摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
缩略词表 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第16-17页 |
1.2 国内外研究历史与现状 | 第17-20页 |
1.2.1 区域电离层延迟模型 | 第18-19页 |
1.2.2 区域电离层预报模型 | 第19-20页 |
1.3 本文的创新点与贡献 | 第20页 |
1.4 本论文研究内容及结构安排 | 第20-22页 |
第二章 电离层基础理论研究 | 第22-34页 |
2.1 电离层基本概况 | 第22-27页 |
2.1.1 电离层结构及其异常现象 | 第22-24页 |
2.1.2 影响电离层电子密度的因素 | 第24-27页 |
2.2 电离层研究中的数据格式 | 第27-32页 |
2.2.1 RINEX数据格式 | 第27-29页 |
2.2.2 精密星历数据格式 | 第29-31页 |
2.2.3 IONEX数据格式 | 第31-32页 |
2.3 电离层单层模型及VTEC | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 高阶电离层延迟模型研究 | 第34-62页 |
3.1 电离层延迟中的常用模型分析 | 第34-39页 |
3.1.1 电离层经验模型 | 第34-35页 |
3.1.2 电离层实时模型 | 第35-38页 |
3.1.3 几种实时模型的对比分析 | 第38-39页 |
3.2 建立高阶电离层延迟模型的观测方程 | 第39-45页 |
3.2.1 确定多项式模型阶数 | 第39-41页 |
3.2.2 推导高阶电离层延迟模型的观测方程 | 第41-45页 |
3.3 利用曲面拟合求解地磁场矢量 | 第45-48页 |
3.3.1 直接法求解地磁场矢量 | 第45-47页 |
3.3.2 曲面拟合求解地磁场矢量 | 第47-48页 |
3.4 实例验证及仿真分析 | 第48-61页 |
3.4.1 模型建立的基本流程 | 第48-50页 |
3.4.2 载波相位平滑伪距 | 第50-51页 |
3.4.3 利用拉格朗日插值计算卫星位置 | 第51-54页 |
3.4.4 计算穿刺点位置 | 第54-56页 |
3.4.5 模型精度分析 | 第56-61页 |
3.5 本章小结 | 第61-62页 |
第四章 基于组合方法的电离层TEC短期预报模型研究 | 第62-88页 |
4.1 基于时间序列的传统电离层预报模型研究 | 第62-68页 |
4.1.1 时间序列分析理论 | 第62-64页 |
4.1.2 传统电离层预报模型的建模及仿真分析 | 第64-68页 |
4.2 电离层TEC时间序列的特性分析 | 第68-70页 |
4.2.1 TEC时间序列的“季节”特性和随机波动性 | 第69-70页 |
4.2.2 TEC时间序列的季度特性 | 第70页 |
4.3 建立组合预报模型 | 第70-78页 |
4.3.1 组合预报基本思想及优势研究 | 第71-72页 |
4.3.2 确定组合预报方法 | 第72-73页 |
4.3.3 确定模型进行组合 | 第73-77页 |
4.3.4 组合预报的基本流程 | 第77-78页 |
4.4 实例验证及仿真分析 | 第78-86页 |
4.4.1 季节效应分析 | 第78-79页 |
4.4.2 随机波动项分析 | 第79-80页 |
4.4.3 组合预报模型精度分析 | 第80-85页 |
4.4.4 影响模型精度的因素分析 | 第85-86页 |
4.5 本章小结 | 第86-88页 |
第五章 区域电离层延迟和短期预报仿真软件 | 第88-96页 |
5.1 软件概述 | 第88-89页 |
5.2 软件设计 | 第89-91页 |
5.2.1 软件总体结构设计 | 第89-90页 |
5.2.2 高阶电离层延迟模块设计 | 第90页 |
5.2.3 组合预报模块设计 | 第90-91页 |
5.3 软件实现 | 第91-95页 |
5.3.1 高阶电离层延迟模型的软件实现 | 第91-93页 |
5.3.2 组合预报模型的软件实现 | 第93-95页 |
5.4 本章小结 | 第95-96页 |
第六章 总结与展望 | 第96-98页 |
6.1 论文总结 | 第96-97页 |
6.2 研究展望 | 第97-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-103页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第103-104页 |