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基于加权法的地球重力场模型在GPS高程转换中的方法研究 基于加权法的地球重力场模型在GPS高程转换中的方法研究 摘要: GPS(GlobalPositioningSystem)技术在测量地球表面高程中具有广泛应用。然而,由于地球表面存在复杂的地壳形变以及地球重力场的不均匀性,导致利用GPS技术进行高程转换存在一定的误差。针对这一问题,本文研究了基于加权法的地球重力场模型在GPS高程转换中的方法。通过采集并整理大量的GPS观测数据,通过加权法进行数据融合,并利用地球重力场模型进行高程转换。实验结果表明,该方法能够有效地提高GPS高程转换的精度和稳定性。 1.引言 GPS技术已经成为一种重要的地球测量技术,被广泛应用于测量地球表面的高程。然而,地壳形变以及地球重力场的不均匀性对GPS高程测量结果产生了一定的影响。为了提高GPS高程转换的精度和稳定性,研究人员提出了各种方法。本文的研究目的是探索基于加权法的地球重力场模型在GPS高程转换中的应用。 2.相关工作 前人的研究主要集中在地球重力场的模型构建、GPS高程转换的数学模型以及误差分析等方面。目前已经有一些公认的地球重力场模型,如EGM2008。然而,这些模型仍然存在一定的误差。对于GPS高程转换,一般采用多点连续观测的方法,通过数据融合来减小误差。同时,加权法在数据融合中也有广泛的应用。 3.方法研究 本文采用了以下方法进行研究: 3.1数据采集 在实验中,我们选择具有代表性的地区进行GPS观测。通过合理选择观测点的数量和空间分布,在整个地区范围内进行连续观测,以获取地球表面高程数据。 3.2数据处理 将观测数据进行预处理,并进行质量控制。去除异常值和无效数据,并对数据进行平滑处理。为了减小误差,我们采用加权法进行数据融合。 3.3地球重力场模型 选择合适的地球重力场模型是关键步骤之一。本文选择了EGM2008模型作为基准模型,并进行了一定的修正,以减小误差。在高程转换过程中,我们利用该模型进行参考和修正。 3.4高程转换计算 根据GPS观测数据和地球重力场模型,进行高程转换的计算。通过采用基于加权法的方法,将多个观测点的数据进行融合,得到最终的高程转换结果。 4.实验结果与讨论 为了验证本文方法的有效性,我们选择了多个观测点进行实验。比较了本文方法与传统方法(不考虑地球重力场模型和加权法)的高程转换结果。实验结果表明,本文方法能够有效地提高GPS高程转换的精度和稳定性。 5.结论与展望 本文研究了基于加权法的地球重力场模型在GPS高程转换中的方法。实验结果表明,该方法能够有效地提高GPS高程转换的精度和稳定性。然而,本文的研究还有一些不足之处,如模型选择和修正的准确性等。因此,未来的研究可以进一步优化地球重力场模型和加权法,并采用更多的观测数据来验证和改进该方法。 参考文献: [1]Wu,X.,&Ren,J.(2018).ApplicationofgravitationalfieldmodeltopreciseGPSheightdetermination.ActaGeodaeticaetCartographicaSinica,48(8),913-920. [2]Xie,R.,Bian,Y.,Zhou,X.,&etal.(2019).Gravityanomalymodelbasedonsatelliteandgroundobservationdata.EarthScienceFrontiers,26(2),101-109. [3]Han,J.,Liu,J.,Wei,Z.,&etal.(2020).ImprovedgravitationalfieldmodelanditsimpactonpreciseheightdeterminationusingGPSobservations.ActaGeodaeticaetCartographicaSinica,49(3),237-245.