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1.
采用精密轨道和钟差,利用Bernese软件解算得到亚洲地区13个
IGS 跟踪站的站坐标、对流层ZTD和接收机钟差,将解算的结果与CODE发布的结果对比发现:静态PPP算法解算的N方向收敛精度明显优于E方向和U方向,4~6 h后,坐标偏差在1 cm左右;NEU RMS均值分别为0.45、0.29、0.69 cm,ZTD RMS均值为0.85 cm,接收机钟差RMS均值为0.14 ns。试验表明:精密单点定位算法具有较高的精度和可靠性,可为实际工程测量及相关地球物理信号研究提供理论依据。
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2.
用实验的方法,讨论了北京市GPS台网在用GAMIT软件解算时,选取
IGS 基准站的空间分布(南北半球、网内网缘、均匀展布)、数量分布(0到8个
IGS 站)对解算结果精度的影响。由于受观测站数量和
IGS 站观测数据质量的影响,在保证精度的前提下,为了提高观测数据的利用率,需要增加
IGS 站数量。根据2004全年的解算结果,北京台网选择9到10个
IGS 站较为合适。
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3.
利用经验模态分解(EMD)和整体经验模态分解(EEMD)方法,将BJFS站2000~2015年高程时间序列进行分解,发现其不仅存在1 a、0.5 a、0.25 a、2个月、1个月以及长周期等周期项,还存在以往方法很难探测出来的近似2 a周期信号。与EMD分解结果对比,整体经验模态分解可以明显减弱模式混叠现象。对各分量进行Hilbert 变换(HHT),得到时间-频率-能量的Hilbert 频谱图。结果表明,年周期和2 a周期变化是高程运动的主要贡献项。利用小波变换方法对比验证EEMD的分解结果表明,与小波分析相比,EEMD重构信号与高程序列差异的RMS更小,证明了HHT-EEMD方法在数据资料分析过程中的有效性。对环境负载及GRACE负载造成的测站位移进行功率谱分析得出,环境负载确实会造成
IGS 站高程时间序列的1 a、0.5 a以及季节性运动,GRACE负载还验证了2 a信号的存在。
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4.
在动力学轨道拟合以及轨道积分的基础上,提出了基于
IGS 精密星历的GPS卫星轨道预报方法。该方法首先利用已知的
IGS 精密星历作为虚拟观测值,采用动力学方法拟合出GPS卫星的初始轨道和动力学参数,然后再通过积分来预报GPS卫星的轨道。主要讨论了基于不同弧段的
IGS 星历时,该方法对GPS卫星轨道的拟合和预报情况。研究结果显示:对于6 d弧段以内的
IGS 精密星历,其拟合轨道与
IGS 精密星历差值的三维RMS值均优于4 cm,随着拟合弧段的增加,拟合残差变大;当利用2~6 d弧段的
IGS 星历来预报GPS轨道时,大部分卫星第1天、第7天和第30天的三维预报精度可优于0.1 m、3 m和100 m。其中,2d弧段的
IGS 星历对GPS卫星第1天和第7天的预报结果最好,5 d弧段的
IGS 星历对GPS卫星第30天的预报结果最好。
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5.
极移高精度预报对卫星实时定轨、深空探测器导航等应用至关重要.本文提出了一种联合有效角动量(Effective Angular Momentum, EAM)与国际全球卫星导航系统服务组织(International GNSS Service, IGS )提供的超快解数据进行极移预报的方法.该方法基于IGS 超快解数据得到的极移第1天预报值, 对引入EAM得到的极移预报结果进行校正, 获得联合预报值.首先, 基于LS(Least Squares)+AR(Auto-Regressive)模型实现了引入EAM的极移预报, 相对国际地球自转与参考系统服务组织(International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS)提供的公报A数据, 在超短期(第1~10天)预报跨度可以得到更高精度的极移预报结果, 其中大气和海洋角动量发挥了主要作用.其次, 鉴于IGS 超快解数据精度高、更新快的特点, 以IGS 超快解为基础数据, 基于LS+AR模型可以得到极移第1天预报值, 其精度显著优于IERS公报A的极移第1天预报值.最后, 利用第1天预报值对顾及有效角动量的预报结果进行校正获得了联合预报值, 进一步提高了超短期极移预报精度(尤其是第1~5天).2020年7月24日—2022年1月30日间的联合预报结果表明: 第1~20天的预报值总体优于IERS公报A的预报值.其中, 第1~10天的预报精度显著提升, 在预报第1天, X 、Y 方向预报值相对公报A预报值的精度提升分别可达39.5%~62.3%和24.5%~51.9%;在预报第10天, 相对公报A预报值的精度提升分别可达28.0%~28.9%和21.9%~23.4%.
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6.
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7.
The black-footed abalone
Haliotis iris is an economically important shellfish species in New Zealand. We successfully amplified, sequenced and analysed the complete nuclear ribosomal DNA (nrDNA) of
H. iris . The length of the nrDNA was determined to be around 9.6?kb and included, in order, small subunit ribosomal RNA (nrSSU, 1858bp), internal transcribed spacer (ITS, 749?bp), large subunit ribosomal RNA (nrLSU, 3412bp) and an intergenic spacer (
IGS , 3560–3662?bp). The nrLSU genes were identical in two individuals, whereas the nrSSU and ITS regions existed at three and four base differences, respectively. The
IGS was more variable than the other nrDNA regions. A phylogenetic tree was constructed based on the ITS sequence datasets, which revealed that Haliotidae has two major subclades, mainly distributed in the North Pacific, Europe and Australia. The complete nrDNA sequence will be useful for the classification, phylogeny and breeding of this shellfish.
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8.
2011年3月11日日本宫城县(38.322°N,142.369°E)发生Ms9.0级地震,利用日本本岛及周围
IGS 站的观测数据,采用GPS静态定位、动态差分定位两种方法进行数据处理,计算出了若干站点地震前后的位移量。地壳变形分析结果表明:地震对周围
IGS 站的位移有不同程度的影响,最大可达到2.46m,所有观测站都向东方向运动,并且计算得出GPS速度场;通过选择较稳定的
IGS 站作为参考站,计算了2个观测站的动态变形,同时得到了地震波的传播速度。
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9.
为研究
IGS 精密轨道和钟差产品对天顶对流层延迟精度的影响,文章利用位于中国北京、上海、拉萨等地的6个
IGS 跟踪站所提供的2013年4月7日~10日4天的数据,采用GPSTools软件进行实验,计算各跟踪站的天顶对流层延迟(ZTD),并与
IGS 提供的对流层延迟产品进行对比.结果表明,利用
IGS 精密轨道解算的ZTD与
IGS 提供的ZTD相当,两者偏差的平均RMS优于5mm,利用
IGS 超快速钟差预报部分解算的ZTD与
IGS 提供的ZTD存在2cm~3cm误差,平均RMS大于1cm.
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10.
利用GAMIT/GLOBK软件处理2011年特种监测网的观测数据,将
IGS 站的选取分10种方案进行试验,计算结果从基线长度变化、测站坐标、NRMS、基线重复率等方面进行了比较。得出利用GAMIT/GLOBK软件处理该特种监测网时的几点建议:建议选取
IGS 站为GPS网提供参考框架;
IGS 站选取的数量不一定最多,但空间上应尽量均匀分布;选取7个
IGS 站时得到较高精度的结果。在日后处理此类型的特种监测网时对
IGS 站选取具有一定的参考价值。
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