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海洋潮汐负荷对精密单点定位的影响研究

李艳红 成芳 沈朋礼 肖厦

李艳红, 成芳, 沈朋礼, 肖厦. 海洋潮汐负荷对精密单点定位的影响研究[J]. 全球定位系统, 2021, 46(2): 25-31. doi: 10.12265/j.gnss.2020090401
引用本文: 李艳红, 成芳, 沈朋礼, 肖厦. 海洋潮汐负荷对精密单点定位的影响研究[J]. 全球定位系统, 2021, 46(2): 25-31. doi: 10.12265/j.gnss.2020090401
LI Yanhong, CHENG Fang, SHEN Pengli, XIAO Xia. Study on the influence of ocean tidal load on precise point positioning[J]. GNSS World of China, 2021, 46(2): 25-31. doi: 10.12265/j.gnss.2020090401
Citation: LI Yanhong, CHENG Fang, SHEN Pengli, XIAO Xia. Study on the influence of ocean tidal load on precise point positioning[J]. GNSS World of China, 2021, 46(2): 25-31. doi: 10.12265/j.gnss.2020090401

海洋潮汐负荷对精密单点定位的影响研究

doi: 10.12265/j.gnss.2020090401
详细信息
    作者简介:

    李艳红:(1996—),女,硕士研究生,主要研究方向为卫星精密导航定位技术

    成芳:(1981—),女,副研究员,主要研究方向为卫星导航增强系统关键技术及应用解决方案

    沈朋礼:(1992—),男,博士研究生,主要研究方向为GNSS数据处理和实时定位算法

    通讯作者:

    成芳 E-mail:chengfang@ntsc.ac.cn

  • 中图分类号: P228.4

Study on the influence of ocean tidal load on precise point positioning

  • 摘要: 在全球范围内选取地处内陆、沿海和岛屿的85个国际GNSS服务(IGS)测站,对其一天的观测数据进行无海洋潮汐改正和加入GOT4.8海洋潮汐改正模型两种解算,分析了海洋潮汐负荷对全球不同地理区域IGS测站精密单点定位(PPP)精度的影响. 结果表明:岛屿测站受海洋潮汐负荷的影响范围最广,改正量最大. 加入海洋潮汐改正后,约91%的岛屿测站在PPP中定位误差得到了改正,沿海测站和内陆测站得到改正的比例分别约为85%和82%;海洋潮汐改正对测站的N方向几乎起不到改正的作用,对E方向的影响较小,对U方向影响最大,其中在岛屿测站的U方向上影响范围是2~8 mm,部分站点接近厘米级.

     

  • 图  1  所选IGS站点分布图

    图  2  内陆23个测站加入潮汐改正和不加入潮汐改正N、E、U三方向定位误差对比

    图  3  沿海39个测站加入潮汐改正和不加入潮汐改正N、E、U三方向定位误差对比

    图  4  岛屿23个测站加入潮汐改正和不加入潮汐改正N、E、U三方向定位误差对比

    表  1  静态PPP主要处理策略

    参数处理策略
    截止高度角/(°)10
    电离层模型Iono-Free LC
    对流层模型Saastamoinen
    星历15 min精密星历(IGS)
    钟差30 s差产品(IGS_30 s)
    模糊度解算Continuous
    海洋潮汐改正模型GOT4.8
    地球自转IGS21047.erp
    PCO、PCV改正IGS14_1977.atx
    系统组合GPS单系统
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    表  2  海洋潮汐负荷对内陆23个测站定位的改正量 cm

    站点代号加入海洋潮汐
    改正前后互差
    站点代号加入海洋潮汐
    改正前后互差
    ∆N∆E∆U∆N∆E∆U
    ARTU0.0150.0030.031NLIB 0.0560.204−0.180
    BJFS0.010−0.0660.116NRIL−0.0260.0220.133
    BRAZ0.0160.1780.241PICL−0.0670.0520.207
    CORD−0.0070.065−0.019PIE1−0.0400.0720.134
    DUBO−0.0390.0900.227POVE−0.0410.079−0.122
    EIL30.093−0.0110.231SASK−0.0300.0290.165
    EIL40.0880.0010.233TEHN 0.0300.0100.161
    FAIR−0.030−0.0050.225WILL 0.139−0.0230.289
    MBAR0.132−0.032−0.017YAKT 0.019−0.0670.159
    MDO1−0.0430.0650.124YEL2 0.009−0.0260.163
    MIKL−0.029−0.056−0.063ZAMB−0.0720.0010.575
    NIST−0.0290.0360.047平均−0.038−0.036−0.080
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    表  3  海洋潮汐负荷对沿海39个测站定位的改正量 cm

    站点代号加入海洋潮汐
    改正前后互差
    站点代号加入海洋潮汐
    改正前后互差
    ∆N∆E∆U∆N∆E∆U
    BRFT0.6370.1480.108NKLG 0.384−0.2870.662
    CEDU2.2260.118−0.176PERT 7.432−0.0790.130
    CHUR1.5060.0520.111QAQ1−0.0560.0430.221
    CUSV0.605−0.1130.041RDSD 0.0670.005−0.251
    DAKR1.663−0.0830.004REYK 8.587−0.008−0.049
    DARW0.021−0.107−0.012SALU 0.762−0.005−0.319
    DAV10.0300.0130.112SAVO 0.0310.2110.526
    GMSD8.240−0.138−0.686SSIA 0.0970.160−0.440
    GUAT0.3420.133−0.343SYOG−0.1060.027−0.056
    HNUS2.901−0.0870.454THU2 0.2450.061−0.138
    HOB2−0.088−0.2030.300TIDB 1.347−0.0810.191
    HOFN1.8950.034−0.194TOW21.129−0.069−0.662
    HOLB0.015−0.0520.575TSK2 0.4770.032−0.105
    LROC2.915−0.026−0.198TSKB 3.1070.013−0.072
    MAG00.3070.0020.370UFPR 9.548−0.0730.137
    MAW10.0470.0190.014ULDI 1.200−0.0850.679
    MORP2.631−0.035−0.469USUD 0.185−0.069−0.179
    MRL20.270−0.2110.152WGTN 7.0220.156−0.228
    MTV20.3900.0500.181YSSK 2.310−0.0060.053
    NANO0.329−0.0950.311平均−0.083−0.091−0.254
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    表  4  海洋潮汐负荷对岛屿23个测站定位的改正量 cm

    站点代号加入海洋潮汐
    改正前后互差
    站点代号加入海洋潮汐
    改正前后互差
    ∆N∆E∆U∆N∆E∆U
    ASCG0.899−0.1540.371GUUG 0.1720.097−0.322
    BRMU9.739−0.2150.173KRGG 3.769−0.2930.226
    CCJ22.6490.074−0.226LPAL 0.3110.032−0.456
    CHTI9.1410.146−0.466MAC1 0.1580.1110.347
    CKIS3.525−0.1180.155MAJU 0.1470.3631.314
    CPVG0.227−0.176−0.173MAUI 1.211−0.082−0.629
    CZTG4.859−0.2730.547PNGM 3.8000.122−0.246
    DGAR2.785−0.268−0.513REUN 2.299−0.008−0.263
    FLRS0.3440.261−0.586SEYG 0.754−0.047−0.434
    FTNA1.625−0.1190.952STHL 0.187−0.086−0.798
    FUNC−0.0420.1660.380VACS−0.0320.035−0.393
    GUAM−0.023−0.029−0.414平均−0.032−0.144−0.423
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  • [1] 张小红, 李星星, 李盼. GNSS精密单点定位技术及应用进展[J]. 测绘学报, 2017, 46(10): 1399-1407.
    [2] 赵红, 张勤, 黄观文, 等. 基于不同海潮模型研究海潮负荷对GPS精密定位的影响[J]. 大地测量与地球动力学, 2012, 32(5): 108-112.
    [3] ANDERSEN O B. Ocean tides in the northern north-Atlantic and adjacent seas from ERS-1 altimetry[J]. Journal of geophysical research-oceans, 1994, 99(C11): 557-573. DOI: 10.1029/94JC01433
    [4] 丁倩云, 孙宪坤, 尹玲, 等. 近海潮汐效应对上海地区精密定位的影响[J]. 全球定位系统, 2018, 43(3): 32-38.
    [5] 赵红, 张勤, 徐超, 等. 潮汐效应对香港地区GPS PPP的影响[J]. 大地测量与地球动力学, 2016, 36(1): 6-10.
    [6] 张捍卫, 郑勇, 赵方泉. 海洋负荷潮汐对测站位移影响的理论研究[J]. 大地测量与地球动力学, 2003, 23(1): 69-73.
    [7] XU G C. GPS理论、算法与应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2011.
    [8] 肖亮明, 蒋胜华. 潮汐对精密单点定位的影响[J]. 测绘信息与工程, 2010, 35(1): 19-21.
    [9] 张杰, 李斐, 楼益栋, 等. 海潮负荷对GPS精密定位的影响[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2013, 38(12): 1400-1404.
    [10] 朱干章. 潮汐及环境负荷对GPS高程影响的研究[J]. 城市勘测, 2009(2): 75-78.
    [11] 邹璇, 姜卫平. 潮汐改正对精密GPS基线解算的影响[J]. 测绘信息与工程, 2008, 33(1): 6-8.
    [12] 李婧, 李潭欣. 海潮负荷对中国区域CORS站点精密定位影响[J]. 海洋测绘, 2019, 39(5): 75-77, 82.
    [13] 臧建飞, 范士杰, 易昌华, 等. 实时精密单点定位的远海实时GPS潮汐观测[J]. 测绘科学, 2017, 42(6): 155-160.
    [14] 刘焱雄, 周兴华, 张卫红, 等. GPS精密单点定位精度分析[J]. 海洋测绘, 2005, 25(1): 44-46.
    [15] 李博峰, 葛海波, 沈云中. 无电离层组合、UOFC和非组合精密单点定位观测模型比较[J]. 测绘学报, 2015, 44(7): 734-740.
    [16] 李浩军, 王解先, 陈俊平, 等. 基于GNSS网络的实时精密单点定位及精度分析[J]. 地球物理学报, 2010, 53(6): 1302-1307.
    [17] 赵文娇, 党亚民, 成英燕, 等. 海洋潮汐及其参数选取方法对GPS基线解算精度的影响分析[J]. 导航定位学报, 2013, 1(2): 42-45.
    [18] 冯梓航. 基于精密单点定位技术的海潮负荷位移反演研究[D]. 济南: 山东大学, 2019.
    [19] 刘辛中. 基于GPS测定海洋分潮方法研究[D]. 青岛: 国家海洋局第一海洋研究所, 2013.
    [20] 梁寅, 李星星, 畅毅, 等. 静态精密单点定位的精度和收敛性分析[J]. 测绘工程, 2010, 19(2): 32-34.
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出版历程
  • 收稿日期:  2020-09-04
  • 网络出版日期:  2021-04-28
  • 刊出日期:  2021-05-13

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