GNSS基线解算的优化技术

GNSS基线解算的优化技术OptimizationTechniqueofGNSSBaselineSolution代祥勇DAIXiang-yong(凯里市城市规划设计院,凯里556000)(KailiCityPlanningandDesignInstitute,Kaili556000,China)摘要院对影响GNSS基线解算质量的主要因素进行分析,结合实例阐明基于南方测绘Gnssadj软件基线解算的优化技术和方法。Abstract:ThepaperanalyzesthemainfactorsinfluencingtheGNSSbaselinesolutionquality,clarifiestheoptimizationtechniqueandmethodofmappingthesouthbaselinesolutionbasedonGnssadjsoftwarecombinedwithexamples.关键词院GNSS;基线解算;基线向量;固定解;精细化处理Keywords:GNSS;baseline;baselinevector;fixedsolution;fineprocessing院P228.1文献标识码院A院1006-4311(2014)21-0217-020引言GNSS基线向量是GNSS同步观测的直接结果,也是进行GNSSM平差,获取最终点位的观测值。在基线解算时,常碰到个别短基线难以处理合格,在此情况,有必要对基线进行优化处理。1影响GNSS基线解算结果的因素及解决方案1.1基线解算时所设定的起点华标精度不高,导致基线向量发生偏差。其影响程度可用公式表示:驻DD抑驻HS式中吟D为基线向量偏差,D为基线讼度,吟S为已知点坐标偏差,H为卫星轨道高度,可见基线向量偏差与起算点误差成正比。解决方案:作业时尽量收集测IX附近精度较高的己知点,测区附近的高等级点均进行联测。如果测区的七参数已知,可以在整网平差时,所有基线起点的坐标均由一个点坐标衍生而来,使得基线结果均具有某一系统偏差,然后在GNSS网平差处理时,输入己知七参数参与平差。1.2少数卫星的观测时间太短,导致与该卫星有关的整周未知数固定困难。打开卫星相位跟踪图,如图1所示,横轴代表观测时间,纵轴代表卫星编号,G代表GPS卫星,R代表格洛纳斯卫星,红色线和蓝色线分别代表L1和L2载波的观测量。解算吋可以屏蔽掉观测吋间短的卫星数据,如图1中R18号卫星跟踪吋间太短,可以不让其参加基线解算。1.3在整个观测吋段里,有个别卫星或个别吋间段里周跳太多,致使周跳修复不完善,整周未知数固定困难,严重影响基线向量的质量。如图2所示,G12卫星在第11个历元吋间段里残差值超过0.060米,解算吋可以屏蔽掉残差较大的吋间段数据。1.4多路径效应,对流层折射或电离层折射影像,致使观测值的改正数普遍较大。多路径效应对基线向量的水平方向影响较大,大气折射对基线的垂直方向影响较大。多路径效应和人气折射的影响均可通过残差图分析,可在卫星相位跟踪窗口里删除掉质量较差的吋间段数据。1.5其它因素:接收机本身的精度不高,致使数据质量太差。比如接收机的测相精度的降低,接收机的吋钟不准确等。该项0为E级网,点位平均距离5km,用5台南方S86TGNSS接收机同步观测,采样间隔为15秒,高度截止角15度,冏步观测吋间为80分钟。图3为软件默认设置解算的结果,其中基线GN01-GN02,GN02-CF20,GN01-CF20三条基线均为浮动解。以基线GN02-CF20为例,分析其残差图,如图2,部分吋间段残差较人,从数据编辑中查看卫星相位跟踪图,如图1,看到历元有中断的地方较多,中断处表示当吋卫星信号失锁,为无效历元。删除无效历元时点中,然后按住鼠标左键拖拉框选中有历元中断的地方即可剔除无效历元,点中可恢复剔除历元。退出数据编辑框,重新解算剔除无效历元后的基线,基线解仍为浮动解。再分析GN02-CF20基线,•其基线长度为5.4km,同步观测吋间为96分钟,可知基线较长,向步观测吋间较长,可以尝试把高度截止角和采样间隔调人。通过基线解算设置中(如图4)调整高度截止角为25度,历元间隔设置为30秒,重新解算该基线,基线解仍为浮动解。综上所述,基线精细化处理一般采用以下四种措施:2.1剔除无效历元参考基线解算报表,对于卫星的健康状况恶劣,卫星信号经常失锁,整周模糊度搜索失败,禁用无效历元,当基线的某处参差超过依0.1m时,可以考虑删除相应吋间段的卫星数据,同吋注意同一吋段观测值的数据剔除率不能大于数据总量的10%。2.2确定合适的历元间隔采集高质量的载波相位观测值是解决周跳问题的根本途径,适当增加采集密度是诊断和修复周跳的重要措施。2.2.1对基线同步观测吋...

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