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基于双频GPS的分布式InSAR卫星系统高精度星间基线确定方法研究

表目录第1-8页
图目录第8-10页
摘要第10-12页
Abstract第12-15页
第一章 绪论第15-31页
   ·研究背景和意义第15-17页
   ·国内外研究现状第17-25页
     ·典型分布式 InSAR 卫星任务第18-20页
     ·分布式 InSAR 星间基线高精度确定研究现状第20-25页
   ·本文的主要工作第25-31页
     ·研究内容第25-29页
     ·主要创新第29-31页
第二章 分布式 InSAR 任务与空间状态确定关系分析第31-41页
   ·时间和坐标系统第31-32页
   ·分布式 InSAR 目标三维定位原理及其精度分析第32-36页
     ·分布式 InSAR 地面目标三维定位原理第32-34页
     ·地面目标三维定位精度分析第34-36页
   ·星间基线的定义与确定原理第36-38页
     ·星间基线的定义第36-37页
     ·基于双频 GPS 的星间基线的确定原理第37-38页
   ·星间基线确定与卫星空间状态确定的关系第38-39页
     ·时间域基线确定与卫星空间状态确定的关系第38页
     ·空间域基线确定与卫星空间状态确定的关系第38-39页
   ·本章小结第39-41页
第三章 基于双频 GPS 的单星精密轨道确定第41-73页
   ·双频 GPS 基本观测方程与线性组合第42-46页
     ·基本观测方程第42-44页
     ·线性组合第44-46页
   ·双频 GPS 观测数据预处理方法第46-49页
     ·伪码观测数据野值剔除第46-47页
     ·载波相位观测数据野值剔除与周跳探测第47-49页
   ·单星简化动力学精密定轨方法第49-57页
     ·观测数据误差修正第49-51页
     ·定轨原理第51-54页
     ·低轨卫星轨道动力学模型第54-56页
     ·双频 GPS 观测数据再编辑第56-57页
   ·GPS 接收天线相位中心在轨误差估计第57-70页
     ·GPS 接收天线相位中心模型第57-58页
     ·相位中心变化在轨误差建模方法第58-60页
     ·数值实验与分析第60-70页
   ·本章小结第70-73页
第四章 基于双频 GPS 的高精度星间相对定位第73-101页
   ·差分观测模型第73-77页
     ·单差观测模型第74-76页
     ·双差观测模型第76-77页
   ·简化动力学相对定位方法第77-86页
     ·宽窄巷双差整周模糊度确定策略第77-81页
     ·简化动力学批处理最小二乘相对定位原理第81-82页
     ·实验与分析第82-86页
   ·基于先验相对轨道和钟差解的双差整周模糊度确定方法第86-97页
     ·先验相对轨道和钟差解的生成方法第87页
     ·单差宽巷模糊度确定方法第87-89页
     ·双差宽巷模糊度确定方法第89-90页
     ·实验与分析第90-97页
   ·本章小结第97-101页
第五章 星间基线确定的误差源建模与仿真分析第101-117页
   ·空间域基线确定的误差源及其精度分析方法第101-107页
     ·与 GPS 测量有关的误差源第101-105页
     ·与部位修正有关的误差源第105-107页
   ·实验仿真与结果分析第107-116页
     ·仿真设置第107-109页
     ·与 GPS 测量有关的误差源建模与仿真分析第109-113页
     ·与部位修正有关的误差源建模与仿真分析第113-114页
     ·整体误差源仿真分析第114-116页
   ·本章小结第116-117页
第六章 结论与展望第117-121页
   ·本文工作回顾第117-119页
   ·相关研究工作的展望第119-121页
致谢第121-123页
参考文献第123-135页
作者在学期间取得的学术成果第135-136页

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