用户端长基线不差异化网络RTK在地磁风暴条件下定位使用功率光谱密度受约束的离子层延迟模型
Yixi Wang1,2, Huizhong Zhu1, Qi Xu1
1School of Geomatics, Liaoning Technical University, Fuxin 123000, China.
这项研究提高了在地磁风暴期间的定位准确性,使用用户端的大气延迟估计策略,用于无差异网络实时动力学 (URTK). 该方法显著提高了准确性,特别是在强烈的太空天气条件下.
科学领域:
- 地质测量和地质数学
- 太空天气对GNSS的影响
背景情况:
- 长基线无差异网络实时动力学 (URTK) 定位准确性在极端空间天气下下降.
- 地磁风暴会造成严重的电离层延迟,影响区域校正模型的可用性.
研究的目的:
- 为URTK提出用户端大气延迟估计策略,以改善地磁风暴期间的定位性能.
- 在具有挑战性的太空天气环境中提高定位可用性和准确性.
主要方法:
- 实施了一种模两可的解决模式,以修复长基线参考站的载波相整数模两可.
- 恢复了特定于站的无差异整数模两可,并计算了校正术语.
- 在应用区域校正后,用户侧估计的剩余大气参数.
主要成果:
- 拟议的战略显著提高了在地磁风暴期间用户站定位的准确性.
- 在强风暴下,精度提高了63.7% (东),60.7% (北) 和64.4% (上).
- 在中度风暴下,精度提高了16.7% (东部),10.0% (北方) 和11.1% (上方).
结论:
- 用户端的大气参数估计有效地提高了在地磁风暴期间的定位可用性.
- 在地磁风暴期间,服务器端系统在没有重大影响的情况下保持正常运行.
- 拟议的方法为在恶劣的太空天气条件下保持高精度GNSS定位提供了强大的解决方案.
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