王 健,黨亞民,王 虎,張龍平,劉宗強(qiáng),韓恒星(1. 山東科技大學(xué)測繪科學(xué)與工程學(xué)院,山東 青島 66590; . 中國測繪科學(xué)研究院,北京 100830)
2000年美國取消SA政策以后,電離層延遲誤差成為影響GNSS導(dǎo)航定位精度的最顯著誤差源,并給衛(wèi)星通信等科研應(yīng)用領(lǐng)域帶來了不可忽視的影響。消除電離層延遲誤差始終是電子通信及導(dǎo)航定位領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)問題。IGS(International GNSS Service)經(jīng)過多年努力于2003年正式向全球科研機(jī)構(gòu)提供GNSS原始數(shù)據(jù)及高精度數(shù)據(jù)產(chǎn)品,目前,美國JPL、歐洲CODE、ESA、UPC共4家分析中心從事全球電離層延遲日常數(shù)據(jù)的處理和產(chǎn)品發(fā)布[1]。在國內(nèi)GNSS連續(xù)運(yùn)行站的數(shù)據(jù)處理與分析方面的工作起步相對較晚但發(fā)展迅猛[2-3]。特別是近年來我國在GNSS基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、分析中心建設(shè)及數(shù)據(jù)處理技術(shù)方面都取得了令人矚目的成績,其中武漢大學(xué)iGMAS分析中心、上海天文臺(tái)iGMAS分析中心、中國測繪科學(xué)研究院iGMAS分析中心等數(shù)十個(gè)分析中心陸續(xù)涌現(xiàn)。在中國,袁運(yùn)斌、耿長江、章紅平、韓文慧、王虎等學(xué)者開展了對電離層延遲建模方法的深入研究,為全球電離層精細(xì)建模研究提供了基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)思想支持。文獻(xiàn)[4]就當(dāng)前IGS站分布下,GLONASS數(shù)據(jù)改善了全球電離層模型化效果且衛(wèi)星DCB穩(wěn)定性優(yōu)于接收機(jī)DCB。文獻(xiàn)[5]融合BDS/GPS/GLONASS三系統(tǒng)建立電離層延遲模型并進(jìn)行全球電離層反演試驗(yàn),最后得到了有益結(jié)論。但當(dāng)前仍需要學(xué)者對電離層進(jìn)行努力探索,本文以此為基礎(chǔ),采用中國測繪科學(xué)研究院iGMAS分析中心數(shù)據(jù)對多系統(tǒng)電離層建模進(jìn)一步研究,以便更好地為導(dǎo)航定位服務(wù)。
電磁波從衛(wèi)星向地面?zhèn)鞑ソ?jīng)過電離層,由于電離層折射,不同頻率的電磁波在傳播過程中速度會(huì)發(fā)生變化[6-7]。對于同一頻率的電磁波,在電離層中傳輸?shù)南嗨俣萔p和電離層的相折射率np,表示為[8]
(1)
式中,c為真空中的光速;np為相折射率,與電離層電子密度Ne、地磁場密度H0及質(zhì)量m有關(guān)。
一般相折射率np可近似表示為
np=1-40.28Nef-2
(2)
式中,f表示載波相位的頻率。代入式(1)并以二項(xiàng)式級數(shù)展開,略去二階微量可得
vp=c(1+40.28Ne·f-2)
(3)
在量測距離時(shí),測距碼作為一個(gè)整體。沿衛(wèi)星信號傳播的軌跡s對電離層中電子密度進(jìn)行積分,然后線性化并略去微小項(xiàng),最后可得
(4)
式中,后一項(xiàng)就是測距碼電離層的延遲量。
在實(shí)際測量時(shí)還需要考慮衛(wèi)星和接收機(jī)的差分碼偏差(differential code bias,DCB)的影響。由雙頻P碼可得
(5)
式中,P1、P2為偽距測量值;f1、f2為雙頻載波相位頻率;STEC為傾斜路徑的總電子含量,計(jì)量單位為TECU;B為接收機(jī)和衛(wèi)星的組合差分碼偏差。
對于同一電離層,測站到各個(gè)衛(wèi)星的傳播路徑不同,因此不同方向上具有不同的TEC值,其中,天頂方向的總電子含量VTEC的值是最小的[9-10]。一般采用單層電離層投影函數(shù)將無線電信號傳播方向上的電子含量STEC投影到天頂方向得到VTEC,公式為
(6)
式中,VTEC表示垂直方向電離層電子含量;z′表示衛(wèi)星在穿刺點(diǎn)(假設(shè)電離層壓縮為一個(gè)單層,所有電子都位于該層,稱為中心電離層。衛(wèi)星傳播路徑與中心電離層的交點(diǎn)稱為穿刺點(diǎn)IPP)處的天頂距;z為接收機(jī)處的天頂距;R為地球半徑;H為假設(shè)的電離層薄層厚度。
本試驗(yàn)采用CODE分析中心的球諧函數(shù)模型,采用15階次的球諧函數(shù)模建立全球電離層延遲模型,并采用日固地磁參考系。根據(jù)電離層的周日變化特性,TEC值在時(shí)間域內(nèi)采用分段線性函數(shù)表達(dá)[11-12]。具體公式為
bijsin(jλ))
(7)
式中,ρ為電離層穿刺點(diǎn)IPP的地理緯度;λ為電離層穿刺點(diǎn)IPP的日固經(jīng)度;imax為球諧函數(shù)的最高階數(shù);j為球諧函數(shù)的階數(shù);Pij(cosρ)=Nij·Pij(cosρ),表示i度j階的締合勒讓德多項(xiàng)式;Nij為歸化函數(shù)某時(shí)刻的aij和bij。
結(jié)合式(5)、式(6)、式(7)可得
(8)
國際GNSS監(jiān)測評估系統(tǒng)(international GNSS Monitoring & Assessment System,iGMAS)是對北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)BDS運(yùn)行狀況、主要性能指標(biāo)進(jìn)行檢測和評估,生成高精度星歷、衛(wèi)星鐘差、地球定向參數(shù)、跟蹤站坐標(biāo)和速率、全球電離層TEC格網(wǎng)等產(chǎn)品的信息平臺(tái)[13]。中國測繪科學(xué)研究院是參與iGMAS分析中心建設(shè)的研究單位之一,全程參與系統(tǒng)測試與試運(yùn)行。
本文試驗(yàn)數(shù)據(jù)皆來自中國測繪科學(xué)研究院北斗分析中心(CASM),共計(jì)400多個(gè)分布均勻的測站,其中包括iGMAS站、MGEX站和IGS站。測站大部分分布在北半球,南半球特別是海洋區(qū)域分布較少且不均勻。
本試驗(yàn)采用前一天、當(dāng)天、后一天共3天的GNSS跟蹤站觀測數(shù)據(jù),一起進(jìn)行解算,這種綜合處理可保證產(chǎn)品天與天之間的連續(xù)性。其中衛(wèi)星和接收機(jī)的差分碼偏差作為一個(gè)常數(shù)進(jìn)行估計(jì),并選定約束條件為所有衛(wèi)星差分碼偏差總和為零。
2.3.1 格網(wǎng)TEC分析
CODE分析中心每2 h發(fā)布一組高精度的全球電離層格網(wǎng)數(shù)據(jù)(global ionosphere map,GIM),該文件可形成2.5°×5°的TEC格網(wǎng)圖,通常作為同類研究的標(biāo)準(zhǔn)。以CODE分析中心發(fā)布的GIM產(chǎn)品為參考,利用本試驗(yàn)解算的全球電離層結(jié)果與CODE產(chǎn)品比較,進(jìn)行精度分析。本試驗(yàn)采用2017年年積日199、200、201的GNSS觀測數(shù)據(jù)進(jìn)行解算,生成年積日200的電離層產(chǎn)品。限于篇幅,圖1為UTC時(shí)間4:00、12:00、20:00的三系統(tǒng)電離層建模結(jié)果與CODE的差值圖。
圖1 電離層建模結(jié)果與CODE的差值圖
由圖1可以看出,本試驗(yàn)解算的三系統(tǒng)全球電離層結(jié)果與CODE產(chǎn)品的差值基本在0~1.5 TECU左右,精度較高,主要在測站分布比較均勻的大陸地區(qū);某些區(qū)域的差值達(dá)到2~3 TECU,精度較差,主要分布在海洋地區(qū),原因是站點(diǎn)少,測站分布不均勻。由此可知,除去精度略差的海洋區(qū)域,在其他地區(qū),多系統(tǒng)融合全球電離層建模結(jié)果能較精確地表達(dá)電離層VTEC。
采用2017年年積日199—207共9 d GNSS觀測數(shù)據(jù)生成一周的電離層產(chǎn)品進(jìn)行精度分析,結(jié)果如圖2所示。結(jié)果顯示:北半球高緯地區(qū)精度均在0.6 TECU以內(nèi),北半球中緯地區(qū)精度均在0.6 TECU以內(nèi),北半球低緯地區(qū)精度均在2.2 TECU以內(nèi);南半球高緯地區(qū)精度均在0.8 TECU以內(nèi),南半球中緯地區(qū)精度均在1.5 TECU以內(nèi),南半球低緯地區(qū)精度均在2.1 TECU以內(nèi);低緯地區(qū)精度比中高緯地區(qū)精度差,說明該地區(qū)電離層較活躍,這與太陽活動(dòng)有關(guān);北半球中高緯地區(qū)比南半球中高緯地區(qū)精度略高,全球精度均在2.2 TECU之內(nèi)。
圖2 電離層產(chǎn)品與CODE產(chǎn)品對比結(jié)果
綜上可知,本試驗(yàn)解算的電離層產(chǎn)品與CODE產(chǎn)品有較好的一致性,表明本次解算得到的電離層結(jié)果質(zhì)量可靠。
2.3.2 測站建模殘差
通過GNSS觀測站獲得站星視線方向的TEC信息,并利用投影函數(shù)將其轉(zhuǎn)化為交叉點(diǎn)的VTEC;基于電離層TEC產(chǎn)品也可得到對應(yīng)交叉點(diǎn)處的VTEC,統(tǒng)計(jì)二者差異,分析三系統(tǒng)融合全球電離層TEC產(chǎn)品的精度,公式為[14]
(9)
(10)
式中,bias與RMS分別為模型值與觀測值之差的平均偏差與標(biāo)準(zhǔn)差;TECm,n、TECg,n分別為GNSS基準(zhǔn)站TEC觀測值和TEC模型值;mfn為電離層投影函數(shù)值;N為該測站在時(shí)段內(nèi)的有效衛(wèi)星總數(shù)。
圖3給出了本次試驗(yàn)在2017年年積日200的全球426個(gè)測站TEC模型值與TEC觀測值的平均偏差與標(biāo)準(zhǔn)差,由圖3可以看出,各個(gè)測站TEC平均偏差基本在0左右波動(dòng),并且大部分在正負(fù)1.0 TECU之內(nèi),說明多系統(tǒng)融合全球電離層建模結(jié)果能較精確地刻畫TEC變化,沒有出現(xiàn)明顯的系統(tǒng)偏差;各個(gè)測站TEC差值的標(biāo)準(zhǔn)差大部分在0~3 TECU以內(nèi),且最大不超過6 TECU,說明多系統(tǒng)融合全球電離層建模結(jié)果的精度符合要求且比較穩(wěn)定。
圖3 426個(gè)測站建模殘差的平均偏差與標(biāo)準(zhǔn)差
2.3.3 差分碼偏差DCB精度分析
衛(wèi)星差分碼偏差DCB作為電離層TEC建模的中間產(chǎn)品,每天都可以獲得衛(wèi)星和接收機(jī)的DCB產(chǎn)品估值, 其穩(wěn)定性和精度可在一定程度上反映電離層模型精度[15]。本試驗(yàn)同時(shí)計(jì)算2017年182—212共31 d三系統(tǒng)融合的差分碼偏差,并分析2017年7月衛(wèi)星差分碼偏差精度。
以IGS發(fā)布的衛(wèi)星差分碼偏差為參考,統(tǒng)計(jì)不同衛(wèi)星相對于參考值的偏差。結(jié)果如圖4所示,其中圖4(a)表示GPG系統(tǒng)C1P2差分碼偏差,圖4(b)表示GLONASS系統(tǒng)C1P2差分碼偏差,圖4(c)表示BDS系統(tǒng)B1B2差分碼偏差??梢钥闯觯篏PS衛(wèi)星系統(tǒng)C1P2碼偏差均小于1 ns,大部分在0.5 ns以內(nèi),精度最高;GLONASS衛(wèi)星系統(tǒng)C1P2碼偏差均小于2 ns,精度比GPS系統(tǒng)略低;BDS衛(wèi)星系統(tǒng)B1B2碼偏差均小于1 ns,精度比GLONASS系統(tǒng)略高,但不如GPS系統(tǒng)穩(wěn)定,碼偏差隨年積日變化較大,可能是BDS系統(tǒng)星座結(jié)構(gòu)不完善的原因。
本文采用中國測繪科學(xué)研究院iGMAS分析中心數(shù)據(jù)進(jìn)行三系統(tǒng)融合全球電離層延遲建模試驗(yàn),得到如下結(jié)論:
(1) 除去精度較差的海洋區(qū)域,在大陸地區(qū),多系統(tǒng)融合全球電離層建模結(jié)果能較精確地表達(dá)電離層VTEC,且本試驗(yàn)解算的電離層產(chǎn)品與CODE產(chǎn)品有較好的一致性,表明本次解算得到的電離層結(jié)果質(zhì)量可靠。
(2) 多系統(tǒng)融合全球電離層建模結(jié)果能較精確地刻畫TEC變化,沒有出現(xiàn)明顯的系統(tǒng)偏差,建模結(jié)果的精度符合要求且比較穩(wěn)定。
(3) 對比三系統(tǒng)差分碼偏差DCB的精度統(tǒng)計(jì)結(jié)果,GPS衛(wèi)星系統(tǒng)C1P2碼偏差均小于1 ns,大部分在0.5 ns以內(nèi),精度最高;GLONASS衛(wèi)星系統(tǒng)C1P2碼偏差均小于2 ns,精度比GPS系統(tǒng)略低;BDS衛(wèi)星系統(tǒng)B1B2碼偏差均小于1 ns,精度比GLONASS系統(tǒng)略高,但不如GPS系統(tǒng)穩(wěn)定,碼偏差隨年積日變化較大,可能是BDS系統(tǒng)星座結(jié)構(gòu)不完善的原因。
致謝:感謝國際GNSS監(jiān)測評估系統(tǒng)(iGMAS)中國測繪科學(xué)研究院提供的數(shù)據(jù)和技術(shù)支持!
圖4 三系統(tǒng)衛(wèi)星差分碼偏差精度結(jié)果
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