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相似文献
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1.
从实用角度出发研究在高精度GPS偏心观测中归心元素的测定方法,并推导归心改正数的计算公式。  相似文献   

2.
从实用角度出发,论述了在高精度GPS偏心观测中,偏心元素的的测定方法;并推导出归心改正数的计算公式。  相似文献   

3.
郭英起 《东北测绘》1997,20(4):21-22
本文对GPS偏心观观测中归心元素的测定精度,归心改正数的精度进行了探讨。为保证归算的精度,对偏心观测的图形提出了一些要求。  相似文献   

4.
从实用角度出发,论述了在高精度GPS偏心观测中,偏心元素的的测定方法;并推导出归心改正数的计算公式。  相似文献   

5.
卢书 《测绘工程》2016,25(1):65-68
由于现地观测条件限制,GNSS天线无法架设在需要观测的目标点上,无法实现精确对中观测目标所对应的地面点中心,此时就需要进行GNSS偏心观测。文中从解决卫星天线定位定向的工程出发,研究GNSS偏心观测三角形法和经纬仪交会法计算归心元素。依据模拟实测计算结果以及实际卫星天线定位定向的结果,分析了两种方法的优缺点。  相似文献   

6.
参考《全球定位系统(GPS)测量规范》之附录G归心元素测定,采用测GPS的方法,对固置在昆明的流动VLBI站进行了归心计算,在得到流动VLBI用GPS技术所测量的地心坐标同时,指出了参考文献[1]中存在的矛盾与错误,并结合实际应用,给出了一组实用的计算公式。  相似文献   

7.
上海天文台的VLBI、SLR、GPS站的空间归心测量   总被引:1,自引:0,他引:1  
上海天文台的余山VLBI、SLR和GPS站是国际上用以建立和维持地球参考系进行全球动力学研究的基准台站之一。联合应用这些空间测量,需要知道这三个站心间的三维相对位置。本文采用GPS技术及常规的方向、距离和精密水准测量对三个站进行了空间归心测量。介绍了布网、观测和计算方法,得到的归心结果在坐标分量上能达到2cm的外附精度。  相似文献   

8.
黄国斌  孟昭学 《东北测绘》1999,22(2):42-42,5
本文提出了当偏心距较大时方向值归化的方法,并对测定归心元素的必要精度作了进一步探讨。  相似文献   

9.
唐诗华 《四川测绘》1998,21(1):26-30
就工程控制网而言,由于其边长较短(一般在2公里左右),有时为了工作快捷采用多个组同时作业或受地形条件的限制须采用偏心观测,据现行有关文献对测站偏心元素的测定精度要求势必给外业工作带来一定的困难。另外,当边长较短且偏心距较大时,推算控制网各边近似边长的误差相应增大,从而会导致在求取测站归心改正数时出现较大的残余误差,为解决这个问题,本文提出了循环求解归心改正数的方法,并针对实际情况就偏心元素的测定精度要求作了一定的探讨。  相似文献   

10.
本文提出了当偏心距较大时方向值归化的方法,并对测定归心元素的必要精度作了进一步探讨。  相似文献   

11.
文中分析天文经纬度归心公式中各变量的特点,推导基于2000国家大地坐标系统简单实用的归心计算公式,进一步给出由已确定变量推求归心元素测量精度的数学关系式。验证实用公式计算的归心改正数满足专用工程天文经纬度的计算精度需求。  相似文献   

12.
Li  Qingsong  Dong  Yi  Wang  Dingjie  Zhang  Liang  Wu  Jie 《GPS Solutions》2021,25(1):1-13
GPS Solutions - The GPS satellite transmitter antenna phase center offsets (PCOs) can be estimated in a global adjustment by constraining the ground station coordinates to the current International...  相似文献   

13.
GPS天线相位模型变化对高精度GPS测量解算的影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
GPS天线存在相位中心偏差,在高精度测量中必须对其进行补偿改正。本文针对GPS天线的两种改正模型:相对改正模型和绝对改正模型,在讨论了它们所具有的相同改正办法的基础上,分析了它们在测定方法上存在区别,最后通过一个算例分别研究了这两种模型对GPS测量解算精度的影响,得出了一些有意义的结论。  相似文献   

14.
GPS接收机天线相位中心与其几何中心不重合性构成了GPS接收机天线相位中心误差,如何减少相位中心偏移是天线设计和GPS数据处理中的重要问题。本文在分析GPS接收机天线相位中心在垂直方向上偏差的检测原理的基础上,讨论GPS天线相位中心垂直分量偏差对GPS高程精度的影响,应用实例得出一些有益的结论。  相似文献   

15.
天线相位中心是GPS接收机测量时的参考点.相位中心并不是固定的,它会随不同的信号入射方向发生移动,移动幅度达几个毫米甚至几厘米.相位中心的变化直接影响GPS伪距和载波相位观测量的测量.为了更好地满足一些高精度测量的需要,相位中心的变化量在解算时必须考虑进去.本文对相位中心定义进行了解释,对GPS相位中心及其稳定性进行了分析,并对GPS天线相位中心的测量方法进行了阐述.对自主研制的双频GPS天线相位中心进行了测定,得出相位中心随俯仰角变化的曲线.  相似文献   

16.
GPS Antenna Calibration at the National Geodetic Survey   总被引:15,自引:2,他引:13  
The precise point whose position is being measured when a GPS baseline is determined is generally assumed to be the phase center of the GPS antenna. However, the phase center of a GPS antenna is neither a physical point nor a stable point. For any given GPS antenna, the phase center will change with the changing direction of the signal from a satellite. Ideally, most of this phase center variation depends on satellite elevation. Azimuthal effects are only introduced by the local environment around each individual antenna site. These phase center variations affect the antenna offsets that are needed to connect GPS measurements to physical monuments. Ignoring these phase center variations can lead to serious (up to 10 cm) vertical errors. This article will describe the procedure by which the National Geodetic Survey is calibrating GPS antennas and how this information may be obtained and used to avoid problems from these antenna variations. ? 1999 John Wiley & Sons, Inc.  相似文献   

17.
文中运用GAMIT/GLOBK 软件,解算了南极长城站GPS接收机天线在不同的相位中心和使用不同星历情况下的天顶总延迟,分析了在不同条件下解算结果的差异,探讨了获取高精度的天顶总延迟和实时获取天顶总延迟的具体方法,为今后实现GPS精密定位和实时天气预报提供了依据.  相似文献   

18.
测站周围的环境会对GPS观测产生多路径效应影响,利用TEQC软件分析武汉九峰台站的近十年的GPS数据,并对结果进行了频谱分析,发现GPS多路径效应与台站周围植被覆盖情况存在着一致的周年的变化规律。因此,可以利用GPS的多路径效应来研究植被覆盖率的变化。  相似文献   

19.
在高精度GNSS定位中,接收机天线相位中心偏差(PCO)和天线相位中心变化(PCV)的影响不可忽略。目前,IGS发布的绝对天线相位模型文件中包含了GPS/GLONASS系统的标定值,但是没有发布北斗系统(BDS)的标定值。本文借助机械臂可以控制天线自由旋转,在数小时内实现全方位GNSS观测的特性,采用历元间差分的方法对接收机天线包括GPS L1/L2和BDSB1I/B2I/B3I等多个频点的PCO和PCV分别进行标定和拟合。标定结果表明,比较最小二乘估计的GPS PCO与IGS发布值,其STD和RMS在L1/L2上均小于1 mm;BDS PCO估计值的STD在B1I/B2I/B3I上分别为0.5、0.3、0.3 mm。利用球谐函数拟合的GPS PCV格网值与IGS发布值相比,其偏差在天顶距小于75°时均小于1.5 mm。BDS PCV拟合值范围均在-5~8 mm,且随天顶距变化曲线呈现波谷状。BDS PCV在低高度角处拟合值波动较大,随方位角变化曲线峰值-峰值最大达到了5.6 mm。  相似文献   

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