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文檔簡介
1、GNSS掩星大氣探測技術已廣泛應用于數(shù)值天氣預報和全球氣候監(jiān)測中。電離層是掩星大氣探測的主要誤差源之一,雙頻彎曲角線性組合法是目前應用最廣泛的電離層誤差改正方法。由于GNSS信號傳播路徑的彎曲分離和電離層高階項的影響,經該方法改正后,反演大氣參數(shù)中仍含有電離層殘余誤差。電離層殘余誤差是GNSS掩星反演中高層大氣參數(shù)的主要誤差。最大限度地降低電離層殘余誤差有利于實現(xiàn)GNSS掩星中高層大氣高精度觀測。彎曲角電離層殘余誤差的定性和定量研究對發(fā)
2、展新的電離層誤差改正方法意義重大。
用ECMWF大氣模式和COSMIC數(shù)據(jù),對比分析了太陽活動“寧靜”期和太陽活動“活躍”期彎曲角誤差特性。結果表明,太陽活動“活躍”期彎曲角標準偏差較大;平均偏差與“寧靜”期相比具有明顯的“負值趨向性”;電離層殘余誤差對平流層頂部(35~50km)和中間層底部(50~65km)彎曲角影響顯著。
以MSIS90大氣模式和3DNeUoG電離層模式為大氣背景,模擬分析了不同電離層條件下掩星
3、事件的彎曲角電離層殘差。結果表明:彎曲角電離層殘差是中間層和平流層頂部掩星大氣反演參數(shù)的主要誤差,其大小與太陽活動強度、地方時、掩星平面方位角密切相關。電離干擾會使彎曲角電離層殘余誤差增大數(shù)倍至二十多倍。
量化研究了平流層底部(15~35km)、平流層頂部(35~50km)、中間層底部(50~65km)和中間層頂部(65~80km)的區(qū)域日平均彎曲角電離層殘余誤差。以MSIS90大氣模式和3DNeUoG電離層模式為大氣背景,用
4、GPS/MetOp-A真實軌道數(shù)據(jù)仿真模擬了2008年7月15日全天的掩星事件。彎曲角電離層殘余誤差分析過程中,全球被劃分為GLO(global)、NHH(northhemispherehighlatitude)、NHM(northhemispheremiddlelatitude)、EDT(equatorialdaytime)、SHM(southhemispheremiddlelatitude)和SHH(southhemisphereh
5、ighlatitude)六個統(tǒng)計區(qū)域。分析了太陽活動強度、緯度帶和電離層局部球對稱對彎曲角電離層殘差的影響。結果表明:彎曲角電離層平均偏差是一種負的系統(tǒng)性偏差,且隨太陽活動強度的增強而增大。六個統(tǒng)計區(qū)域中,EDT的彎曲角電離層偏差最大,中間層頂部、中間層底部和平流層頂部的彎曲角電離層殘差平均偏差分別可達?0.048μrad、?0.041μrad和?0.032μrad;SHH的彎曲角電離層殘差平均偏差最小,其大小幾乎為零。彎曲角電離層殘余
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