邹俊平,王解先
(同济大学测绘与地理信息学院,上海200092)
导航定位技术在地球科学[1-2]、现代空间科学[3-6]和精密授时[7-8]等众多领域得到了广泛应用。导航定位精度与其接收机和全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)对应的服务参数性能有关,高精度的定位需要以高性能的GNSS接收机为前提。单频GNSS接收机以其价格优势具有广泛的用途,但其定位精度受限于提供的大气改正。在GNSS 单频相对定位中,大气影响可以通过双差模型予以抵消。但随着基线长度的增加,大气对定位结果的影响增大。单频接收机定位中,电离层延迟的影响只能通过改正模型和服务来减弱或消除。对于电离层延迟的估计与建模,国内外诸多学者进行了详细的研究[9-19]。但在GNSS 电离层延迟解算中,普遍采用了伪距观测值和相位平滑伪距观测值,受伪距观测噪声和平滑弧段长度的影响,解算得到的电离层延迟精度有待进一步提升。有研究采用双频观测进行高精度的电离层延迟解算,解算得到的高精度电离层延迟通过内插应用于单频精密单点定位中,提升了定位的精度[20]。目前城市分布有大量的双频观测站,为单频精密单点高精度数据处理提供了丰富的数据资料,有利于进一步降低精密单点定位的成本。但单频精密单点定位仍然受相位小数偏差影响,需要进行相位偏差的解算与服务。高精度单点定位结果参考基准与服务的卫星轨道和钟差产品相关,不受局域参考设施变化的影响[21],拓展了精密单点定位的应用范围。……