,這是由于兩種天線(xiàn)自身性能所導(dǎo)致。

(10)
公式(10)中:Gi和Go分別為第i和最強(qiáng)信號(hào)的天線(xiàn)增益;Ri和Ro為反射系數(shù),當(dāng)最強(qiáng)信號(hào)為直射信號(hào)時(shí),Ro=1。
對(duì)于建筑物反射的信號(hào),距離延遲Δ=a+b,而對(duì)于地面反射的信號(hào)有Δ=d-e。相位的偏移為:
(11)
多路徑反射如圖2所示。圖2中地面反射部分在測(cè)量型接收機(jī)中一般會(huì)得到較為徹底的抑制。

圖2 多路徑反射示意
公式(11)中:MOD算子表示求余;φRi為反射的相位偏移,對(duì)于人射角小于布儒斯特角的總體上偏平的特殊反射面來(lái)說(shuō),相位偏移為π弧度。頻率偏移可表示為
(12)
總的接收信號(hào)可表示為
(13)
公式(13)中:n為反射或衍射信號(hào)的數(shù)量;a0=1,Δ0=φ0=δfm0=0。
多路徑會(huì)導(dǎo)致接收到的信號(hào)存在相位偏移,且相位差與路徑差成比例,多路徑影響可以通過(guò)f1和f2碼載波相位觀測(cè)量和偽距觀測(cè)量組合來(lái)估算,這是因?yàn)閷?duì)流層、鐘差和相對(duì)論效應(yīng)對(duì)載波相位觀測(cè)量和碼偽距的影響大小相同。電離層折射與多路徑效應(yīng)與頻率有關(guān),但其影響不同。無(wú)電離層模型的碼偽距和載波相位求差,可消除提到的所有多路徑效應(yīng)之外的誤差。殘留的誤差反映了多路徑效應(yīng)和噪聲的影響。由此可看出,多路徑效應(yīng)是一項(xiàng)非常重要的GNSS測(cè)量誤差源,會(huì)導(dǎo)致相位中心偏差甚至信號(hào)失鎖,該誤差雖非隨機(jī)誤差,但其采用模型抑制的效果并不是很徹底。
消除多路徑影響主要有站址選擇、接收機(jī)選擇、軟件方法及延長(zhǎng)觀測(cè)時(shí)間等措施。選擇合適的站址是抑制多路徑效應(yīng)最有效的方式,天線(xiàn)附近的地形地物,例如道路、樹(shù)木、建筑物、池塘、水溝、沙灘、山谷、山坡等都能構(gòu)成較強(qiáng)反射,灌木和草地及粗糙的地面能較好吸收信號(hào)能量,是較為理想的站址。選擇合適的接收機(jī)主要是在接收機(jī)天線(xiàn)下設(shè)置抑徑板或者抑徑圈天線(xiàn),或者采用扼流圈天線(xiàn)降低天線(xiàn)后瓣和低仰角增益,采用相控陣列天線(xiàn)技術(shù)增加對(duì)極化方向相反發(fā)射信號(hào)的抑制能力,或者對(duì)接收機(jī)內(nèi)部跟蹤環(huán)路進(jìn)行改進(jìn),以達(dá)到消除或減弱多路徑影響的目的,用戶(hù)天線(xiàn)附設(shè)仰徑板,當(dāng)仰徑板半徑為40 cm,天線(xiàn)高于1~2 m,可抑制多路徑影響。軟件方法是在后處理過(guò)程中來(lái)考慮,主要有半?yún)?shù)法、用小波理論來(lái)判斷多路徑并進(jìn)行剔除等。
工程建設(shè)大多所處環(huán)境復(fù)雜,接收機(jī)外界觀測(cè)環(huán)境會(huì)較差,運(yùn)用延長(zhǎng)觀測(cè)時(shí)間的方法,是將多路徑誤差近似視為一種周期性誤差,其周期持續(xù)時(shí)間一般從幾分鐘到數(shù)十分鐘不等,通過(guò)適當(dāng)延長(zhǎng)觀測(cè)時(shí)間,可在一定程度上清除或削弱多路徑誤差的影響。