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| 1 | GPS水汽在雾霾天气监测中的应用研究显示文摘雾霾天气的形成与天气条件密切相关。GPS技术作为一种新的水汽探测手段,能高时效、高时空分辨率、自动实时、全天候地获取空气中的水汽含量。首先统计分析了雾霾的形成原因与变化规律,然后从GPS水汽、雾霾指数与空气相对湿度等方面进行了定性的相关性分析。研究结果表明,GPS水汽与雾霾天气的形成存在一定的相关性,GPS水汽在一定程度上可用于雾霾天气的监测与预报,而且气象部门可依据GPS水汽含量开展人工增雨(雪)来减缓雾霾天气的持续影响,进而为改善空气质量提供科学依据。 | 张双成 赵立都 吕旭阳 张勤 牛玉娇 王杰 | 2018 | 武汉大学学报(信息科学版)2018,43,3: | 13 |
| 2 | 基于小波神经网络的GPS可降水量预测研究显示文摘针对传统的BP神经网络存在的不足及局限性,文章提出了利用小波分析和神经网络相结合的方法应用于GPS可降水量预测中。小波神经网络是将小波基函数来替代传统神经网络中的激活函数,它将小波分析和神经网络有机融合在了一起,同时具备小波分析和神经网络的良好特性。通过相同样本数据训练和学习以及对预测结果的对比分析,表明小波神经网络在可降水量预测中比BP神经网络具有更好的容错能力和逼近能力,且其收敛速度快,预测精度高。 | 葛玉辉 熊永良 陈志胜 陈宏斌 龙嘉露 | 2015 | 测绘科学2015,40,9: | 12 |
| 3 | 利用BDS数据反演大气可降水量及其精度分析显示文摘随着GAMIT软件版本的不断更新,对BDS数据基线解算已成为可能。本文提出了一种基于GAMIT软件的BDS大气可降水量反演方法,并对利用探空数据计算得到的大气可降水量与GPS数据反演结果进行精度验证。结果表明,通过BDS反演得到的大气可降水量与探空数据计算结果之间的平均相对误差、均方根误差均小于2 mm,相关系数大于0.98;与GPS反演结果之间的平均相对误差、均方根误差均小于3 mm,相关系数大于0.96。BDS反演结果精度较高,基本能够满足气象需要。 | 高志钰 李建章 刘彦军 刘江涛 张健珲 | 2019 | 测绘通报2019,,5: | 11 |
| 4 | GNSS对流层水汽监测研究进展与展望显示文摘对流层是近地空间环境中与人类活动联系最为密切的大气层,而水汽是低层大气圈中最重要的组成部分之一。尽管水汽在对流层中所占比例较小,但在一系列天气和多种气候变化中都扮演着重要角色。随着全球导航卫星系统(GNSS)的快速发展,GNSS对流层水汽监测成为重要的研究和应用方向。本文系统介绍了GNSS多维水汽监测及其在相关方面应用的研究现状和进展。GNSS水汽监测研究方面,当前主要集中在二维大气可降水量监测和三维湿折射率/水汽密度廓线反演两部分;GNSS水汽应用研究方面,当前主要包括定位、短临降雨及旱涝监测、数值同化预报等。 | 姚宜斌 赵庆志 | 2022 | 测绘学报2022,51,6: | 10 |
| 5 | 不同IGS星历产品对地基GPS反演水汽的影响显示文摘为了研究不同国际GNSS服务(IGS)星历产品对地基GPS反演可降水汽精度的影响,评估超快星历用于实时水汽反演的精度,该文借助Bernese5.2软件获取不同IGS星历产品解算的IGS跟踪站天顶总延迟,结合GPT2模型估算的气象参数反演得到大气可降水,最后与探空站资料计算的大气可降水进行对比分析。结果表明,利用超快速星历预报部分反演大气可降水结果的RMS在±8mm内波动,优于1cm,有助于实时探测大气可降水量的变化,进一步有效促进地基GPS在短临天气预报中的应用。 | 刘盼 刘智敏 张明敏 郭金运 | 2018 | 测绘科学2018,43,12: | 10 |
| 6 | 参数设置对高精度GPS数据解算的影响探讨显示文摘在高精度GPS数据处理过程中,如何满足解算精度的要求并获取理想的可降水量估值值得研究。文章以GAMIT软件不同参数设置及气象数据的使用为解算方案,并以香港卫星定位参考站数据作为实例分析,结果表明:从基线解算精度角度,对流层天顶延迟参数设置及有无气象数据参与对解算精度影响很小,有利于利用GAMIT软件获取更高时间分辨率气象参数;从气象角度上,在对流层延迟参数估计时间间隔发生变化时,可降水量也会受到一定的影响,且在有实测气象数据参与解算时,其影响对天气变化比较敏感;在正常天气状况下,无气象数据参与解算对可降水量估值影响不大,基本可满足气象业务需求;在天气发生变化(降水)情况下,实测气象数据的使用与否对可降水量解算影响比较显著。 | 李星光 郑南山 | 2015 | 测绘科学2015,40,1: | 8 |
| 7 | 垂直不均匀分层的地基GPS层析水汽研究显示文摘依据四川省内GPS数据研究垂直分层方法对层析结果的影响及大气水汽随着高程变化的特点,提出一种垂直不均匀分层方法。与垂直均匀分层进行对比实验,不均匀分层的层析结果与探空水汽结果更吻合。由于水汽主要集中在对流层中低层,对流层低层的垂直分辨率相对较高,采用垂直不均匀分层方法得到的大气水汽的变化特征更加细致。考虑到水汽分布的不均匀特点,认为垂直不均匀分层更符合大气水汽的实际分布。四川地区的水汽层析实验研究结果表明文中提出的垂直不均匀分层方法可行且有效。 | 陈宏斌 熊永良 陈志胜 徐晓莉 葛玉辉 | 2015 | 测绘工程2015,24,5: | 8 |
| 8 | GPS动态水汽反演对对流层天顶延迟解算精度分析显示文摘针对GPS动态水汽反演过程中对对流层天顶延迟解算精度的评估方法问题,提出了一种利用对流层延迟闭合和附合条件来评估对流层估计精度的方法。通过对PBO观测网中的12个CORS基站以及6个IGS基站的观测数据分析,分别从内符合精度和外符合精度两方面来评估动态对流层解算的精度。在内符合精度的数据处理上,使用事后精密星历,每15s计算一次相对对流层延迟数据。精度满足GPS动态水汽反演对天气预报的基本要求。在外符合精度的数据处理上,使用事后精密星历和超快星历分别对天顶方向对流层延迟进行处理,根据与静态参考值进行比对,两者结果高度吻合。研究结果对GPS动态水汽反演中动态对流层天顶延迟的解算具有重要的参考价值。 | 薛骐 熊永良 刘惠涛 | 2017 | 测绘科学2017,42,1: | 6 |
| 9 | IGS精密星历和钟差对天顶对流层延迟精度的影响显示文摘为研究IGS精密轨道和钟差产品对天顶对流层延迟精度的影响,文章利用位于中国北京、上海、拉萨等地的6个IGS跟踪站所提供的2013年4月7日~10日4天的数据,采用GPSTools软件进行实验,计算各跟踪站的天顶对流层延迟(ZTD),并与IGS提供的对流层延迟产品进行对比。结果表明,利用IGS精密轨道解算的ZTD与IGS提供的ZTD相当,两者偏差的平均RMS优于5mm,利用IGS超快速钟差预报部分解算的ZTD与IGS提供的ZTD存在2cm^3cm误差,平均RMS大于1cm。 | 陈于 陈刚 赵遐龄 金波文 | 2014 | 测绘科学2014,39,10: | 4 |
| 10 | 基于超快速星历的数值天气预报可行性研究显示文摘为实时获取高时空分辨率的大气水汽场,基于地基GPS遥感大气水汽原理,结合香港CORS网的实测数据进行处理,根据大气可降水量(PWV)解算过程中超快速星历预报部分的时间跨度不同,设计了3个方案,并比较了各方案中最终精密星历、超快速星历和探空资料解算得到的PWV序列。结果表明,利用超快速星历估计PWV与最终精密星历结果一致,其精度满足气象预报等实时业务的要求。 | 王俊杰 何秀凤 | 2015 | 河海大学学报(自然科学版)2015,43,3: | 3 |
| 11 | GPS参考站对流层湿延迟近实时估计的三步滤波算法显示文摘利用参考站坐标已知的先验信息,基于组合后的超快星历,提出了一种参考站对流层湿延迟近实时估计的三步Kalman滤波算法,该方法先利用Kalman滤波分离宽巷模糊度与伪距多路径误差,再基于电离层无关组合模型,启动Kalman滤波器进行L1模糊度与相对对流层湿延迟的分离,然后利用将正确固定的L1双差模糊度进行回代的方法,重新构建Kalman滤波器来估计准确的相对对流层湿延迟参数,通过实例验证了该方法的可行性和正确性。 | 刘宁 张永志 熊永良 | 2015 | 武汉大学学报(信息科学版)2015,40,7: | 3 |
| 12 | 基于超快速星历进行实时反演大气水汽总量的可行性研究显示文摘从GPS气象学实际应用的角度出发,能够实时获取高时空分辨率的大气水汽场是一个十分关键的问题。基于地基GPS遥感水汽的原理,利用香港地区CORS网的实际测量数据进行试验,根据IGS网站提供的不同精度的轨道信息设计了试验方案,并且比较了方案中最终精密星历、超快速星历以及气象探空站探测得到的大气可降水量序列。实验结果表明,利用超快速星历反演算出的大气水汽总量与最终精密星历一致,其精度可以满足气象预报等实时业务的需求。 | 申建华 赵兴旺 许九靖 刘超 徐跃 | 2018 | 全球定位系统2018,43,1: | 2 |
| 13 | PPP中接收机钟差和卫星钟差对动态对流层延迟解算的影响显示文摘实验发现,当接收机发生钟跳时,对流层参数解算精度会受到严重影响。在对流层参数估计时,若固定测站坐标,则接收机钟差和对流层延迟参数相关性大大增强,对流层延迟的估计精度会随着接收机钟差精度的降低而降低,反之亦然。采用2012-07-21北京市区和房山区两个台站的数据分析表明,利用精密单点定位技术和IGS预报产品实时反演的水汽精度为2-3 mm。 | 徐韶光 熊永良 李鹏 | 2014 | 大地测量与地球动力学2014,34,3: | 2 |
| 14 | 一种新的GNSS动态定位精度检测方法显示文摘提出一种坐标传递算法,设计实现了一种GNSS动态定位精度检测方法。结合算例,对相关方法进行验证。结果表明,即使考虑各种误差的综合影响,坐标传递亦可达到优于1 cm的精度水平。 | 刘伟平 郝金明 吕志伟 | 2014 | 大地测量与地球动力学2014,34,6: | 2 |
| 15 | GPT2模型在大气可降水量中的估计研究显示文摘针对在GPS大气可降水量反演过程中容易缺少实测气象数据的问题,提出采用GPT2模型提供的气象数据与CORS站观测数据相结合来反演大气可降水量的方法:将GPT2模型得到的CORS站气温、气压值与沈阳探空站获取的气温、气压值进行对比,然后将其结合CORS站观测数据对该地区进行PWV反演,并与沈阳探空站PWV值相比较。结果表明,在缺少气象参数的情况下,GPT2模型能够为大气可降水量的计算提供可靠的气象数据,采用GPT2模型结合CORS站观测数据对PWV进行反演的结果能达到毫米级精度。 | 王建敏 董宏祥 席克伟 马天明 | 2018 | 导航定位学报2018,6,3: | 2 |
| 16 | 地基GNSS遥感可降雨量精度分析显示文摘针对可降雨量变化快、估计精度不高、时间分辨率低等问题,提出利用GNSS跟踪站连续不间断地观测数据,准确计算对流层延迟,进而遥感各测站处高精度、高时间分辨率的可降雨量,并利用并址的无线电探空站数据验证获得的可降雨量的方法,最后比较不同的处理策略获得的对流层延迟的差异。实验结果表明:联合GPS和GLONASS系统获得的结果精度优于单个系统,且GNSS技术和无线电探空技术获取的可降雨量均能达到mm级;另外GNSS技术所获得的可降雨量还具有较高的稳定性和时间分辨率,能反映短期内动态变化情况。 | 王磊 万丽华 解瑞楠 黄宝森 | 2017 | 导航定位学报2017,5,4: | 1 |
| 17 | 利用超快速星历进行数值天气预报的可行性研究显示文摘实时获取高时空分辨率的大气水汽是制约数值天气预报准确性的关键问题。基于地基GPS遥感大气水汽原理,结合香港CORS网的实测数据进行处理,对由IGU超快速星历、IGS精密星历和探空资料解算的大气可降水量(Precipitable Water Vapor,PWV)序列进行比较分析。实验结果表明,利用超快速星历估计PWV用于数值天气预报是切实可行的。 | 马会军 | 2015 | 测绘工程2015,24,9: | 1 |
| 18 | 不同星历产品对GNSS可降水量的影响分析显示文摘针对最终精密星历发布延迟时间长、更新速度慢,无法满足实时数值气象预报的需求的问题,提出利用超快速星历和快速星历替代最终精密星历反演全球卫星导航系统(GNSS)大气可降水量(PWV)的方法,并基于香港连续运行参考站(CORS)数据和国际GNSS服务中心(IGS)提供的星历产品,使用中国测绘科学研究院自研的高精度GNSS数据处理软件GPAS进行PWV反演实验。结果表明:3种方案反演的GNSS-PWV与探空数据计算的PWV具有较强的相关性,其中利用精密星历解算PWV精度最高,利用超快速预报星历的精度最低;3种方案的PWV之间的相关性较高,进一步证明了使用超快速预报星历代替最终精密星历进行PWV反演是可行的,能够满足实时气象预报的精度要求。 | 任政兆 许长辉 党亚民 | 2020 | 导航定位学报2020,8,2: | 1 |
| 19 | 基于超快速星历反演大气可降水量的精度分析显示文摘水汽是预报某些灾害性天气的重要依据,因此及时获得高分辨率的水汽产品对精准预报天气具有至关重要的意义.针对最终精密星历更新速度较慢、时延较长,无法满足实时反演大气可降水量的要求,提出一种利用超快速星历代替最终精密星历反演大气可降水量的方法:基于地基GNSS反演大气可降水量的原理,利用GAMIT软件,根据国际GNSS服务(IGS)网站提供的不同精度的星历产品获得大气可降水量,并与气象探空站所获得的大气可降水量对比分析.研究结果表明,利用超快速星历所获得的大气可将水量与最终精密星历一致,二者平均差值优于0.1mm,且与探空站测得的大气可降水量值非常一致,其精度可以满足天气预报的需求. | 师芸 邬康康 申靖宇 | 2019 | 全球定位系统2019,44,5: | 1 |
| 20 | 基于地基GPS可降水量反演显示文摘应用GPS技术来预计可降水量的方法相对来说精度较高,并且不受外界环境条件的制约,可以进行全天候的观测,观测时间短、作业效率高,因此,近些年来这种方法得以广泛的应用。由于对流层延迟和可降水量的相关性较强,因而能够通过测站GPS观测数据推算出对流层延迟,再由对流层延迟直接推算得到可降水量。本文针对澳大利亚卡拉萨的IGS站karr测站以及北京房山的IGS站bjfs测站的观测数据,分别利用3种气象模型对观测数据进行处理,得到天顶对流层延迟、天顶流体静力学延迟和天顶湿延迟,再由天顶湿延迟反演得到我们所需的可降水量[1]。 | 刘杨 刘艳祯 王福菊 | 2020 | 测绘与空间地理信息2020,43,12: | 1 |