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高速鐵路CPO解算及Bernese GPS不同解算策略精度分析

2012-12-11 06:07:10
測繪通報 2012年1期
關(guān)鍵詞:基線計算結(jié)果觀測

梁 永

(鐵道第三勘察設(shè)計院集團有限公司,天津300251)

一、高速鐵路框架控制網(wǎng)CPO測量要求

高速鐵路工程測量規(guī)范有關(guān)CPO控制網(wǎng)規(guī)定:考慮CPI控制網(wǎng)各階段復測成果比較,結(jié)合CPO控制網(wǎng)選點、布網(wǎng)、野外測量等綜合因素,規(guī)定每50 km建造一座CPO。

1.外業(yè)觀測要求

使用標稱精度不低于5mm +1ppm的雙頻GPS接收機,同步觀測不少于4臺,GPS觀測時段數(shù)大于4,有效時段長度大于300min。

2.基線解算要求

CPO基線解算采用精密星歷且使用適合長基線的高精度GPS解算軟件(GAMIT、BERNESE等)進行解算,解算模式采用多基線解算模式;顧及對流層、電離層折射延遲對高程測量精度的影響,最大限度減少折射引起的向量偏差。

多基線解采用的是嚴密平差模型,不會產(chǎn)生同步環(huán)坐標閉合差問題,其結(jié)果更為準確可靠。一次提取一個觀測時段中所有進行同步觀測的n臺接收機所采集的同步觀測數(shù)據(jù),在一個時段解算過程中共同解求出所有n-1條相互獨立的基線。

基線向量估值

式中

基線向量估值的方差-協(xié)方差陣

式中,

該解算模式特點是數(shù)學模型嚴密,能反映出同步觀測基線間的統(tǒng)計相關(guān)性,但數(shù)學模型和解算過程比較復雜,計算量較大,適用于對質(zhì)量要求較嚴格的工程應用。

3.解算結(jié)果要求

解算結(jié)果滿足相鄰點相對中誤差小于20 mm、最弱邊相對中誤差小于1/2 000 000。

二、Bernese 5.0軟件主要操作步驟

1.數(shù)據(jù)文件準備

原始觀測文件、精密軌道文件、常用文件(GEN)、測站坐標、測站信息文件等準備。

2.輸入觀測數(shù)據(jù)文件

將觀測數(shù)據(jù)RINEX格式轉(zhuǎn)換為Bernese二進制格式。經(jīng)轉(zhuǎn)換后,觀測值文件轉(zhuǎn)換成Bernese格式4種格式文件,分別為:*.PZH(相位非差頭文件)、*.PZO(相位非差觀測文件)、*.CZH(碼非差頭文件)、*.CZO(碼非差觀測文件)。

3.生成軌道數(shù)據(jù)文件

首先將IGS標準格式的地球自轉(zhuǎn)文件(文件擴展名為IEP)轉(zhuǎn)換為Bernese EOP格式文件(文件擴展名為ERP);然后將精密星歷轉(zhuǎn)化生成生成軌道列表文件(文件擴展名為TEB),同時生成衛(wèi)星鐘差文件;再利用軌道列表文件生成標準軌道文件(文件擴展名為STD)。

4.數(shù)據(jù)預處理

1)使用非差碼觀測值進行接收機鐘差改正。

2)組成基線,Bernese軟件可以自定義基線,也可由軟件根據(jù)一定原則自動生成單差基線,且基線相互獨立,自動生成單差基線原則有:

OBS-MAX 以構(gòu)成的單差觀測值數(shù)量最多為原則;

SHORTEST 以構(gòu)成的單差基線距離最短為原則;

STAR 選定一個點作為中線點,其他點與這個點構(gòu)成星形網(wǎng);

DEFINED 預先自定義好的基線。

3)利用三差解進行周跳探測和修復。

4)通過參數(shù)估計,剔除粗差觀測值。

5.基線解算

1)求浮點解。

2)確定整周模糊度。整周模糊度確定的方法軟件提供的方法有 QIF(quasi ionosphere free)、SIGMA、SEACH、Round。但適合于長基線的解算方法只有QIF、SIGMA兩種。

3)求基線最終解。

三、實例分析

1.結(jié)合某項目框架網(wǎng)CPO進行討論

該項目共有12個CPO點,聯(lián)測IGS站點2個(BJFS、SHAO),其網(wǎng)形圖如下。

圖1 框架網(wǎng)CPO網(wǎng)形圖

2.不同方法解算數(shù)據(jù)分析

方法1:基線選擇采用OBS-MAX方式(基線選擇以構(gòu)成的單差觀測值數(shù)量最多為原則),觀測值采用Inon-Free L3,對于長基線解算時有很好的效果,不需要進行電離層模型改正。確定整周模糊度方法采用QIF,將整周模糊度N1、N2一次確定出來,其對流層延遲采用模型進行估計。同時該框架網(wǎng)CP0也采用GAMIT軟件進行了解算,其坐標成果比較見表1。其觀測值及觀測值方程如下。

Inon-Free線性組合

對應的雙差觀測方程

方法2:基線選擇采用事先自定義DEFINED方式(基線選擇是按照線路方向相鄰點進行連接,同時滿足基線距離最短必選的原則,即SHORTEST選擇基線方式),觀測值采用Inon-Free L3,確定整周模糊度方法采用QIF,將整周模糊度N1、N2一次確定出來,對流層延遲采用模型進行估計。具體坐標成果比較見表2。

方法3:基線選擇采用事先自定義DEFINED方式,觀測值采用Widelane(L5),確定整周模糊度方法采用SIGMA法。首先采用L5進行寬巷模糊度NW確定,然后采用L3觀測值并引入寬巷模糊度確定窄巷模糊度NL,對流層延遲采用模型進行估計。具體坐標成果比較見表3。其觀測值及觀測值方程如下。

Widelane線性組合

L5雙差觀測方程

L3雙差觀測方程

表1 方法1Bernese計算結(jié)果與GAM IT計算結(jié)果比較mm

續(xù)表1 mm

表2 方法2 Bernese計算結(jié)果與GAM IT計算結(jié)果比較mm

表3 方法3 Bernese計算結(jié)果與GAM IT計算結(jié)果比較mm

從表1和表2對比分析看出,在獨立基線選擇方式不一樣的情況下,采用的觀測值組合和確定模糊度的方法相同,其計算結(jié)果是不一樣的。方法1解算結(jié)果精度優(yōu)于方法2計算結(jié)果精度;采用OBSMAX選擇基線的方法比自定義(或SHORTEST)等計算的效果要好,且在X、Y、Z 3個方向的坐標較差相對較均勻,其原因是OBS-MAX以構(gòu)成的單差觀測值數(shù)量最多為原則進行基線選取,其觀測值比其他SHORTEST、STAR、DEFINED任何方式的同步觀測值要多。

從表2和表3對比分析看出,獨立基線挑選的方式一樣,采用觀測值組合和確定模糊度的方法不同,從標準差看出,方法2、3計算的結(jié)果基本一樣,兩種方法解算的坐標成果,且坐標差均在1mm以內(nèi)。

采用QIF、SIGMA法進行模糊度確定時,其最終解算結(jié)果基本一樣,但采用QIF法較為方便,其效率高、速度快。因采用QIF法解算基線時確定模糊度只需計算一次,而SIGMA法則確定模糊度需單獨計算兩次。

四、結(jié)束語

1)Bernese GPS解算精度與基線選擇方法有關(guān)。一般情況下,沒有特殊情況建議選擇 OBSMAX選擇基線的方法進行,解算效果要比其他方式好。

2)Bernese GPS解算在獨立基線選擇方式一樣的情況下,采用不同的觀測值、不同的模糊度確定方法進行長基線解算,QIF和SIGMA的效果基本一樣,對解算結(jié)果沒有大的差別。

3)采用相位觀測值進行GPS長基線模糊度確定時,最好采用QIF法,該方法解算較為方便,比SIGMA法解算速度快、效率高。

[1]中華人民共和國鐵道部.高速鐵路工程測量規(guī)范TB10601—2009[S].北京:中國鐵道出版社,2009.

[2]黃勁松.GPS測量與數(shù)據(jù)處理[M].武漢:武漢大學出版社,2003.

[3]李征航,張小紅.衛(wèi)星導航定位新技術(shù)及高精度數(shù)據(jù)處理方法[M].武漢:武漢大學出版社,2009.

[4]DACH R,F(xiàn)RIDEZ P,HUGENTOBLER U.Bernese GPS Software Version 5.0 Tutorial[R].Bern:Astronomical Institute/University of Bern,2004.

[5]HUGENTOBLER U,DACH R,F(xiàn)RIDEZ P,et al.Bernese GPSSoftware Version 5.0 DRAFT[R].Bern:Astronomical Institute/University of Bern,2006.

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