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时间:2018-10-25
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1、GPS在地壳变形监测中的应用:由于变形监测中我们关心的是在两期变形监测中所求得的变形监测点的坐标之间的差异,而不是变形监测点本身的坐标。从正因为如此,GPS技术成为地壳变形监测的一种有效手段。GPS卫星定位技术在地球动力学中的应用,主要是用GPS来监测全球和区域板块运动,监测区域和局部地壳运动,从而进行地球成因及动力机制的研究。 Abstract:Becausetransformingonitorisatttomonitorinbegoftransformtomonitortoorderofsi
2、tthedifferenceofofmark,nottransformamonitortoorderoneselfofsitamark.Frompositiveasitdoes,theGPStechniquebeesakindofeffectivemeansthattheearthcrusttransformsamonitor.TheGPSsatellitepositionstechnique'sapplicationintheEarthdynamics,mainlyistomonitorovem
3、entonitorthedistricttiedepartmentearthcrustsport,carryontheEarthtobeethusbecauseofandtheresearchofpoechanism. 关键字:GPS、变形监测X、ITRF2000框架 Keytomonitor,ITRF2000frameses :P315.72+5:A: 1、GPS监测X观测方案的拟定 观测方案是一个涉及全局的重大问题,既要考虑到全X的精度,又要尽量减小外业作业费用和作业时间
4、。GPS变形监测X点位选定后,观测方案的拟定对整个GPS的精度起到重要的作用,试验表明,较好的观测方案有: ①相每期观测时应选择最佳卫星分布且卫星较多的时段,如能够注意到相同或似的分布状态则更好。 ②多期观测应做到每期观测时GPS收机台数不变; ③多台GPS收机的同步观测方案,如果实际情况允许,最好做到每点1机进行同步观测。 2、GPS监测X设计原则 GPS变形监测X周围布设4个以上稳定的基准点,基准点间以及基准点与变形点之间距离不宜超出5Km。有条件的地方最好引入高级GPS点的m),两
5、次天线高互差不得大于5mm; (6)观测手薄中,气象数据每天开测时记录1次,以后每2小时记录1次,气象数据记录时间采用uTc时间,气象数据(包括干温、湿温、气压)温度记到0.2度(C),气压记到0.2毫巴; (7)输入接收机中的4字符点名点号,前两位是XX的汉语拼音的第一字母“SS”,后两位是点号。 4、地壳变形GPS监测数据处理 4.1数据处理策略 GPS观测数据的处理策略是采用当今国际上最先进的GIPSY“精确单点定位”(PrecisePointPositioning—PPP)方法。
6、该方法的核心原理是充分利用IGS(国际GPS服务)基于全球200多个GPS跟踪站监测结果和7个计算分析中心的综合处理结果所获取的精密卫星轨道资料、精密卫星时钟改正资料、卫星掩蔽信息及有关地球的时间、极移、旋转和极轴方向等资料,将它们看作已知(由于涉及大量的分析计算和检核,这些资料通常滞后2周产出)。这样,我们就可以仅利用单点的观测数据,快速、精确地确定出该点的坐标及协方差矩阵的单日松弛约束解。实际中,我们采用了下列的方法和步骤: 1)在完成野外观测两周后,通过FTP在JPL的专门X站上,获得观测
7、期间内各天的精密卫星轨道资料、精密卫星时钟改正资料、卫星掩蔽信息及有关地球的时间、极移、旋转和极轴方向等资料。 2)采用“精确单点定位”方法,对本地X每天各观测点的数据进行单独处理,获得各点的坐标和协方差矩阵的单日松弛约束解。然后将所有本地站点的松弛约束解合并在一起,进行整周模糊度解算(可进一步提高结果精度),获得本地X的单日松弛约束解。 3)在全球范围内选取若干(如25个)IGS核心站构成一个IGS全球核心站子X,通过Inter获取其RINEX数据,并用“精确单点定位”方法单独处理各核心站数
8、据后进行合并,获得全球IGS核心站子X坐标及协方差矩阵的单日松弛约束解。 4)将本地X单日松弛约束解和全球IGS核心站子X的单日松弛约束解合并在一起,以IGS核心站为“桥梁”,将合并后的单日松弛约束解归化到全球参考框架(ITRF2000)下,获得各点在ITRF2000框架下的精确坐标及任意两站点之间的基线距离。 4.2数据处理结果 表2 站点名称经度(º′″)纬度(º′″)高程(m) XX01XX192310358131582.97 XX02XX
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