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�ؿ��ڹ���Ӧ���ķֲ��о� 总被引:2,自引:0,他引:2
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92.
�Dz���λ����Ԥ�����TurboEdit�㷨����Ľ� 总被引:4,自引:1,他引:3
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国际大地测量参考框架技术进展 总被引:9,自引:2,他引:7
结合2007年7月意大利佩鲁贾(Perugia)第24届IUGG大会上世界各国科学家在国际大地测量参考框架方面的学术交流,全面回顾了自2003年以来全球参考框架领域的技术进展。具体针对全球参考框架,欧洲、北美、非洲等区域参考框架的技术进展,详细介绍了过去四年里世界各国在地心参考框架和全球垂直参考系统等方面所做的工作,对我国开展大地测量参考框架领域的研究具有非常重要的参考价值。 相似文献
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利用载波相位DGPS测量技术可获得厘米级的定位精度。但利用这种方法首先要解决在飞行状态下(On—The—Fly)模糊度的解算,同时也要考虑大量原始数据的传送问题,本文较详细地介绍了载波相位DGPS测量的方法,介绍了载波相位DGPS测量中的载波相位改正,给出了参考站和用户移动站上载波相位改正的数学模型。 相似文献
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综合利用中国海岸带GNSS水准和多源重力测量数据,通过精化陆海统一的重力似大地水准面计算高程异常零阶项,精密确定了中国1985国家高程基准相对于重力大地水准面的偏差。结果显示:中国1985国家高程基准相对于国际地球自转服务(International Earth Rotation Service,IERS)的IERS2010标准W0对应的重力大地水准面的偏差为30.4±1.0 cm;中国1985国家高程基准于20世纪80年代经琼州海峡传递到海南岛后,在1 cm精度水平上未发现明显差异;计算的重力似大地水准面经全球导航卫星系统(globa navigation satellite system,GNSS)水准外部检核,标准差约为4 cm,12个省市和陆海交界处在厘米级精度水平上无缝衔接。在近10 a内,天津市除西北角外,大部分地区存在地面下沉,东南部地面下沉约7 cm,上海市地面下沉约7 cm,浙江省、江苏省和福建省等沿海省份局部地区也出现地面下沉。 相似文献
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利用UPD模糊度固定技术无需顾及基线解算基站地震所带来的影响,可以进行高精度非差PPP解算,"真实"获取地震周边地区GNSS站点高精度同震位移变化。为此,本文利用"国家基准一期工程""中国大陆构造环境监测网络"以及国家测绘地理信息局在珠峰周边所观测的GNSS观测资料,基于UPD模糊度固定技术高精度非差解算2015年4月25日尼泊尔Ms8.1级地震对我国珠峰地区及周边地震同震位移影响。首先,本文选取全国及周边IGS均匀分布、站点稳定、远离震区的GNSS连续观测网络数据计算卫星端的宽、窄巷UPD,采用PPP网解UPD模糊度固定技术,对解算地震区域内的GNSS测站的载波相位模糊度进行固定,得到无模糊度的精确相位观测值,进行高精度非差PPP解算;通过对平静日IGS测站数据处理与ITRF2008历元坐标对比分析,验证了该方法的精确性;最后,对2015年4月25日、5月12日地震以及地震前后数据,进行了UPD模糊度固定技术的非差PPP解算,分析了中国珠峰地区及周边GNSS站的同震位移;同时也分析了中国珠峰地区在2005—2015年10年的位移变化情况。UPD模糊度固定技术整网解算的方法也证实了能够为GNSS用于监测地震同震位移等,提供了一种精确、可靠的技术手段。 相似文献
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GGOS和大地测量技术进展 总被引:8,自引:4,他引:4
在2005年8月澳大利亚凯恩斯(Cairns)国际大地测量协会(IAG)科学大会上,全球大地测量观测系统(GlobalGeodeticObservingSystem,简为GGOS)作为这次科学大会一个重要议题成为一个热点问题,也成为未来大地测量学科进展的一个风向标。本文较为全面地介绍了GGOS的背景、目标、任务和科学原理等,结合GGOS在全球动力系统观测中的应用构想,说明了GGOS与其他地球观测系统越来越紧密的联系和相互促进的发展趋势。除此之外,本文还简要介绍了这次科学大会其他领域如大地坐标框架和卫星重力等领域的最新进展。 相似文献