摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
1.1.1 水汽在大气中的作用 | 第9页 |
1.1.2 地基GNSS观测水汽的必要性 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究进展 | 第11-15页 |
1.2.1 国外研究进展 | 第11-13页 |
1.2.2 国内研究进展 | 第13-15页 |
1.3 本文结构安排 | 第15页 |
1.4 本章小结 | 第15-16页 |
第二章 地基GNSS探测水汽的原理 | 第16-21页 |
2.1 天顶对流层延迟的计算 | 第16-17页 |
2.2 大气可降水量的计算 | 第17-18页 |
2.3 PWV精度评价标准 | 第18页 |
2.4 影响可降水量的误差因素 | 第18-20页 |
2.4.1 卫星轨道误差 | 第19页 |
2.4.2 多路径效应误差 | 第19页 |
2.4.3 静力延迟估算误差 | 第19-20页 |
2.4.4 PWV反演误差 | 第20页 |
2.5 本章小结 | 第20-21页 |
第三章 超快速星历对GPS/PWV的影响 | 第21-30页 |
3.1 GAMIT软件 | 第21-24页 |
3.1.1 数据准备 | 第21-23页 |
3.1.2 处理流程 | 第23-24页 |
3.2 轨道误差对PWV的影响 | 第24-29页 |
3.2.1 数据的获取及准备 | 第25-26页 |
3.2.2 观测数据质量检查 | 第26页 |
3.2.3 误差分析 | 第26-29页 |
3.3 本章小结 | 第29-30页 |
第四章 利用GPS探测我国水汽总量的时空变化分析 | 第30-34页 |
4.1 数据来源 | 第30页 |
4.2 年变化 | 第30-31页 |
4.3 月变化 | 第31页 |
4.4 日变化 | 第31-32页 |
4.5 GPS/PWV的空间分布变化 | 第32-33页 |
4.6 本章小结 | 第33-34页 |
第五章 北斗探测水汽及其精度分析 | 第34-45页 |
5.1 北斗卫星导航系统 | 第34-36页 |
5.2 PANDA软件 | 第36-38页 |
5.2.1 软件结构 | 第36页 |
5.2.2 处理流程 | 第36-37页 |
5.2.3 算法简介 | 第37-38页 |
5.3 北斗/PWV和GPS/PWV的精度对比 | 第38-41页 |
5.3.1 数据获取 | 第38页 |
5.3.2 P_(BD)与P_(GPS-G)的精度对比 | 第38-39页 |
5.3.3 P_(GPS-P)与P_(GPS-G)的精度对比 | 第39-40页 |
5.3.4 P_(GPS+BD)与P_(GPS-G)的精度对比 | 第40-41页 |
5.4 北斗/PWV和探空/PWV的精度对比 | 第41-44页 |
5.5 本章小结 | 第44-45页 |
第六章 结论与展望 | 第45-47页 |
6.1 结论 | 第45-46页 |
6.2 展望 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-52页 |
作者在读期间科研成果简介 | 第52-53页 |
致谢 | 第53页 |