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电波折射修正常用方法是射线描迹法,其修正精度主要取决于大气时空结构参数的精度。本文给出了影响大气结构精度的四种误差(垂直大气剖面测量误差、大气时变漂移误差、大气水平不均匀性误差和大气随机起伏误差)所引起电波折射修正的残差,并给出了某连续波干涉仪系统中电波折射修正的实用残差模型。 相似文献
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在微波遥感和卫星通信领域内,对流层湍流大气引起的信号闪烁现象的研究是至关重要的一个问题。引起接收信号闪烁的大气折射率起伏一般由大气结构常数(Cn^2来度量。根据ITU—R光波波段的Cn^2模型及ITU—R幅度闪烁标准偏差σχ的经验模型讨论了在微波波段影响Cn^2的主要因素;建立了微波波段的Cn^2模型。其优点是考虑了大气温度和湿度随高度的变化。根据湍流的幅度闪烁理论,在频率分别为12GHz,20GHz和30GHz时,用该Cn^2模型计算了σχ,并与ITU—R和Ortgies模型的预测结果进行了比较,结果表明一致性较好,说明该Cn^2模型是实用的。 相似文献
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低层大气误差对距离变化率折射误差的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
大气折射残差模型是综合处理雷达测量数据及光学测量数据时需要重点考虑的残差项。本文对现行的大气折射差模型提出了质疑,并从折射原理出发,在球面分层的情况下重新推导了大气折射指数的变化对视在距离变化率与真实距离变化率之差的影响。 相似文献
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要提高外弹道测量系统的精度,就必须提高电波折射修正精度,这样常用的球面分层折射修正公式就不满足要求,因为大气参数是时空四维结构函数,所以新的大气折射修正公式不仅要考虑大气在垂直,水平方向上的变化,而且也需要考虑其随时间变化特性的影响,本文给出了大气时变特性对折射修正精度影响的实验结果。 相似文献
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三维大气电波折射修正实验研究 总被引:4,自引:0,他引:4
外测系统电波折射修正常用的球面分层法和水平分层法都没有考虑到大气水平不均匀性的影响因此其修正精度不是太高。而三维大气法不仅考虑了大气在垂直方向上的变化,而且也考虑了在水平方向上的变化,所以其修正精度较高。 相似文献
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针对缺乏气象数据情况下低仰角对流层散射斜延迟的实时估计问题,该文提出一种基于射线描迹的对流层斜延迟估计方法。该算法利用UNB3m模型获取大气气象参数,建立了对流层大气折射率剖面模型,克服了气象数据对射线描迹法中折射率计算的限制。选取亚洲地区8个国际GNSS服务(International GNSS Service, IGS)测站2012年的实测气象数据,计算对流层大气折射率剖面,验证了对流层延迟模型的精度小于25 mm;选取基线距离适宜的3个测站分成3组散射通信比对站,利用射线描迹法计算了其在0--5 入射角下全年的斜延迟,计算结果表明:3组比对站最大单向传输斜延迟为22.38-- 48.37 m;在进行双向时间比对相互抵消95%的情况下,时间延迟为3.73 --8.07 ns。 相似文献