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为解决传统的RTK无验潮水深测量方法存在的诸多不足,提出了利用精密单点定位技术应用于无验潮水深测量的作业方法。利用长江南京段测量数据,对比经精密单点定位技术得到的航基面与传统验潮站的水位,99.7%的测点水位偏差在20cm内,满足水深测量的精度要求。测试结果表明:基于精密单点定位技术的水深测量方法无需验潮,通过测定换能器的垂直综合动态效应,明显改善了测深精度,不仅其测深精度达到了行业标准的要求,而且有效解决了传统的无验潮水深测量方法受作业半径限制的不足。 相似文献
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采用无验潮模式进行水下地形测量时,定位信号不稳定会导致水位值出现异常。本文对起伏较小的沙滩区域单波束测深数据的水位值与水深值特征进行分析,研究水位值跳变的规律。对水位值与水深值进行相关性分析,采用傅里叶拟合的方法对异常段的水深数据进行拟合,根据水位值与水深值之间相关的特性,利用拟合函数对异常段的水位值进行改正。通过实例验证,该方法能够有效解决信号不稳定导致的水位异常,提高水下地形测量的高程精度。 相似文献
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论述了RTK结合测深仪实现无验潮测深的原理和方法;对无验潮测深技术中影响水深测量成果精度的几个问题进行了分析探讨,并提出了实用可行的控制方法,减少水深测量过程中的累计误差以提高测量精度。 相似文献
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针对卫星测高数据确定平均海平面变化速度中可能存在的线性漂移问题,利用全球快速验潮站观测数据,在进行精细数据预处理中,为保证两种数据观测含相同时变海平面信号,改进了同步校正方法,解决了每个验潮站参考基准不同导致验潮站上两种数据海平面变化差值无法进行全球平均的问题,并以T/P卫星观测数据为例,确定了其平均海平面变化线性漂移,为获取真实海平面变化速度提供了保证。 相似文献
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水位改正中"虚拟验潮站"的快速内插 总被引:2,自引:0,他引:2
认为分带法水位改正就是在现有验潮站的基础上内插出若干“虚拟验潮站”,每个“虚拟验潮站”应有自己的编号,控制范围和水位数据,文中对分带法的新解释有利于计算机编程实现。 相似文献
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本文结合海图基本测量实例,总结了水位数据预处理、基准面确定、水位精度评估等实施步骤及技术细节。余水位同步变化曲线与精度评估结果能直观、严谨地确定余水位强相关验潮站。经严密论证,在大亚湾海域应用基于余水位监控与潮汐模型的水位改正法,能满足水深测量精度,符合相关规范要求,可替代传统水位改正方法,优化验潮站布设方案,减少验潮站数量。 相似文献
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设计静态测量实验和升降台实验对GT-2A航空重力仪的零漂率、分辨力和尺度因子进行分析。利用GT-2A定点静态连续观测数据、相对重力仪同步观测数据和固体潮模型计算的重力固体潮数据,计算了GT-2A的零漂率。固体潮改正之前和之后的计算结果表明,采用GT-2A连续静态观测数据计算的零漂率差值最大可达7.4 μGal/h;采用施测前后校准测量数据计算零漂率引入的代表误差最大为13.7 μGal/h。以上结果表明固体潮对零漂率的确定具有较大影响。测试GT-2A观测重力固体潮的能力,通过频域分析发现幅值超过30 μGal的分潮波会对GT-2A测量结果的幅-频特征产生影响,认为GT-2A的分辨力约为30 μGal。升降台实验中利用GT-2A测定重力垂直梯度,与相对重力仪测得的重力垂直梯度比较,计算出GT-2A实验量程内观测数据的尺度因子为-0.003 4 ±0.011 6。 相似文献
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提出了一种基于最小二乘潮位序列分段匹配方法。通过系统误差类型分析、分段段长确定、沉降发生具体时刻确定、系统误差类型探测和修复等算法研究,实现了临时潮位站潮位资料不同系统误差的准确探测和高精度修复。 相似文献
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文中以298个验潮站作为研究对象,采用广义高斯-马尔科夫模型(GGM)、自回归滑动平均模型(ARMA)以及分形自回归聚合滑动平均模型(ARFIMA)三种模型,对验潮站坐标时间序列噪声模型特性及海平面变化趋势进行估计分析,并探讨了时间跨度对验潮站速度估计的影响. 实验结果表明:验潮站坐标时间序列主要呈现为ARFIMA(1,0)、ARFIMA(2,2)、ARMA (1,0) 噪声特性;验潮站速度估计结果表明64.77%的站点速度值所处区间为0~4 mm/a,平均海平面速度为1.25 mm/a,整体处于上升趋势. 随着时间跨度的增加,验潮站坐标序列速度不确定度逐渐由发散趋于收敛,大于110 a的时间跨度有助于获取稳健的验潮站速度估计值. 相似文献
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我国近海平均海面及其变化的研究 总被引:5,自引:1,他引:5
建立了计算平均海面及其变化的动态抗差模型,并把它与计算平均海面的平均值法、抗差法和动态模型法作了实测数据的计算和比较,表明动态抗差模型不仅能顾及海面动态变化反应,而且能削弱海面异常变化的影响,其结果更稳定可靠,优于其他方法。最后应用动态抗差模型,计算了我国42个验潮站的平均海面及其变化,结果表明,从50年代到70提供,我国近海的海面平均以0.621mm/a的速率上升。 相似文献
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By exchanging angular momentum with the solid earth, tidal variations in ocean currents and sea level cause the rotation of
the solid earth to change. Observations of earth rotation variations can therefore be used to evaluate ocean tide models.
The rotational predictions of a spherical harmonic ocean tide model that is not constrained by any type of data are compared
here to the predictions of numerical ocean tide models and to earth rotation observations from which atmospheric and non-tidal
oceanic effects have been removed. The spherical harmonic ocean tide model is shown to account for the observed variations
at the fortnightly tidal period in polar motion excitation but not in length-of-day. Overall, its long-period polar motion
excitation predictions fit the observed tidal signals better than do the predictions of the numerical ocean tide models studied
here. It may be possible to improve its agreement with length-of-day observations by tuning certain model parameters, as was
done to obtain the close agreement reported here between the modeled and observed polar motion excitation; alternatively,
the discrepancy in length-of-day may point to the need to revise current models of mantle anelasticity and/or models of the
oceanic response to atmospheric pressure variations. 相似文献
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针对IGS实时数据流产品,该文开展了实时精密单点定位技术在远海实时GPS验潮中的应用研究。对RTS改正的实时精密卫星轨道和钟差进行了精度验证和分析,给出了实时精密单点定位的数据处理策略以及实时GPS验潮的基本流程;组织和实施了渤海湾船载GPS验潮试验,以压力式验潮仪数据为参考,对远距离实时GPS潮汐测量结果进行了精度分析。结果表明:以IGS最终卫星轨道和钟差产品为参考,实时数据流产品实时精密卫星轨道在X、Y、Z方向的精度均优于3cm,卫星钟差的精度优于0.15ns;采用傅里叶低通滤波方法,消除波浪对潮汐观测的影响,进一步提取潮位信息。在忽略船体姿态改正的情况下,实时精密单点定位验潮相对于压力式验潮仪结果的最大偏差优于20cm,RMS达到7.5cm。 相似文献
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验潮站观测的海面高度数据是监测海平面变化以及确定平均海面的重要基础观测信息,利用滑动时段法和时段累积法对验潮站不同观测时段相对海平面变化速率的差异进行了分析,讨论了时段选择效应对计算相对海平面变化的影响,并利用美国东海岸验潮站观测数据对分析结果进行了补充实验。实验结果表明,不同观测时段相对海平面变化速率差异最大可达27.5 mm/a,相邻年份逐年滑动结果的最大互差可达7.1 mm/a;随着观测时段年数的累积,相对海平面变化速率增加,为了获得0.5 mm/a中误差精度的相对海平面变化速率,验潮站需要的观测年数为22~28 a;而要获得0.2 mm/a中误差精度的相对海平面变化速率,则需要40~54 a的观测年数,这与使用美国验潮站观测数据的补充实验结论一致。 相似文献
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P. Moore 《Journal of Geodesy》2001,75(5-6):241-254
Dual satellite crossovers (DXO) between the two European Remote Sensing satellites ERS-1 and ERS-2 and TOPEX/Poseidon are
used to (1) refine the Earth's gravity field and (2) extend the study of the ERS-2 altimetric range stability to cover the
first four years of its operation. The enhanced gravity field model, AGM-98, is validated by several methodologies and will
be shown to provide, in particular, low geographically correlated orbital error for ERS-2. For the ERS-2 altimetric range
study, TOPEX/Poseidon is first calibrated through comparison against in situ tide gauge data. A time series of the ERS-2 altimeter
bias has been recovered along with other geophysical correction terms using tables for bias jumps in the range measurements
at the single point target response (SPTR) events. On utilising the original version of the SPTR tables the overall bias drift
is seen to be 2.6±1.0 mm/yr with an RMS of fit of 12.2 mm but with discontinuities at the centimetre level at the SPTR events.
On utilising the recently released revised tables, SPTR2000, the drift is better defined at 2.4±0.6 mm/yr with the RMS of
fit reduced to 3.7 mm. Investigations identify the sea-state bias as a source of error with corrections affecting the overall
drift by close to 1.2 mm/yr.
Received: 25 May 2000 / Accepted: 24 January 2001 相似文献