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大气折射修正实用算法研究的综述报告 大气折射是指由于大气层中的温度、湿度和气压等因素产生的光线偏折现象,这种偏折会导致天空中的天体位置和形状发生改变,从而影响天文观测和导航定位等应用。因此,针对大气折射的修正算法研究对于优化观测和位置测量精度具有重要意义。 传统的大气折射修正算法基于大气折射模型,最常见的是采用梯度折射率近似模型。然而,这种模型容易受到当地气象条件的影响而变得不准确,其修正算法也容易因为计算复杂度和实时性等方面的问题受到限制。因此,近年来涌现了一些新的大气折射修正算法,旨在克服传统方法存在的不足。 其中,基于星间定轨技术的大气折射修正算法是比较常用的一种方法。该方法从星间角距离变化的计算入手,通过对比实测和理论差异来确定大气折射参数,从而实现对大气折射的修正。这种方法不需要考虑气候条件,且计算简便,能够在实时性和准确性之间取得平衡。但是,该方法需要引入外部观测设备并进行精密仪器校准,因此需要大量的技术和硬件投入。 另外,基于视差观测的大气折射修正算法也备受关注。该方法通过几何视差关系和反演技术来计算大气折射,对气象条件的依赖较小,能够在实时性、准确性和成本效益之间取得较为合理的平衡。虽然这种方法需要进行精确测量和模型拟合,但是相比于星间定轨技术,其所需的技术和装备投入较少,具有较高的实用性。 除此之外,还有基于天空模拟器的大气折射修正算法、基于卫星遥感技术的大气折射修正算法等等。这些算法各有所长,能够满足不同需求下的大气折射修正。 总之,大气折射修正算法的研究是目前天文观测和导航定位领域急需的研究方向。传统的大气折射修正算法虽然已经有了基本的模型和方法,但是面临实时性差、精度不够高等问题。而基于星间定轨、视差、遥感、模拟器等方法的大气折射修正算法,能够有效地改善这些不足,提高修正精度和实时性,对于实现更高精度的天文观测和导航定位具有重要的意义。