裴紅兵,蘇中球
(1.廣西壯族自治區(qū)交通規(guī)劃勘察設計研究院,廣西 南寧 530029;2.廣西水利電力勘測設計研究院,廣西 南寧 530012)
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基于GPS數(shù)據(jù)的廣西區(qū)域水平速度場研究
裴紅兵1,蘇中球2
(1.廣西壯族自治區(qū)交通規(guī)劃勘察設計研究院,廣西南寧530029;2.廣西水利電力勘測設計研究院,廣西南寧530012)
文章基于2012-2015年為期三年多的GPS觀測資料,結合廣西中部地區(qū)的地質構造,利用GAMIT/GLOBK計算了廣西中部地區(qū)在ITRF05框架下的水平速度場,分析了廣西中部區(qū)域水平運動特征。結果表明:廣西中部區(qū)域水平運動以E方向31 mm/a,N方向-12 mm/a隨華南板塊向東南方向移動。
GPS;GAMIT/GLOBK;ITRF05;速度場
廣西中部地區(qū)位于中國地殼七大板塊之一的華南板塊西南處,總體上隨華南板塊作構造運動,史上地殼運動頻繁,歷史上先后經歷了7個活動時期與19次構造運動[1]。而研究區(qū)域屬于廣西三級構造單元中的桂東北-桂中拗陷單元中,目前地殼運動相對穩(wěn)定。為了研究廣西中部區(qū)域現(xiàn)今地殼的水平運動特征,本文利用GPS連續(xù)運行參考站為期三年多的觀測數(shù)據(jù),計算了區(qū)域地殼在ITRF05框架下的水平速度場,分析了現(xiàn)今廣西中部區(qū)域地殼水平運動的特征。
本文計算速度場的數(shù)據(jù)來源于南方測繪在廣西各市建立的自用的CORS站點數(shù)據(jù),由于數(shù)據(jù)資源有限,只收集到了南寧、柳州、河池、桂平四個站點2012-2015
年為期三年多的數(shù)據(jù)。站點分布見圖1。
圖1 站點分布示意圖
在進行數(shù)據(jù)處理之前,對所采用的CORS站點數(shù)據(jù)進行預處理,對其質量進行評價,并以此對數(shù)據(jù)進行取舍。質量分析采用TEQC軟件,在該軟件的數(shù)據(jù)質量檢核功能中,TEQC可生成9個結果文件,包括P1多路徑觀測值文件、P2多路徑觀測值文件、L1頻率上的信噪比文件、L2頻率上的信噪比文件、質量檢查綜述文件等[2]。在數(shù)據(jù)質量檢查中,主要查看質量檢查綜述文件,文件里面綜述了觀測數(shù)據(jù)的質量評定,從而確定觀測數(shù)據(jù)的質量。在數(shù)據(jù)質量檢核中,根據(jù)以下原則進行參考站數(shù)據(jù)的剔除[3]:
(1)Mp1≤0.3,Mp2≤0.4;
(2)SN1≥4.5,SN2≥5.5;
(3)無效觀測數(shù)據(jù)百分比≤2%。
在分析完4個站點的所有觀測數(shù)據(jù)后,根據(jù)上述原則對觀測數(shù)據(jù)進行剔除,完成數(shù)據(jù)預處理的過程。
本文數(shù)據(jù)處理軟件利用世界上優(yōu)秀的GPS高精度數(shù)據(jù)處理軟件之一的GAMIT/GLOBK處理,該軟件廣泛應用于很多領域,如:高精度GPS測量數(shù)據(jù)解算、地殼運動與形變分析處理、解算衛(wèi)星軌道、地球定向參數(shù)等;軟件在處理長基線與連續(xù)時段的靜態(tài)定位GPS數(shù)據(jù)方面具有運算速度快、解算結果準確、自動化處理程度高的特點;解算時顧及了極移、章動、閏秒、頻移與有關軌道的各種攝動力改正等因素的影響,使得GAMIT基線解算的相對精度可以達到10-9量級。
GAMIT/GLOBK軟件分為兩大模塊,GAMIT與GLOBK;不同的模塊功能不同,GAMIT模塊主要用來對GPS數(shù)據(jù)基線進行解算,生成單天解h文件及精度評定Q文件等。而對h文件后處理則需要GLOBK模塊進行,這是一個卡爾曼濾波器,GLOBK軟件的核心思想就是卡爾曼濾波,其目的是綜合處理多時段、多元測算數(shù)據(jù),生成一個統(tǒng)一框架下的測站坐標、ERP(地球自轉參數(shù))、衛(wèi)星軌道參數(shù)等的綜合解。該軟件所需要的初始輸入信息是經過GAMIT軟件所處理后得到的測站坐標、衛(wèi)星軌道參數(shù)、EPR等的估值與其協(xié)方差矩陣。因此,在GAMIT前期數(shù)據(jù)處理時,需要對全球參數(shù)施加松弛約束,以便GLOBK對參數(shù)施加統(tǒng)一的約束。
3.1IGS站點的初選
本文解算的是空間大地測量CORS站的位置坐標及其速度信息,因此測站的外部控制框架需統(tǒng)一,框架基準點需均勻分布在測區(qū)周邊8個方位且不能少于3個點。一般而言,框架點的選擇包括以下4條原則[4]:
(1)連續(xù)性原則:即測站在連續(xù)觀測的時間上有近3年(或以上)的時間段;
(2)穩(wěn)定性原則:測站需遠離變形區(qū)域,應位于剛性板塊上;
(3)高精度原則:測站的速度場精度應優(yōu)于3 mm/a;
(4)多種解原則:至少3種不同分析解速度殘差好于3 mm/a。
在滿足以上4個原則的基礎上,還要根據(jù)IGS站時間序列的穩(wěn)定性及精度方面來慎重選擇框架點。
綜合國內外的研究,站點選擇標準應增加兩個方面[5]:在上述四個原則的基礎上還應包括:
(1)平衡性原則,所選站點盡量分布均勻;
(2)精度一致性原則。
根據(jù)以上選取站點方法及標準,且參考已有的研究結論,本文初步選取了國內及周邊的12個IGS站:BJFS、SHAO、KUNM、LHAZ、WUHN、IRKT、SUWN、KHAJ、NOVM、KIT3、CUSV、PIMO。
3.2區(qū)域網(wǎng)單天解解算
GPS數(shù)據(jù)框架處理的目的主要是獲得高精度的基于ITRF05框架下的站址坐標與廣西區(qū)域板塊速度場模型,處理方案應同全球網(wǎng)處理的策略一致。最后使用干凈的雙差相位數(shù)據(jù)進行定位,從而可以獲得高精度的基線處理結果?;€解算完成后,查看單天解中的Q文件,Q文件中包含了解算精度與可靠性的評定指標,主要查看的是NRMS(均方根殘差)值,如果NRMS值<0.5,則認為數(shù)據(jù)精度符合要求;NRMS值>0.5則認為數(shù)據(jù)中有大周跳沒有剔除,需要再處理或者使用CVIEW進行人工處理。本文計算NRMS值均<0.25,由于篇幅有限,不一一羅列。
3.3區(qū)域網(wǎng)平差
3.3.1IGS框架點的終選
在GLOBK平差過程中,區(qū)域框架站點采用我國區(qū)域周邊IGS站。選取步驟為:
(1)基于框架點的時序圖與定量的參考標準對框架點的數(shù)據(jù)質量進行分析初選;
(2)基于初選結果利用七參數(shù)法對框架點進行精選;
(3)實施監(jiān)督分類,采用分級柵格化對框架點進行處理使其分布均勻化。
圖2~3為初選的12個IGS站點2013-12-1~2015-12-29時間段的時序圖。篇幅有限,本文只列出了2個站點的時間序列圖。
圖2 BJFS站點時序圖
圖3 cusv站點時序圖
根據(jù)3.1章節(jié)闡述的框架點的選取原則,本文選取了我國周邊及內部的5個IGS站:SHAO、BJFS、WHUN、KUNM、PIMO。5個IGS站的精確站址坐標由速度場精確地歸算到ITRF05框架、2015.990歷元下,作為整個CORS框架點的外部控制。
3.3.2區(qū)域網(wǎng)平差
用GLOBK軟件進行平差處理,在網(wǎng)平差處理過程中,選取ITRF05框架、觀測歷元為觀測時間最后一天歷元,即2015.990下的坐標,采用5個高精度的IGS站在ITRF05框架下的精確的站址坐標作為擬穩(wěn)基準對南方CORS的4個站點數(shù)據(jù)進行聯(lián)合平差,獲得南方CORS的4個站點在統(tǒng)一的ITRF05瞬時歷元下的坐標。解算得到的南方CORS站點在ITRF05框架2015.990歷元下的結果及精度情況見表1。
表1 南方CORS站點ITRF05框架2015.990歷元下坐標表
注:為避免泄密,南方CORS的4個站點的空間直角坐標省略小數(shù)點前5位。
平差后各站點的精度在X、Y方向優(yōu)于2.5 mm,Z方向優(yōu)于2 mm,解算精度較高。
3.4廣西中部區(qū)域水平速度場的構建
GLOBK平差完成后,提取平差得到CORS 4個站點的速度信息,并利用GMT進行速度場圖繪制。CORS站點速度場精度及速度場圖如表2所示。
表2 ITRF05框架下CORS站點速度信息表
注:為避免泄密,CORS的4個站點的經緯度省略小數(shù)點后5位。
從表2可以看出,CORS各站點速度E、N方向精度<2 mm/yr,各站點E方向速度大約為30 mm/yr,N方向速度為-10 mm/yr,H方向大約為-2 mm/yr,其中GX03站點精度較高,因為該站的為基巖觀測墩,穩(wěn)定性較高,其他站點為屋頂觀測墩,自身穩(wěn)定性較差。利用GMT進行速度場圖繪制,得到廣西區(qū)域性速度場,如圖4所示。
圖4 廣西區(qū)域性速度場示意圖
本文利用南方測繪在廣西4個城市建立的CORS站點為期三年的連續(xù)觀測數(shù)據(jù),計算了廣西中部地區(qū)現(xiàn)今地殼運動的水平速度場。計算結果表明:廣西中部地區(qū)地殼隨華南板塊以E方向31.02 mm/a,N方向-11.91 mm/a向東南方向移動。與廖超明博士計算的廣西區(qū)域地殼運動水平速度場量值基本一致[6]。本文所建速度場模型水平方向精度優(yōu)于2 mm/yr,精度較高,滿足空間基準框架維護、地殼形變監(jiān)測、各種位置服務等經濟社會信息化建設的多種需求。
[1]莫敬業(yè).廣西通志.地震志[M].南寧:廣西人民出版社,1990.
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Study on Guangxi Region Level Velocity Field Based on GPS Data
PEI Hong-bing1,SU Zhong-qiu2
(1.Guangxi Communications Planning Surveying and Designing Institute,Nanning,Guangxi,530029;2.Guangxi Water & Power Design Institute,Nanning,Guangxi,530012)
Based on 2012-2015 GPS observation data,combined with the geological structure in cen-tral region of Guangxi,and through GAMIT/GLOBK,this article calculated the horizontal velocity field of central Guangxi region under ITRF05 framework,and analyzed the horizontal motion features of central Guangxi region.The results showed that:the central Guangxi region is horizontally moving southeast to-gether with South China plate at the direction of E 31mm/a and N -12mm/a.
GPS;GAMIT/GLOBK;ITRF05;Velocity field
U495
A
10.13282/j.cnki.wccst.2016.05.009
1673-4874(2016)05-0032-04
2016-04-24
裴紅兵(1981—),工程師,研究方向:水運工程勘測設計與研究;
蘇中球(1980—),高級工程師,研究方向:水利電力勘測測量。