Разработка предложений по формированию поправок за тропосферу на дифференциальных геодезических станциях в горной местности
2 Кабульский политехнический университет, г. Кабул, Афганистан
Финансирование: -
Аннотация:
Тропосфера оказывает существенное влияние на ГНСС-измерения, вызывая задержку радиосигналов от спутников, особенно в горной местности, где поправки за тропосферу на базовой станции и ровере могут отличаться на несколько дециметров. В статье представлены результаты экспериментов по оценке значений тропосферных задержек сигналов ГНСС на базовых станциях EFT CORS в Северо-Кавказском федеральном округе. На основе полученных результатов разработаны рекомендации для формирования дифференциальных поправок в реальном времени в режимах RTK или NetWork RTK в горной местности. Для каждой дифференциальной геодезической станции предлагается исключать из дифференциальной поправки в псевдодальность тропосферные поправки в ГНСС-измерения, вычисленные по модели тропосферы. Для ровера предлагается моделировать поправку за тропосферу по координатам, определенным абсолютным методом, и прибавлять к дифференциальным поправкам в псевдодальность. Таким образом, с помощью модели тропосферы компенсируется разница тропосферных задержек на станциях, расположенных на разных высотах. Сформулированные рекомендации могут использоваться при проектировании и запуске работы дифференциальных геодезических станций в горной местности, в том числе, в Афганистане.
Ключевые слова (RU):
постоянно действующие базовые станции (CORS), зенитная тропосферная задержка, режим RTK, горная местность, модель тропосферы, метод точного точечного позиционирования PPP
Ключевые слова (EN):
constantly operating reference stations (CORS), zenith tropospheric delay, RTK mode, mountainous terrain, troposphere model, precision point positioning method PPP
Библиографический список:
- Антонович К. М. Тропосферная задержка при ГНСС измерениях // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 2/1. – С. 6–11.
- Наджибулла X. З., Гиенко Е. Г. Исследование качества ГНСС-измерений на дифференциальных станциях в горной местности // Регулирование земельно-имущественных отношений в России: правовое и геопространственное обеспечение, оценка недвижимости, экология, технологические решения : сб. материалов VII Национальной научно-практической конференции. – Новосибирск: СГУГиТ, 2024. – Т. 2. – С. 223–230.
- Gratton P., et al. Kinematic zenith tropospheric delay estimation with GNSS PPP in mountainous areas. // Sensors 2021. – № 17 (21) – C. 5709. – DOI 10.3390/s21175709.
- Наджибулла X. З., Гиенко Е. Г. Основные направления развития государственной координатной основы в Афганистане // Вестник СГУГиТ. – 2023. – Т. 28, № 4. – С. 49–58. – DOI 10.33764/2411-1759-2023-28-4-49-58.
- Наджибулла X. З., Обиденко В. И. Создание и развитие дифференциальных геодезических станций в горной местности // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVIII Междунар. науч. конгр., 18–20 мая 2022 г., Новосибирск : сборник материалов в 8 т. Т. 1 : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия». – Новосибирск : СГУГиТ, 2022. № 1– С. 113–123. – DOI 10.33764/2618-981X-2022-1-113-123.
- Кавешников М. Б., Старостин А. Ю., Трифанова Е. К. Сети постоянно действующих дифференциальных геодезических станций как часть общей информационной системы для малонаселенных территорий, создаваемой с целью уменьшения хозяйственных издержек и рисков // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVI Междунар. науч. конгр., 18 июня – 8 июля 2020 г., Новосибирск : сб. материалов в 8 т. Т. 1 : Национальная науч. конф. с междунар. участием «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия». – Новосибирск : СГУГиТ, 2020. № 2 – С. 156–162. – DOI : 10.33764/2618-981X-2020-1-2-156-162.
- EFT CORS, Сеть базовых станций CORS [Электронный ресурс]. – URL: https://bp.eftcors.ru/basestations.
- Boehm J., Werl B., Schuh H. Troposphere mapping functions for GPS and VLBI from ECMWF operational analysis data. J. Geophys. Res. Solid Earth, 2006, – 111. – B02406.
- Всемирная метеорологическая организация [Электронный ресурс]. – URL: https://oscar.wmo.int/surface/index.html.
- Yang F., Meng X., Guo J. et al. Development and evaluation of the refined zenith tropospheric delay (ZTD) models//Satellite Navigation –2021 – Vol. 2, 21 – P. 1–9. – DOI 10.1186/s43020-021-00052-0.
- Kong J.,Yao Y., Shi J., Li X. Regional Tropospheric Correction Model from GNSS– Saastamoinen–GPT2w Data for Zhejiang Province// Atmosphere 14.5. – 2023 – 815. – DOI 10.3390/atmos14050815.
- Chen P., Ma Y., Liu H., Zheng N. A new global tropospheric delay model considering the spatiotemporal variation characteristics of ZTD with altitude coefficient [Electronic resource] // Earth and Space Science, 7, e2019EA000888. – URL: https://doi.org/10.1029/2019EA000888.
- Xu C., Zhu Y., Xu X., Lu C., Li X., Li Z., Heinkelmann R. at al. GNSS tropospheric gradients with high temporal resolution and their effect on precise positioning //Journal of Geophysical Research: Atmospheres. –2016 – 121(2) – P. 912–930. – DOI 10.1002/2015JD024255.
- Ma H., Psychas D., Xing X. et al. Influence of the inhomogeneous troposphere on GNSS positioning and integer ambiguity resolution // Advances in Space Research – 2021. – 67.6. – P. 1914–1928. – DOI 10.1016/j.asr.2020.12.043.
- Nzelibe I. U., Herbert T., Idowu T.O. Assessment of GNSS zenith tropospheric delay responses to atmospheric variables derived from ERA5 data over Nigeria // Satellite Navigation – 2023. – 4.1 – P. 1–16. DOI 10.1186/s43020-023-00104-7.
- Rohm W., Bosy J. The verification of GNSS tropospheric tomography model in a mountainous area// Advances in Space Research – 2011. – 47.10. – P. 1721–1730. DOI 10.1016/j.asr.2010.04.017.
- Trzcina E., Rohm., and Smolak K. Parameterization of the GNSS troposphere tomography domain with optimization of the nodes’ distribution// Journal of Geodesy. – 2023. – 97.1. – P. 2. – DOI 10.1007/s00190-022-01691-0.
- Karpik A. P., Gienko E. G., Ganagina I. G., Goldobin D. N. Network of continuously operating reference stations in Novosibirsk region: analysis of zenith tropospheric delay estimate [Electronic resource] // Proceedings of SPIE (The International Society for Optical Engineering). – 2019. – URL: http://spiedl.org/.
- Хунай-Оол Ч. В., Гиенко Е. Г. ГНСС-метеорология: возможности и перспективы развития в России и за рубежом// Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVI Междунар. науч. конгр., 18 июня – 8 июля 2020 г., Новосибирск : сб. материалов в 8 т. Т. 6 : Магистерская научная сессия «Первые шаги в науке». – Новосибирск : СГУГиТ, 2020. – Т.25, № 2 – С.128–134. – DOI 10.33764/2618-981X-2020-6-2-128-143.
- Липатников Л. А. О методике точного дифференциального позиционирования (Precise Point Positioning) и перспективах её совершенствования // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр. : сб. молодых ученых СГГА (Новосибирск, 10–20 апреля 2012 г.). – Новосибирск : СГГА, 2012. – С. 48–53.
- IGS. Tropospheric Products – Продукты тропосферы IGS – URL: https://igs.org/products/#troposphere.
- CSRS-PPP, Сanadian Geodetic Survey [Электронный ресурс] // Natural Resources Canada – URL: https://webapp.csrs-scrs.nrcan-rncan.gc.ca/geod/tools-outils/ppp.php.
- Валайтите А. А. Анализ точности оценки зенитных тропосферных задержек, полученных с помощью метода высокоточного абсолютного местоопределения // Труды МАИ. – 2020. – №. 110. – C. 7 – DOI 10.34759/trd-2020-110-15.
- Bohm J. et al. Development of an improved empirical model for slant delays in the troposphere // GPS Solution – 2015 – Vol. 19 – P. 433 – 441.
Образец цитирования:
Наджибулла Х. З. Разработка предложений по формированию поправок за тропосферу на дифференциальных геодезических станциях в горной местности // Вестник СГУГиТ. – 2024. – Т. 29, № 4. – С. 40–50. – DOI 10.33764/2411-1759-2024-29-4-40-50