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GPS测量的中性大气折射改正的研究 总被引:39,自引:3,他引:36
中性大气对GPS信号的折射影响是GPS测量的重要误差源之一。测量定位的垂直分量精度的提高,受到中性大气延迟改正程度很强制约。 相似文献
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在大气折射延迟模型中避免采用大气分布模型的论证 总被引:2,自引:2,他引:0
天文大气折射是经典天体测量学和大地测量的一项误差源,大气折射延迟是空间大地测量技术中的一项重要误差源,它们的改正模型都直接与大气折射率和大气分布模型有关。文章简述了大气的垂直分布状况,以及大气折射率(或折射率差)因地和因方位而异的情况,分析了目前只能采用球对称大气分布模型的原因。论证了随测站和随方位而异的天文大气折射和电磁波大气折射延迟实测模型建立的必要性和可能性。实测模型已经包含了测站上空大气实际分布及其非球对称的特性,不必再去寻找或建立随地势而异和随季节而变的大气分布模型,避免了大气分布模型选择不当的影响,从而排除了空间大地测量技术中的一项主要误差源。 相似文献
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中性大气折射的映射函数 总被引:17,自引:2,他引:17
在球对称大气模型下,我们导出了与余误差函数形式相联系的中性大气折射改正的母函数,并进一步讨论了它的几种数学展开形式。由此方法建立的映射函数可以对各类大气模型直接进行参数拟合。 相似文献
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天文测量中减弱大气折射影响的方法 总被引:1,自引:0,他引:1
大气折射是对天文测量精度影响较大的因素之一,至今无法将其完全消除,只能尽量减弱。因此,处理好大气折射改正,是提高天文测量精度的一项重要任务。文中分析了大气折射的特点.介绍了传统天文测量对大气折射的处理方法;研究并实现了新的处理大气折射的方法,给出了具体解算公式。新方法的应用,使天文测量的效率、精度都得以大大提高。 相似文献
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提高GPS实时定位精度的方法研究 总被引:3,自引:0,他引:3
目前,GPS全球定位系统在各方面的用途越来越广,但是由于大气介质的变化使得电波传播速度减慢,射线发生弯曲,从而产生折射误差,因此要提高GPS的定位导航精度,就必须进行电波折射误差修正,本文提出了利用地面气象参数和微波遥感测量进行实时电波折射误差修正方法,从而可进一步提高GPS的导航定位精度。 相似文献
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GPS定位中对流层折射估计研究 总被引:34,自引:6,他引:34
本文首先讨论了GPS相对定位中的对流层折射2估计的单参数方法,多参数方法,分估线性方法和随机过程方法。论证了其它方法都是随机过程方法的近似。为了用随机过程模拟对流折射,建立了一种最小二乘递推算法。在此基础上,在GAMIT软件中统一实现了以各种对流层折射估计方法。最后给出并分析了不同方法所获得的结果。 相似文献
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GPS技术在气象学中的应用 总被引:9,自引:0,他引:9
GPS技术的成熟使其成为对地观测的一种强有力的手段。GPS技术在大气观测和全球气候变化监测中应用的可能性使得GPS气象学(GPS/MET)成为一个崭新的极有潜力的研究方向。本文对GPS气象学及其分类作简单介绍之后,着重地阐述了GPS气象学的基本原理和GPS气象学的广阔应用领域。 相似文献
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光电测距大气折射系数计算公式的研究进展与综合评价 总被引:4,自引:1,他引:4
阐述了光电测距中各种大气要素的采集及计算方法,给出了目前常用的几个大气折射系数计算公式的基本形式,以事实为依据,对目前常用的几个大气折射系数计算公式进行了较为客观的综合评价,推荐出了一个准确度较高的、适用性较强的大气折射系数计算公式。 相似文献
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测距三角高程中的垂线偏差问题 总被引:2,自引:1,他引:2
GPS测距三角高程是精化大地水准面的一种很好方法,然而影响测距三角高程的误差源主要来源来自大气折射和垂线偏差,后者在山区的影响更不可忽视,本文对这一问题作一分析,同时讨论了利用重力,地形数据确定垂线偏差及其误差,并指出只要按此方法计算,其改正项的精度可以满足不大于1”的要求,此外,还介绍了用地形高代替重力来计算正高,正常高中的重力改正问题。 相似文献
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光电测距测线大气平均折射系数计算的实用模型 总被引:6,自引:1,他引:6
本文以多年的定位实验数据为基础,建立了光电测距测线大气平均折射系数计算的优化模型,并给出了与模型相适应的测线大气平均折射系数计算的实用公式,实验表明,本文中给出的测线大气平均折射系数计算的优化模型及实用公式比传统的测线大气平均折射系数计算模型及公式有了进一步的改善,本文得出的某些规律与特性对高精度的短距离光电测距的应用有一定的参考价值。 相似文献
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大气折射延迟是空间大地测量中的一个主要误差源。本文严格地给出了中性大气路径弯曲改正的原理性公式。通过对各种因素量级的分析,在亚毫米量级的精度上给出了一个以视天顶距正切和正割乘积为参数的级数展开模型。新模型在球对称大气模型下,级数展开模型的精度达到了毫米量级,理论上可以展开到任意阶次,且可允许观测高度角小到5°。 相似文献
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