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GPS卫星轨道误差对地铁GPS控制网基线解算影响
GPS卫星轨道误差对地铁GPS控制网基线解算的影响
摘要:介绍了GPS卫星轨道误差对基线解算的影响, 采用GAMIT软件解算某地铁GPS控制网基线。通过改变GAMIT软件中处理模式参数的设置来讨论GPS卫星轨道误差对地铁控制网基线解算的影响,对城市地铁GPS控制网的布设提出了一些新的看法。
关键词:GAMIT;GPS控制网;基线解算;地铁;GPS卫星轨道误差
1引言
目前我国在扩大内需的情况下各地都在修建地铁和轻轨项目,GPS控制测量在平面控制测量方面具有极大优势,而作为高精度GPS数据处理软件之一的GAMIT软件也开始展现其独特的优势。本文中的地铁线项目由西向东贯穿长沙市区,西起汽车西站,过湘江后沿五一大道向东行进,下穿长沙火车站后沿荷花路向东经古曲路、白沙湾路至体育新城,再到武广新长沙站,穿越浏阳河至线路终点站光达站,线路全长21.925公里,布设GPS控制网作为首级控制是最佳选择。下文将通过理论分析GPS卫星轨道误差对基线解算的影响并结合该地铁项目来具体讨论GPS卫星轨道误差对地铁GPS控制网基线解算的影响。
2 GPS卫星轨道误差及对基线解算的影响
GPS卫星轨道误差是实时定位和基线解算的主要误差源之一。GPS卫星轨道误差对基线解算结果的影响可用下式估算:
(1)
式中,为轨道误差,D为基线长,R为卫星至地球表面距离,大约为20200km, 为基线误差[1]。GPS卫星轨道误差对基线解算结果的影响的理论值如表1:
表1 GPS卫星轨道误差对基线解算结果的影响
轨道误差 基线长度 基线解算基线误差(mm) 基线解算相对误差(ppm)
2.5m
2.5m
2.5m
2.5m 1km
10km
100km
1000km 0.1mm
1mm
10mm
100mm 0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm
为了具体分析,在这里我们采用IGS站的观测数据,将IGS精密轨道视为准确值,广播星历作为带有误差的卫星轨道,分别用广播星历和IGS精密星历提供的轨道来解算出相同基线的长度并求差,得到广播星历误差对基线解算结果的影响。在这里采用的IGS站点为BJFS,DAEJ,OSN1,PIMO,USUD。组成的基线为DAEJ-OSN1,OSN1-BJFS,BJFS-USUD,USUD-PIMO,长度分别约为82km,1011km,2001km和2912 km。计算出2008年年积日204天到218天共15天的广播星历解算基线的误差如图1所示。
图1 采用广播星历解算不同长度基线的误差
由图1我们可以得出,随着基线长度的增加,由广播星历解算基线的误差也随之增大。当基线长度在100km之内(如DAEJ-OSN1)时,其解算误差稳定在毫米级;基线长度在3000km之内时,其解算误差稳定在厘米级。可见对于一般的工程控制网GPS轨道误差对基线解算的影响很小。
3 实例分析
以2009年10月8日布设的GPS控制网为例,GPS控制网外业施测时量取天线高方法统一到天线参考点(ARP-Antenna Reference Point),外业观测完毕后,用TEQC软件检核观测质量并将数据统一转换为RINEX格式,根据外业记录手簿输入点号、仪器型号、天线型号等。采用GAMIT软件解算基线时,在准备好所需各类文件后对GAMIT软件核心控制文件sestbl.文件的参数设置如下表2所示:
表2 sestbl.文件的参数设置
参数 设置
处理模式 Choice of experiment = RELAX / BASELINE
观测量的选取 Choice of observable = LC_AUTCLN
批处理迭代方案 Type of analysis = 1-ITERATION
天顶延迟参数个数 Number zen = 4
L文件更新设置 Update tolerance = .3 m
光压模型 Radiation model for ARC = BERNE
数据筛选 Clean option = AUTCLN
ARC 参考系统 Reference system for Orbit = ITR93
惯性框架 Inertial frame = J2000
该GPS控制网共设9个控制点,分别设置处理模式为RELAX和BASELINE进行基线解算,各得到基线45条及相应的基线解算结果O文件。处理模式设为RELAX时表明对卫星轨道参数的约束为松弛约束,处理模式设为Baseline时表明固定轨道进行
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