GPS定位的时间序列分析文献综述
2020-04-03 11:53:26
IGS在全球建立了GPS连续观测网,其跟踪站数量已经达到400余个,至今已经积累了10多年的GPS 数据,形成了时间相对长的时间序列,为人们进一步研究GPS误差的特征提供了宝贵的数据目前,IGS提供了各个跟踪站每天的高精度三维坐标,利用这些IGS站坐标的时间序列可以进行多方面的科学研究,例如地壳水平运动、地震活动、大陆板块垂直运动等。因此,有必要对IGS 测站坐标的时间序列进行分析,这对于IGS 跟踪站数据的处理和应用具有重要意义。
一、GPS测站站坐标分量噪声时间序列的获取
GPS测站站坐标分量噪声时间序列的获取为了得到观测噪声的时间序列,首先对坐标分量每日解观测序列建立参数模型,以年为时间单位,以每日的单日解构成时间序列。综合考虑由于各种原因引起的阶跃式的坐标突变(例如远场大地震引起的同震位移、由于仪器或天线变更引起的位移、甚至由于某种有清楚原因引起的点位变化等)。[3]
二、GPS测站残差序列功率谱分析
坐标时间序列的噪声vi可以用功率谱密度进行分析,
地球物理现象的功率谱具有以下形式:
其对数形式为:
式中,是功率谱密度; 是频率;和是待定参数。[7]
三、小波分析在GPS及其相关数据处理中的应用
研究始于20世纪90年代中期,在国内外小波分析理论作为一种数学工具被引进GPS技术领域。COllins最早将小波分析应用于GPS周跳探测,并与Kalman滤波的效果进行了对比。Rizos等在短基线处理时应用小波分析方法,提取多路径效应的低频、高频部分并用于改正系统误差,再结合一定的随机模型改进了模糊度的解算和基线精度。Souza等人采用小波方法消除了相对定位中的高频多路径噪声,并对小波基函数的选择进行了实验,并给出了相关结论。[15]
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