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新疆天文臺本地連接測量的GPS資料歸算*

2013-09-20 08:04:38張阿麗熊福文朱文耀
大地測量與地球動力學 2013年5期
關鍵詞:大地測量天文臺南山

張阿麗 熊福文 朱文耀

1)中國科學院新疆天文臺,烏魯木齊 830011

2)上海市地質調查研究院,上海 200072

3)中國科學院上海天文臺,上海 200030

新疆天文臺本地連接測量的GPS資料歸算*

張阿麗1)熊福文2)朱文耀3)

1)中國科學院新疆天文臺,烏魯木齊 830011

2)上海市地質調查研究院,上海 200072

3)中國科學院上海天文臺,上海 200030

利用2011年8月在新疆天文臺南山觀測站進行的GPS與VLBI空間大地測量技術并置站的本地連接測量數(shù)據(jù),探討本地連接測量中GPS控制網的布設與觀測、數(shù)據(jù)處理方法及測量精度,測控網的GPS測量結果與光學測量結果之間的坐標轉換等問題。

國際地球參考框架;GPS;VLBI;并置站;本地連接測量

1 引言

所謂空間大地測量技術并置站本地連接,源于國際地球參考架(ITRF)對 VLBI、SLR、GPS、DORIS等多種空間大地測量技術所實現(xiàn)的地球參考架的綜合。進行這種綜合的基本約束參數(shù)是在多技術并置站獲得不同技術參考點之間的三維坐標差,即本地連接參數(shù)[1-4]。

測站參考點通常指主轉動軸與從屬軸所在平面的交點,位于設備內部,是個虛擬的點,因此觀測難度比較大,必須布設一些觀測網站,借助一些觀測儀器,并通過GPS測量獲得測控點在ITRF下的坐標,再經坐標轉換最終得到參考點在ITRF中的坐標[5-10]。由此可見,GPS測量資料的歸算精度及其與常規(guī)大地測量結果之間轉換關系將直接影響到本地連接參數(shù)的測量精度。為此,我們利用新疆天文臺南山觀測站的GPS與VLBI空間大地測量技術并置站的本地連接測量數(shù)據(jù),探討了本地連接測量中GPS控制網的觀測、數(shù)據(jù)處理方法及測量精度,測控網的GPS測量結果與光學測量結果之間的坐標轉換等問題。

2 局域網的布設與觀測

新疆天文臺南山觀測站的GPS與VLBI本地連接的局域網的布設如圖1所示。

圖1 南山觀測站局域網示意圖Fig.1 Local network sketch of the Nanshan site

從圖1可見,三角網的布設總體與GPS控制網相同(在局域網中,將1號點編號為11,2號點編號為12,3、4、5 號點類推),由于 GUAO CORS 站無法安裝棱鏡,采取在4、5號點交會的方式測量其中心,高程測量采用工程上豎井高程傳遞的方法,用吊鋼尺配合數(shù)字水準儀,精確測量中心高程。對局域網采用GPS載波相位雙差測量和常規(guī)大地測量的邊角測量方法,含水平方向、高度角和斜距測量。常規(guī)大地測量用于確定各點位在局域網中的坐標,GPS測量用于局域網與地心三維坐標的轉換。

圖1 中在01、02、03、04、05 五個點位上安置 GPS接收機,通過與GUAO站長時間連續(xù)觀測,精確求得01、02、03、04、05 五個控制點的 ITRF2008 坐標。

三角網測量時,在 01、02、03、04、05 五個點位上設站,分別觀測這五個點位間平距、斜距、角度、高差,按照四等三角測量技術要求精確測量相對關系,精確求得 01、02、03、04、05 五個控制點的局域網坐標。

測量所用的5臺接收機為Z-Surveyor雙頻接收機。觀測時間為2011-08-31T0 9:24—09-06T02:53年積日DOY243~DOY249,觀測衛(wèi)星高度角≥15°;有效觀測衛(wèi)星數(shù)≥5;時段長度為24小時;時段數(shù)≥3;數(shù)據(jù)采樣間隔30秒。

3 GPS數(shù)據(jù)處理與精度分析

3.1 參考歷元及起算數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)處理時,選取 GUAO站為起算基準。GUAO站在歷元1997.0的X、Y、Z坐標分量的精度分別為 0.6、0.7、0.7 mm,速度三分量Vx、Vy、Vz的精度分別為 0.04、0.08、0.08 mm/a。根據(jù)觀測時刻(2011年第241天,t=2011.660 27),GUAO站站坐標X(t)、Y(t)、Z(t)為:

其中t0=1997.0。根據(jù)誤差傳播定律,得到觀測時刻GUAO站坐標X(t)、Y(t)、Z(t)的精度分別為1.0、1.2 、1.2 mm。

3.2 基線處理

選取南山GPS觀測站GUAO站作為起算基準?;€處理用GAMIT 10.4版軟件,采用SP3格式IGS精密星歷,在Sittbl.文件中不固定任何點,只是給GUAO 站較強的約束值(0.005 0.005 0.010),處理5個本地連接點和GUAO CORS站GPS數(shù)據(jù)及氣象數(shù)據(jù)。按照年積日分別計算出243—249單日基線解,表1為243日的基線數(shù)據(jù)。

為了檢測和衡量GPS測量的精度,統(tǒng)計了單日解N、E、U三個方向分量的重復性。重復性定義為:

式中n為同一基線的觀測時段總數(shù),Ci是同一觀測時段的基線的某一坐標分量或邊長,為Ci分量相應的方差,Cm為各時段Ci的加權平均值。

根據(jù)式(2),對doy243—249的基線文件進行統(tǒng)計分析,得出N、E、U三個方向和長度分量重復性如表2所示。表2表明基線在N、E和長度方向的重復性較高,為0.3~0.4 mm,U方向分量重復性稍差,重復性為1.4 mm?;€相對精度為0.8 ×10-8,滿足《全球定位系統(tǒng)(GPS)測量規(guī)范》(GB_T 18314—2009)中A級網基線相對精度1×10-8的要求。

表12011.243X基線精度統(tǒng)計一覽表(單位:m)Tab.1 Statistics list of 2011.243X baseline precision(unit:m)

表2 GPS控制網基線處理重復性統(tǒng)計表Tab.2 Repeatability statistics of baseline processing of GPS control network

3.3 GPS 網平差

南山站GPS控制網平差采用GPS_NET軟件,固定 GUAO站在 ITRF2008框架下 2011.66027(2011.8.30日)歷元的坐標,對整網進行平差,平差后01、02、03、04 四個點的X、Y、Z坐標精度達 0.4 mm,05點的X、Y、Z坐標精度為0.5 mm(表3)。

4 三角測量數(shù)據(jù)處理

如圖1,將2號點作為局域網原點,1號點作為參考方向(y=0),2號點垂直向上為z軸,xyz為右手系,建立局域網坐標系。

局域網的常規(guī)大地測量由全站儀完成。經三維網平差得到的各點位坐標見表4。

表3 測控點在ITRF2008框架下的坐標(單位:m)Tab.3 Coordinates(ITRF2008)of survey points in local network(unit:m)

表4 測控點在局域網中的坐標及精度(單位:m)Tib.4 Coordinates and precision of survey points in local network(unit:m)

5 結論

利用GAMIT、GPS net等數(shù)據(jù)處理軟件,分析了南山2011年本地連接測量中GPS網與局域三角網的測量精度,獲得了測控網點在ITRF2008下的高精確坐標以及在局域網里的坐標,結果顯示:基線在N、E和長度方向的重復性在0.3~0.4 mm,U方向分量重復性為1.4 mm,GPS測控點在ITRF2008系統(tǒng)下的坐標精度均好于0.5 mm。

1 Steinforth C,et al.Stability of space geodetic reference points at Ny-Alesund and their excentricity vectors[DB/OL].ftp://ivs.bkg.bund.de/pub/analysis/papers/083 - Steinforth.pdf.

2 Zuheir Altamimi.ITRF2005 residuals and co-location tie issues[R].IERS Workshop,June 2008.

3 Zuheir Altamimi.Position paper on:ITRF and collocation sites[R].IERS Workshop on Local Surveys and Collocation Sites,Thursday,23 October,2003.

4 John Dawson,IERS Working Group on Site Survey and Colocation(WG 2)[R],2007(http://www.iers.org/iers/about/wg/wg2/).

5 Pierguido sarti.Height bias and scali effect induced by antenna gravitational deformations in geodetic VLBI data analysis[J].J Geod.,2011,85:1 -8.

6 劉光明,馬金輝,唐穎哲.VLBI歸心測量中的空間擬合[J].測繪通報;2011,(10):11 - 19.(Liu Guangming,Ma Jinhui and Tang Yingzhe.Fit method in determination of space coordinate differences of VLBI sites[J].Bulletin of Surveying and Mapping,2011,(10):11 -19).

7 Ding X L,et al.Seasonal and secular posional variations at eight co-located GPS and VLBI stations[J].J Geod.,2005,79:71-81.

8 Zhu Wenyao,F(xiàn)u Yang and Li yan.Globat elevation vibration and seasonal changes derived by the analysis of GPS height[J].Science in China,Series(D),2003,46(8):765 -778.

9 Zhu Wenyao.Recommendations for construction of a nonlinear international Terrestrial Reference Frame[J].Science China,2011,54(1):1 -8.

10 Claudio Abbondanza and Zuheir Altamimi.Local effects of redundaet terrestrial and GPS-based tie vectors in ITRF-like combinations[J].J Geod.,2009,83:1 031-1 040.

ANALYSIS ON GPS OBSERVATIONS IN COLLOCATION SURVEY AT XINJIANG ASTRONOMICAL OBSERVATORY

Zhang Ali1),Xiong Fuwen2)and Zhu Wenyao3)
1)Xinjiang Astronomical Observatory,CAS,Wulumuqi830011
2)Shanghai Institute of Geological Survey,Shanghai200072
3)Shanghai Astronomical Observatory,CAS,Shanghai200030

The GPS data of collocation survey between the GPS and VLBI stations at the Nanshan stations of the Xinjiang astronomical observatory in August,2011 were used to discuss the layout and observation,data processing method and the measurement accuracy of GPS control network,and coordinate transformation between the GPS measurements and optical measurements in the monitoring network.

ITRF;GPS;VLBI;co-location site;local collocation survey

P227

A

1671-5942(2013)05-0129-04

2013-03-30

國家自然科學基金(10978022)

張阿麗,女,副研究員,主要研究方向天體測量與地球動力學.E-mail:zhangal@uao.ac.cn

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