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极地GPS定位中的对流层延迟分析*

2014-02-13杨元喜许国昌

大地测量与地球动力学 2014年1期
关键词:模型

许 艳 杨元喜 许国昌

1)长安大学地质工程与测绘学院,西安 710054

2)中国卫星导航定位与应用管理中心,北京 100088

3)地理信息工程国家重点实验室,西安 710054

4)德国地球科学研究中心,波茨坦14473

1 引言

对流层延迟是影响GPS 定位精度的关键因素[1]。对流层延迟的处理方法有对流层模型改正法,引入描述对流层影响的附加待估参数法[2-4]等。在高精度GPS 测量中,由于受模型误差、气象元素测定误差,尤其是气象元素代表性误差的影响,直接建立对流层延迟模型难以取得理想效果。如果将模型求得的值作为近似值,通过较严格的平差计算来估计其精确值是一种较好的方法[5]。

南极地区GNSS 定位具有与内陆地区不同的特性。文献[6]对武汉站和南极地区测站进行对比,发现与中低纬度测站相比,极地定位具有更多的可视卫星,但多数为低高度角。而相关研究表明对流层延迟对低高度角卫星观测的影响较大[7,8]。所以在极地GNSS 定位中需要寻求更有效的改正对流层延迟的方法以提高定位精度。本文分析了利用标准气象元素与实际气象数据计算的对流层改正数的差别,并进行GPS 定位。结果表明,使用实际气象数据模型,在保持同样定位精度的基础上可降低观测数据的截止高度角,即可以利用更多的低高度角的卫星观测信息,提高观测冗余,提高导航定位的精度。

2 对流层延迟改正模型

对流层延迟可表示为:

式中,δ 为对流层总延迟,δdz为天顶方向对流层干分量延迟,Fd为相应的对流层干分量投影函数,δwz为天顶方向对流层湿分量延迟,Fw为相应的对流层湿分量投影函数[3]。……

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