GNSS World of China
Citation: | WU Xuxiang, GUO Qiuying, HOU Jianhui. Performance analysis of water vapor detection based on BeiDou precise ephemeris products[J]. GNSS World of China, 2019, 44(5): 91-99. doi: DOI:10.13442/j.gnss.1008-9268.2019.05.014 |
[1] |
周茂盛, 郭金运, 姜英明, 等. 基于区域CORS的可降水汽含量反演及其精度分析[J]. 全球定位系统, 2016, 41(4):6-11,21.
|
[2] |
王洪栋. 气象模型偏差对GPS定位结果的影响[D].北京:中国地震局地质研究所,2015.
|
[3] |
SAASTAMOINEN J J.Contributions to the theory of atmospheric refraction[J].Bullet in Geodesique,1972,105(1):279-298. DOI: 10.1007/BF02521844.
|
[4] |
HOPFIELD H S.Tropospheric effect on electromagnetically measured range:Prediction from surface weather data[J].Radio Science,1971,6(3):357-367. DOI: 10.1029/RS006i003p00357.
|
[5] |
张洛恺. 地基GNSS反演大气水汽含量方法研究[D].郑州:解放军信息工程大学,2014.
|
[6] |
范士杰, 臧建飞, 刘焱雄, 等.GPT/2模型用于GPS大气可降水汽反演的精度分析[J]. 测绘工程, 2016, 25(3):1-5.
|
[7] |
石灵璠, 黎峻宇, 刘立龙, 等. GPT2_1w中国区域大气加权平均温度的精度检验与分析[C]//哈尔滨:第九届中国卫星导航学术年会, 2018.
|
[8] |
DOW J M, NEILAN R E, RIZOS C. The international GNSS service in a changing landscape of Global Navigation Satellite Systems[J]. Journal of Geodesy, 2008, 83(3):191-198. DOI: 10.1007/s00190-008-0300-3.
|
[9] |
段晓梅, 曹云昌, 马尚昌. 超快速星历的实测信息和预报信息反演大气可降水量的误差分析[J]. 成都信息工程大学学报, 2017,32(6):577-583.
|
[10] |
金慧华, 白征东, 过静珺, 等. 地基GPS反演水汽影响因素分析[J]. 测绘科学, 2008, 33(4):65-67.
|
[11] |
耿涛, 苏醒, 许小龙, 等. 北斗卫星导航系统精密定轨和广播星历轨道精度分析[J]. 中国科技论文, 2015,10(9):1023-1032.
|
[12] |
张婧宇, 孙保琪, 孔垚,等.基于MGEX跟踪网的北斗卫星观测对流层天顶延迟计算与分析[J]. 时间频率学报, 2016,39(1):45-53.
|
[13] |
ROCKEN C, WARE R, VAN HOVE T, et al. Sensing atmospheric water vapor with the global positioning system[J]. Geophysical Research Letters, 1993, 20(23):2631-2634. DOI: 10.1029/93GL02935.
|
[14] |
申建华. 地基GPS水汽反演方法及影响因素研究[D].合肥:安徽理工大学,2018.
|
[15] |
孟宪贵, 郭俊建, 韩永清. ERA5再分析数据适用性初步评估[J]. 海洋气象学报, 2018, 38(1):91-99.
|