基于GPS信噪比觀測值的水位反演研究
發(fā)布時間:2021-03-04 09:44
介紹了利用GPS信噪比(SNR)數(shù)據(jù)反演水位變化的原理.選取Calcasieu Pass GPS站的SNR數(shù)據(jù)反演水位變化,并與附近驗潮站監(jiān)測數(shù)據(jù)進行對比,兩者表現(xiàn)出很好的一致性,兩者的相關系數(shù)優(yōu)于0.80,RMSE在8 cm左右,驗證了基于GPS SNR數(shù)據(jù)監(jiān)測海平面變化的可行性和可靠性,通過不同時段和時長的試驗分析,證明了岸基GPS站可連續(xù)對水位進行監(jiān)測.
【文章來源】:全球定位系統(tǒng). 2020,45(01)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
SNR法探測水位變化的示意圖
Calcasieu Pass GPS站址及周圍環(huán)境
圖3(a)、(b)分別為接收機高度為10 m和15 m時CALC站周圍的菲涅耳區(qū)域圖,可以看出當高度角為5°、接收機高為10 m時,所接收到的反射信號中最遠距離可達200 m左右;當高度角為5°、接收機高度為15 m時,所能接收的最遠信號是來自周圍250 m左右的信號.同時當反射器高度固定時,若高度角的范圍小于10°,反射區(qū)域會擴大反射信號,從而將會收到很多來自外界的影響;若高度角的范圍大于10°,反射范圍隨高度角變大而縮小,達到40°時,反射信號已經(jīng)相對較差,無分析的意義.根據(jù)以上菲涅耳反射區(qū)域圖反映的情況,在此次實驗中選取的接收機GPS衛(wèi)星信號高度角為10°~40°.
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于GPS信噪比數(shù)據(jù)觀測海平面變化研究[J]. 匡翠林,劉凱,周要宗. 海洋測繪. 2018(06)
[2]利用GPS-R遙感技術反演植被生物量[J]. 周曉敏,鄭南山,祁云,陳順. 測繪通報. 2018(01)
[3]基于GPS和北斗信噪比觀測值的雪深反演及其誤差分析[J]. 王澤民,劉智康,安家春,林國標. 測繪學報. 2018(01)
[4]GNSS-MR技術用于潮位變化監(jiān)測分析[J]. 張雙成,南陽,李振宇,張勤,戴凱陽,趙迎輝. 測繪學報. 2016(09)
[5]GNSS多徑反射探測海平面變化初探[J]. 南陽,張雙成,張勤,戴凱陽,李振宇. 測繪科學. 2015(12)
[6]利用SNR觀測值進行GPS土壤濕度監(jiān)測[J]. 敖敏思,朱建軍,胡友健,曾云,劉亞東. 武漢大學學報(信息科學版). 2015(01)
本文編號:3062997
【文章來源】:全球定位系統(tǒng). 2020,45(01)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
SNR法探測水位變化的示意圖
Calcasieu Pass GPS站址及周圍環(huán)境
圖3(a)、(b)分別為接收機高度為10 m和15 m時CALC站周圍的菲涅耳區(qū)域圖,可以看出當高度角為5°、接收機高為10 m時,所接收到的反射信號中最遠距離可達200 m左右;當高度角為5°、接收機高度為15 m時,所能接收的最遠信號是來自周圍250 m左右的信號.同時當反射器高度固定時,若高度角的范圍小于10°,反射區(qū)域會擴大反射信號,從而將會收到很多來自外界的影響;若高度角的范圍大于10°,反射范圍隨高度角變大而縮小,達到40°時,反射信號已經(jīng)相對較差,無分析的意義.根據(jù)以上菲涅耳反射區(qū)域圖反映的情況,在此次實驗中選取的接收機GPS衛(wèi)星信號高度角為10°~40°.
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于GPS信噪比數(shù)據(jù)觀測海平面變化研究[J]. 匡翠林,劉凱,周要宗. 海洋測繪. 2018(06)
[2]利用GPS-R遙感技術反演植被生物量[J]. 周曉敏,鄭南山,祁云,陳順. 測繪通報. 2018(01)
[3]基于GPS和北斗信噪比觀測值的雪深反演及其誤差分析[J]. 王澤民,劉智康,安家春,林國標. 測繪學報. 2018(01)
[4]GNSS-MR技術用于潮位變化監(jiān)測分析[J]. 張雙成,南陽,李振宇,張勤,戴凱陽,趙迎輝. 測繪學報. 2016(09)
[5]GNSS多徑反射探測海平面變化初探[J]. 南陽,張雙成,張勤,戴凱陽,李振宇. 測繪科學. 2015(12)
[6]利用SNR觀測值進行GPS土壤濕度監(jiān)測[J]. 敖敏思,朱建軍,胡友健,曾云,劉亞東. 武漢大學學報(信息科學版). 2015(01)
本文編號:3062997
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