天宮二號寬刈幅三維成像微波高度計路徑時延的估計與校正
發(fā)布時間:2023-04-22 05:34
天宮二號三維成像微波高度計(簡稱天宮二號成像高度計)作為國際上第一個采用小入射角、短干涉基線實現(xiàn)寬刈幅海面高度測量的高度計,實現(xiàn)了多方面的技術(shù)突破,同時也帶來了數(shù)據(jù)處理中的一些挑戰(zhàn)。校正天宮二號成像高度計信號傳播中的路徑時延,是完成其后續(xù)定位和寬刈幅海面高度反演的前提。一方面,由于天宮二號成像高度計工作在單一頻段,并且沒有配備用于濕大氣時延校正的微波輻射計,因此需要采用模型的方法對路徑時延進(jìn)行精確估計。另一方面,有別于傳統(tǒng)高度計的星下點觀測,天宮二號成像高度計采用偏離星下點1°8°的小角度觀測,因此在進(jìn)行干濕大氣時延校正時不僅要考慮雷達(dá)信號傳播速率的改變,還應(yīng)考慮傳播方向改變帶來的路徑彎曲。為解決上述問題,本文針對天宮二號成像高度計的路徑時延校正,研究電離層時延和干濕大氣時延的數(shù)學(xué)模型和校正算法,主要完成了三部分的工作:1.研究電離層時延;陔婋x層的結(jié)構(gòu)和物理特性,分析了電離層參數(shù)與電離層時延的定性關(guān)系,定量地推導(dǎo)出電離層時延的數(shù)學(xué)公式。針對電離層時延的校正方法,論述了適合單頻工作的“IGS(International Global Navigation Sat...
【文章頁數(shù)】:94 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
第1章 緒論
1.1 課題的研究背景及來源
1.2 研究的目的與意義
1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3.1 電離層時延
1.3.2 干濕大氣時延
1.4 本文的主要內(nèi)容和章節(jié)安排
第2章 電離層時延
2.1 電離層的物理特性
2.2 電離層時延的數(shù)學(xué)公式
2.3 電離層時延校正
2.3.1 IGS修正法
2.3.2 電離層模型法
2.4 本章小結(jié)
第3章 干濕大氣時延
3.1 干濕大氣的物理特性
3.2 干濕大氣的折射率
3.3 干濕大氣時延的數(shù)學(xué)公式
3.3.1 路徑彎曲效應(yīng)
3.3.2 速度改變產(chǎn)生時延
3.4 干濕大氣時延校正
3.4.1 簡化靜態(tài)模型
3.4.2 SAASTAMOINEN標(biāo)準(zhǔn)模型
3.4.3 數(shù)值天氣模型
3.5 本章小結(jié)
第4章 路徑時延校正方案
4.1 天宮二號成像高度計的特性分析
4.2 路徑時延校正方案
4.2.1 電離層時延校正算法
4.2.2 干濕大氣斜距時延校正算法
4.3 實驗驗證與分析
4.3.1 系統(tǒng)誤差
4.3.2 路徑時延誤差
4.3.3 其余誤差項分析
4.4 本章小結(jié)
第5章 結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
致謝
作者簡歷及攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果
本文編號:3797017
【文章頁數(shù)】:94 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
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第1章 緒論
1.1 課題的研究背景及來源
1.2 研究的目的與意義
1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3.1 電離層時延
1.3.2 干濕大氣時延
1.4 本文的主要內(nèi)容和章節(jié)安排
第2章 電離層時延
2.1 電離層的物理特性
2.2 電離層時延的數(shù)學(xué)公式
2.3 電離層時延校正
2.3.1 IGS修正法
2.3.2 電離層模型法
2.4 本章小結(jié)
第3章 干濕大氣時延
3.1 干濕大氣的物理特性
3.2 干濕大氣的折射率
3.3 干濕大氣時延的數(shù)學(xué)公式
3.3.1 路徑彎曲效應(yīng)
3.3.2 速度改變產(chǎn)生時延
3.4 干濕大氣時延校正
3.4.1 簡化靜態(tài)模型
3.4.2 SAASTAMOINEN標(biāo)準(zhǔn)模型
3.4.3 數(shù)值天氣模型
3.5 本章小結(jié)
第4章 路徑時延校正方案
4.1 天宮二號成像高度計的特性分析
4.2 路徑時延校正方案
4.2.1 電離層時延校正算法
4.2.2 干濕大氣斜距時延校正算法
4.3 實驗驗證與分析
4.3.1 系統(tǒng)誤差
4.3.2 路徑時延誤差
4.3.3 其余誤差項分析
4.4 本章小結(jié)
第5章 結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
致謝
作者簡歷及攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果
本文編號:3797017
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