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摘要:
对流层延迟是影响全球卫星导航系统(GNSS)定位精度的主要误差源之一,模型修正法是目前削弱对流层延迟影响的主要方法.以简单易用的角度为切入点,综合UNB3模型的简易性和GPT2w模型的高精度特点,构建一种简易且精度较高的对流层天顶延迟融合模型(FZTD).并利用多年的国际GNSS服务(IGS)对流层天顶延迟(ZTD)数据对该模型精度进行了验证.结果表明FZTD模型的均方根(RMS)与平均偏差(bias)值分别为4.4 cm和-0.3 cm,均小于传统模型 UNB3m(RMS:5.1 cm,bias:1.1 cm)和 EGNOS(RMS:5.1 cm,bias:0.3 cm),定位精度提高了14%,而且在南半球提高尤为明显,特别在南极地区,精度提高了近3倍,弥补了传统模型在南北半球精度差异大的不足.新模型总气象参数仅为120个比GPT2w模型急剧减少,与传统模型相当,为GNSS实时导航定位终端的预定义对流层延迟改正提供了更优的选择.
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文献信息
篇名 一种优化的对流层天顶延迟融合模型FZTD
来源期刊 全球定位系统 学科
关键词 对流层延迟 GNSS实时导航定位 UNB3m模型 GPT2w模型 精度评价
年,卷(期) 2021,(3) 所属期刊栏目 理论与探讨
研究方向 页码范围 61-65
页数 5页 分类号 P228
字数 语种 中文
DOI 10.12265/j.gnss.2020120701
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
对流层延迟
GNSS实时导航定位
UNB3m模型
GPT2w模型
精度评价
研究起点
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引文网络交叉学科
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全球定位系统
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41-1317/TN
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36-219
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