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BDS辅助GPS高程拟合精度分析

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文档简介:

第6期2015年12月矿山测量MINESURVEYINGNO.6Dec.2O15doi:10.3969/j.issn.1001—358X.2015.06.014BDS辅助GPS高程拟合精度分析王希清(东煤吉林建筑基础工程公司,吉林长春130061)摘要:随着GPS与GLONASS系统达到完全运行能力、BDS达到亚太地区完全运行能力,与之对应接收机也呈现了多系统兼容的状态,奠定了多GNSS环境下高程拟合的基础。在对已有GPS系统高程拟合相关方法研究的基础上,统一了它们时空基准;构建了BDS与GPS系统组合定位的数学模型;处理了某工程D级网观测数据;分析了引入BDS系统后,GPS高程拟合精度变化情况;给出有益的结论可以借鉴到相关的工程或领域中。关键词:BDS;GPS;高程拟合;精度分析中图分类号:P228.4文献标识码:B文章编号:1001—358X(2015)06—0046—02目前的多GNSS环境下,GPS、GLONASS系统达到完全运行能力、BDS达到亚太地区的完全覆盖和建设中GALILEO系统,其中各系统在轨健康运行的卫星数如下:GLONASS系统24颗、GPS系统31颗、BDS系统14颗以及GALILEO系统8颗。GPS系统31颗中包括II—A卫星9颗、II—F卫星3颗、II—R卫星12颗和IIR—M卫星7颗,均是GEO卫星,而BDS星座由GEO、MEO和IGSO卫星组成,尤其是其中的IGSO卫星,一方面充分利用了GEO卫星的优势,另一方面又能避免其高纬度区始终是低仰角的问题,在我国领域增强效果突出,特别是观测环境周围高楼林立、正上方无遮挡的“天井”典型地形,BDS系统对GNSS其他系统有效增强。多GNSS系统卫星定位技术,以其精度高、速度快、不存在误差累计、节省大量的人力和物力等优点被大家所认同,在测绘和相关的很多领域得以广泛的普及和应用,尤其是其所提供的高精度的大地高信息,奠定了卫星定位高程拟合,甚至(似)大地水准面模型精化的前提基础。GNSS高程拟合是个研究相对成熟的领域,国内外的研究方法大致可以归纳为:重力(测量)法、三角高程法、数值逼近法、抗差估计法、坐标转换法、平差转换法、联合平差法、地球重力场模型法、神经网络法和综合法(上述方法的一种或几种组合)等。本文结合某工程D级GNSS定位网的观测数据,以二次曲面作为高程拟合模型,分析在城区5个点观测环境差

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