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东北陆态网坐标时序有色噪声及环境负载分析

黄裕 隋哲民 金泽林

黄裕, 隋哲民, 金泽林. 东北陆态网坐标时序有色噪声及环境负载分析[J]. 全球定位系统, 2022, 47(5): 65-71, 80. doi: 10.12265/j.gnss.2021112202
引用本文: 黄裕, 隋哲民, 金泽林. 东北陆态网坐标时序有色噪声及环境负载分析[J]. 全球定位系统, 2022, 47(5): 65-71, 80. doi: 10.12265/j.gnss.2021112202
HUANG Yu, SUI Zhemin, JIN Zelin. Analysis of colored noise and environmental loading in northeast region of CMONOC coordinate time series[J]. GNSS World of China, 2022, 47(5): 65-71, 80. doi: 10.12265/j.gnss.2021112202
Citation: HUANG Yu, SUI Zhemin, JIN Zelin. Analysis of colored noise and environmental loading in northeast region of CMONOC coordinate time series[J]. GNSS World of China, 2022, 47(5): 65-71, 80. doi: 10.12265/j.gnss.2021112202

东北陆态网坐标时序有色噪声及环境负载分析

doi: 10.12265/j.gnss.2021112202
详细信息
    作者简介:

    黄裕:(2000—),男,硕士,主要从事GNSS数据处理研究

    隋哲民:(1997—),男,硕士,主要从事时间序列数据处理及理论研究

  • 中图分类号: P228.4

Analysis of colored noise and environmental loading in northeast region of CMONOC coordinate time series

More Information
  • 摘要: 利用Hector软件解算我国东北地区16个陆态网络连续站近10 a的时间序列观测数据,获取连续站坐标残差时间序列数据,进而确定最优噪声模型,最终得出基于有色噪声(CN)以及环境负载改正后的速度场. 结果表明:东北地区陆态网络坐标时间序列数据中主要存在白噪声(WN)、闪烁噪声(FN)与幂律噪声(PL);北(N)和天顶(U)方向的最优噪声模型为WN+FN;E方向的最优噪声模型均为WN+PL. 在顾及CN及环境负载的影响下,东北地区陆态网络基于ITRF14框架下在N方向上运动的平均速率为−13.003 mm/a,东(E)方向上运动的平均速率为27.020 mm/a,U方向上运动的平均速率为0.528 mm/a,整体呈隆升趋势.

     

  • 图  1  东北地区CMONOC测站分布图

    图  2  LNDD站残差时间序列图像

    图  3  各测站E方向BIC差值

    图  4  修正后的水平速度场

    图  5  修正后的垂向速度场

    图  6  各测站环境负载时间序列图像

    表  1  东北地区CMONOC站点概况

    站点经度/(° )纬度/(°)时间段
    CHUN125.443.82000-05—2021-08
    HLFY134.348.42010-08—2021-08
    HLHG130.247.42011-01—2021-08
    HLMH122.553.02011-01—2021-08
    HLWD126.148.72010-07—2021-08
    HRBN126.645.72003-01—2021-08
    JLCB128.142.42010-07—2021-08
    JLCL123.544.62012-03—2021-08
    JLYJ129.542.92011-02—2021-08
    KHAJ135.048.52002-05—2012-02
    LNDD124.340.02010-08—2021-08
    LNHL120.940.72010-10—2021-08
    LNJZ121.739.12011-01—2021-08
    LNSY123.641.82010-08—2021-08
    LNYK122.640.72010-08—2021-08
    SUIY130.944.42000-01—2021-08
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    表  2  东北连续站时间序列各分量WRMS值 mm

    站名N方向E方向U方向
    CHUN1.83.96.5
    HLFY2.12.07.2
    HLHG1.92.05.4
    HLMH2.32.35.4
    HLWD1.61.85.1
    HRBN1.82.84.9
    JLCB1.82.45.0
    JLCL1.31.74.5
    JLYJ1.82.25.0
    KHAJ1.81.84.8
    LNDD1.61.64.4
    LNHL1.41.54.5
    LNJZ1.21.13.5
    LNSY1.31.24.0
    LNYK1.41.23.7
    SUIY3.76.57.6
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    表  3  环境负载改正后各方向最优噪声模型变化

    站点名称N(前)N(后)E(前)E(后)U(前)U(后)
    CHUNFNWNFNWNPLWNPLWNFNWNFNWN
    HLFYFNWNFNWNFNWNFNWNFNWNFNWN
    HLHGGGMWNGGMWNFNWNFNWNFNWNFNWN
    HLMHGGMWN*FNWN*GGMWNGGMWNFNWNFNWN
    HLWDFNWNFNWNPLWNPLWNFNWNFNWN
    HRBNPLWN*FNWN*PLWNPLWNFNWNFNWN
    JLCBGGMWNGGMWNPLWNPLWNFNWNFNWN
    JLCLFNWNFNWNFNWN*GGMWN*PLWNPLWN
    JLYJPLWN*GGMWN*PLWNPLWNFNWNFNWN
    KHAJFNWNFNWNFNWN*PLWN*FNWNFNWN
    LNDDFNWNFNWNPLWNPLWNFNWNFNWN
    LNHLFNWNFNWNPLWNPLWNFNWNFNWN
    LNJZFNWNFNWNFNWN*PLWN*FNWN*PLWN*
    LNSYPLWN*FNWN*PLWNPLWNPLWNPLWN
    LNYKFNWNFNWNPLWNPLWNFNWNFNWN
    SUIYPLWNPLWNRWFNWN*PLWN*FNWNFNWN
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    表  4  东北陆态网络连续站区域速度场估计 mm/a

    站点名称N方向E方向U方向
    CHUN−12.448±0.10527.234±0.2300.045±0.408
    HLFY−14.431±0.23722.177±0.2250.690±0.834
    HLHG−15.336±0.07325.441±0.2100.534±0.742
    HLMH−11.909±0.22123.524±0.124−0.071±0.780
    HLWD−12.665±0.17625.290±0.3360.472±0.657
    HRBN−12.496±0.12426.279±0.182−0.165±0.439
    JLCB−14.362±0.14630.423±0.666−0.339±0.666
    JLCL−11.639±0.18627.444±0.091−0.069±0.448
    JLYJ−15.405±0.11229.885±0.3780.106±0.620
    KHAJ−13.978±0.16722.390±0.2541.963±0.601
    LNDD−11.380±0.15029.099±0.3380.841±0.578
    LNHL−11.509±0.11329.255±0.2081.859±0.504
    LNJZ−11.891±0.14529.248±0.3011.606±0.357
    LNSY−12.100±0.17828.525±0.713−1.426±1.257
    LNYK−11.836±0.16528.858±0.2731.768±0.543
    SUIY−14.669±0.22727.246±0.3340.634±0.408
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  • [1] 李昭, 姜卫平, 刘鸿飞, 等. 中国区域IGS基准站坐标时间序列噪声模型建立与分析[J]. 测绘学报, 2012, 41(4): 496-503.
    [2] 谢方, 程传录, 王斌, 等. 中国大陆速度场模型建立方法研究[J]. 大地测量与地球动力学, 2015, 35(2): 258-260,272.
    [3] 于吉鹏, 孟国杰, 苏小宁, 等. 基于GPS观测研究中国东北地区现今地壳形变特征[J]. 地震, 2019, 39(3): 11-27. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3274.2019.03.002
    [4] 朱李忠, 赵忠海, 郝宪国. 基于BERNESE全球网联合平差分析东北区域速度场[J]. 地理信息世界, 2016, 23(3): 123-126. DOI: 10.3969/j.issn.1672-1586.2016.03.027
    [5] 管雅慧, 王坦, 胡顺强, 等. 云南地区GPS基准站噪声模型分析[J]. 全球定位系统, 2020, 45(2): 68-73,79.
    [6] 姜卫平, 夏传义, 李昭, 等. 环境负载对区域GPS基准站时间序列的影响分析[J]. 测绘学报, 2014, 43(12): 1217-1223.
    [7] 姜卫平, 马一方, 邓连生, 等. 毫米级地球参考框架的建立方法与展望[J]. 测绘地理信息, 2016, 41(4): 1-6.
    [8] BLEWITT G, LAVALLEE D, et al. Effect of annual signals on geodetic velocity[J]. Journal of geophysical research:solid earth, 2002, 107(B7): 9-11. DOI: 10.1029/2001JB000570
    [9] 姜卫平, 王锴华, 李昭, 等. GNSS坐标时间序列分析理论与方法及展望[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2018, 43(12): 2112-2123.
    [10] HE X, BOS M S, MONTILLET J P, et al. Investigation of the noise properties at low frequencies in long GNSS time series[J]. Journal of geodesy, 2019, 93(9): 1271-1282. DOI: 10.1007/s00190-019-01244-y
    [11] 朱文耀, 符养, 李彦. GPS高程导出的全球高程振荡运动及季节变化[J]. 中国科学(D辑), 2003, 33(5): 470-481.
    [12] 杨登科, 安向东, 黄广利, 等. 不同GPS时间序列跨度对噪声模型建立的影响[J]. 测绘科学, 2016, 41(5): 33-37.
    [13] 贺小星, 花向红, 鲁铁定, 等. 时间跨度对GPS坐标序列噪声模型及速度估计影响分析[J]. 国防科技大学学报, 2017, 39(6): 12-18. DOI: 10.11887/j.cn.201706003
    [14] 成诚, 李瑜, 平旗, 等. 山西省GNSS基准站时间序列分析[J]. 山西地震, 2020(3): 25-29. DOI: 10.3969/j.issn.1000-6265.2020.03.006
    [15] BOS M S, FERNANDES R M S, WILLIAMS S D P, et al. Fast error analysis of continuous GNSS observations with missing data[J]. Journal of geodesy, 2013, 87(4): 351-360. DOI: 10.1007/s00190-012-0605-0
    [16] DILL R, DOBSLAW H. Numerical simulations of global‐scale high‐resolution hydrological crustal deformations[J]. Journal of geophysical research: solid earth, 2013, 118(9): 5008-5017. DOI: 10.1002/jgrb.50353
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出版历程
  • 收稿日期:  2021-11-22
  • 网络出版日期:  2022-07-20

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