基于精密單點(diǎn)定位技術(shù)的海潮負(fù)荷位移反演研究
【學(xué)位單位】:山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位年份】:2019
【中圖分類】:P731.23;P312.4
【部分圖文】:
圖2-1衛(wèi)星鐘差對(duì)精密單點(diǎn)定位的影響??(2)衛(wèi)星星歷誤差??衛(wèi)星星歷誤差是指計(jì)算得到的衛(wèi)星軌道與真實(shí)衛(wèi)星軌道的偏差,是高精度??GNSS應(yīng)用的主要誤差源之一[43]。衛(wèi)星軌道數(shù)據(jù)可以從導(dǎo)航電文中獲得,也可以??通過國際GNSS服務(wù)組織IGS以事后產(chǎn)品的形式得到。在GNSS數(shù)據(jù)處理過程??中,通常采用拉格朗日多項(xiàng)式插值方法或者多項(xiàng)式擬合方法可以得到符合精度要??求的衛(wèi)星軌道數(shù)據(jù)。??(3)衛(wèi)星的天線相位中心誤差??從信號(hào)發(fā)射時(shí)刻衛(wèi)星的位置到信號(hào)接收時(shí)刻接收機(jī)的位置的距離是兩個(gè)天??線相位中心的距離,但是軌道數(shù)據(jù)參考的是衛(wèi)星質(zhì)量中心,這個(gè)誤差稱為衛(wèi)星的??天線相位中心誤差。衛(wèi)星的天線相位中心誤差由天線相位中心偏移(PCO)和天??線相位中心變化(PCV)兩部分組成。在高精度GNSS應(yīng)用中,通常利用衛(wèi)星相??位中心偏差參數(shù)進(jìn)行相位中心改正,GPS衛(wèi)星天線相位中心偏差如表2-1。??
頻率不是色散介質(zhì),所以在GNSS信號(hào)傳輸過程中,對(duì)流層效應(yīng)誤差與工作頻率??無關(guān)。對(duì)流層中的中性粒子對(duì)GNSS信號(hào)傳播的影響稱為對(duì)流層延遲誤差。在天??頂方向上對(duì)流層延遲為2米左右如圖2-2,隨著視線到衛(wèi)星的天頂角減小對(duì)流層??延遲效應(yīng)增加,在衛(wèi)星仰角低于5°的時(shí)候,對(duì)流層延遲誤差可達(dá)到數(shù)十米甚至??更多。因此,在高精度GNSS應(yīng)用中,對(duì)流層延遲效應(yīng)是主要誤差源之一。對(duì)于??16??
接收機(jī)的天線相位中心偏差等誤差的改正后,使用無電離層組合消掉了電離層延??遲誤差,對(duì)未知參數(shù)進(jìn)行估計(jì)。5個(gè)測(cè)站N、E和U方向上的位移剔除殘差后如??圖2-3? ̄圖2-5所示。??0.075?F?'?'?'??〇.〇75?F?1?1?'?:??〇-〇5?0.05??^■〇5?0.05??■0.075?k?1?1?1^?■00751?,?,?,?:??〇.〇75°f ̄ ̄咖,1500?-十咖?〇,75°5?°?1000?15^°?2(f°??005?,?,?0.05???0.0751?1?1?1??^〇75t?,?,?
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