gamit基线解算

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Gamit基线解算结果分析

Gamit基线解算结果分析
线 长度 的 平均 值 。基 线分 量 的 固定 误 差 和 比例 误差 也
可 以通 过上 述方 法来 进行 拟 合 。
3 计算程序 实现

() 2
为 解 决 O 件 数据 量 大 、基 线 重 复 率 以及 固定 误 文
差和比例误差计算 复杂的问题 ,本文设计了相应的计 算程序 ,并在VsaS d 0 平台下利用c + i l t i2 5 u u o 0 + 编程语
特 别 是 在 观 测 地 理 环 境 条 件 比较 差 的情 况 下 ,采 用
率 ,减少不必要的浪费。
参考文献 :
T Q 软件 进行 预处 理 后 的数据 质量 会显 著 提高 。 EC
【 聂桂 根 ,王院. E C l 】 T Q 软件对G S 据质量 的评定及 软件界面 P数
4 结 束 语
1 引言
G m t 美 国麻 省 理 工 学 院 和 美 国加 利 福 尼 亚 大 ai 是 学 斯 克 里 普 斯海 洋 研 究 所 等 研 制 的 用 于 大 地 测 量 的
定 误 差a 比例 误 差b 和 在规 定 范 围 内 。据此 ,本 文结 合
G m t 算 的O 件对 基 线重 复 率 、固定 误 差 和 比例 误 ai 解 文 差 的计 算 进 行 了分 析 ,并 编 制 了 相 应 的数 据 处 理 软 件。

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言对 其 实现 ,其 基本 思 想是 : ()读 取 多天 的0 件并 将其 打 开 ; 1 文 ()提 取 与计算 相 关 的数据 ; 2
()进 行基 线 重 复率 的计算 ; 3

基于GAMIT的基线解算应用探究

基于GAMIT的基线解算应用探究

2 G M .A I软件 的安装 T
2 1安 装 V w r o k t t o . M a eW r sa in
b d 2 2 . 9 、 i s5 4 . p 文 件 转 换 r c200n g14 1s3 修 改 t b e 下 的测 段 信 息 控 制 文 件 a ls
保存 文件 ,回到终端 。此时输入 为u i下 的文件 。 nx 出现第三个C n u (/ ) o tn e y n 时,再输入字 s s t 1和 测 站 信 息 控制 文件 st b . i e sb . it1。 母y ,此后按照提示就开始安装 了。
G n t 件 安 装 完 成 后 , 还 需 要 a i软
下 载 V w r W r s a i n . . 汉 字母y Ma e o kt to 71 1 ,提示刚才改 的第一组数字 ,当再
化版 ,并进行安装。
2 2 安 装 R d F a iu 5 . e lg 1n x
若U e o 1g i= 不做修 改,则 应使g s t . r d Y g
b O 2 2 . 9 、c 0 2 2 . 9 和n O 1200o O 12 0 0 o 文
件 a 0 2 2 . 9 、b 0 2 2 . 9 、 0 12 0 0n 0 1 2 0 0 n
费 ,二 是 向用 户 开放 源 代 码 ,这 使得 它 在 国内外都很 受欢迎 。本 文 由G M T A I
Xl1
的 方 法 , 所 使 用 的软 件 和 系 统 为 : M V
7 1 R d F a n x 、 G MI I . 5 . 、 e l g 1 u 5 i A TO3 。
c 022 .9 和n 件a 02 2. 9 、 0 120 00 文 O 1 2 0 0 n

GAMIT用于GNSS长基线解算分析

GAMIT用于GNSS长基线解算分析

GAMIT用于GNSS长基线解算分析作者:张青勇来源:《理论与创新》2020年第14期【摘; 要】为了验证GAMIT用于四大全球卫星导航系统(GPS、BDS、GLONASS和GALILEO)长距离精密相对定位的可靠性與定位精度,该文以MGEX(Multi-GNSS Experiment)的观测数据,利用GAMIT10.7软件进行基线解算,并根据基线解算的相关评定指标对解算结果予以分析。

由实验结果可知,GPS综合解算结果最优,其次为GALILEO、GLONASS,BDS综合解算结果比其它三系统较差,但仍能满足长距离精密相对定位的有关要求。

研究结果表明,GAMIT能较好的应用于四大全球卫星导航系统的长距离基线解算。

【关键词】GAMIT10.7;GNSS基线解算;GNSS数据处理;精密相对定位1.GAMIT基线解算原理GAMIT采用双差法处理原始观测值,双差观测量可以完全消除卫星钟差和接收机钟差影响,同时也可以明显的削弱诸如轨道误差、大气折射等系统误差的影响。

假设t时刻在测站i 对卫星p进行了观测,则线性化后的双频载波相位观测方程为:式(1)(2)中为的载波频率;为的载波频率;为卫星到接收机间的几何距离;为电离层延迟;为对流层延迟;为接收机钟差;为卫星钟差;为初始整周模糊度;为残差。

假设t时刻在测站i和j对卫星p和q进行了观测,则线性化后的双差载波相位观测方程为:式(3)中,对流程延迟可以采用参数估计或者模型改正的方法予以削弱;电离层折射受各种因素的影响难以用一个具体的方法进行处理,目前常采用双频相位观测值消电离层组合LC 削弱一阶电离层折射影响,如(4)式所示。

式(4)中,LC观测值经双差组合后消除了电离层影响,但LC观测值的模糊度已不再具有整数特性,为了准确固定LC观测值的整周模糊度,可借助于宽巷WL和窄巷NL组合观测值对LC模糊度进行分解。

2.GNSS基线解算流程为了验证GAMIT10.7软件用于全球四大卫星导航系统的长距离基线解算的可行性,本文选取MGEX东亚地区的四个测站(JFNG、HKSL、DAEJ、GMSD)2019年第024天至第030天共一周的混合系统观测数据进行基线解算分析,实验数据观测时间为24h、采样间隔30s、观测条件良好,广播星历采用全球广播星历brdc,精密星历采用武汉大学发布的事后多系统混合精密星历wum。

GAMIT基线解算中天线高处理方法的探讨

GAMIT基线解算中天线高处理方法的探讨

GAMIT基线解算中天线高处理方法的探讨一、引言A. 研究背景和意义B. 论文目的和研究方法C. 文章框架和内容安排二、GAMIT基线解算原理及方法A. GAMIT软件介绍B. GAMIT基线解算原理C. GAMIT基线解算方法三、天线高对GAMIT基线解算精度的影响A. 天线高的概念和意义B. 天线高处理方法对基线解算的影响C. 天线高处理方法的种类和选择四、对不同设备和工程的天线高处理策略A. 不同设备的天线高特征分析B. 不同工程的天线高处理策略探讨C. 高程约束对天线高处理的影响五、结论和展望A. 结论总结B. 不足和展望C. 未来研究方向建议六、参考文献第一章引言随着基础设施建设的不断发展,大规模的精确测量技术已广泛应用于建筑、道路、桥梁等建设领域并得到了广泛的应用。

全球定位系统(GPS)技术作为一种测量手段在测量领域内占据了重要的地位,因为它具有高精度、高效率、结构简单和操作简便等优点。

针对这种全球定位技术发展出了一系列的测量软件和处理工具,其中GAMIT是被广泛使用的一个GPS软件包,其主要应用于静态GPS观测数据的处理和分析。

在GPS精密测量中,GAMIT基线解算是测量重要的一个步骤,也是求解GPS接收机位置、高程、数学模型和其他参数的重要途径。

为了在GAMIT基线解算中提高精度,需要考虑许多因素,其中之一是天线高处理方法。

天线高处理有许多方法,可以使用建筑物的高度、GPS数据和地形图等方法,但这些方法的有效性和适用性是有限的。

本文将探讨在GAMIT基线解算中天线高处理的方法,以及天线高对GAMIT基线解算精度的影响。

第二章 GAMIT基线解算原理及方法2.1 GAMIT软件介绍GAMIT是由麻省理工学院(MIT)开发的GPS软件,它是一个强大的软件包,可用于静态GPS数据的处理和分析。

GAMIT包含一系列的子程序,可以用于数据预处理,基线解算,精度分析,位移分析等。

在GPS基线解算中,GAMIT具有以下特点。

使用GAMIT进行高精度基线向量解算的方法与实践

使用GAMIT进行高精度基线向量解算的方法与实践

第27卷第6期2007年11月海 洋 测 绘H YD RO GRA PH I C SU RV EY I N G AND CHA R T I N GV ol 127,N o 16N ov .,2007收稿日期:2007206205;修回日期:2007206228基金项目:国家自然科学基金(40574002);广西自然科学基金(0640178)。

作者简介:徐 杰(19832),男,山东烟台人,硕士研究生,主要从事G PS 技术应用与数据处理研究。

使用GA M IT 进行高精度基线向量解算的方法与实践徐 杰,任 超,孟 黎(桂林工学院土木工程系,广西桂林 541004) 摘要:GAM IT 是国际上常用的G PS 定位定轨软件,但由于其安装的平台(UN I X /L I NU X )与我们通用的W indow s 平台有所差异,使得GAM IT 的入门较难。

因此本文结合具体实例,介绍GAM IT 的安装、基本操作以及应用GAM IT 进行高精度基线向量解算,供初学者参考。

关键词:全球定位系统;基线;GAM IT中图分类号:P 22814 文献标识码:B 文章编号:167123044(2007)06200292041 引 言随着G PS 技术的长足发展,一些行业和领域,例如,精密大地测量和工程测量、地壳运动监测以及地球动力学等对G PS 数据的精度要求越来越高,尤其是G PS 气象学的出现更对精密G PS 数据提出了新的要求。

由此,国内外研制出了很多优秀的数据处理软件,其中包括瑞士伯尔尼大学天文研究所研制的B ERN ESE 软件,美国宇航局(NA SA )喷气推进实验室(JPL )研制的G IPSY /OA S IS 软件,以及本文将要讲述的GAM IT 软件。

GAM IT 是由麻省理工学院(M IT )和斯克里普斯海洋研究所(S I O )共同开发研制的G PS 数据分析处理软件包,用来分析和估计陆地测站及人造卫星轨道的三维相关位置。

GAMIT与BERNESE在GPS基线解算中的比较

GAMIT与BERNESE在GPS基线解算中的比较

GAMIT与BERNESE在GPS基线解算中的比较徐杰;孟黎;王焱筠;张衡;高书东【摘要】对高精度数据处理软件BERNESE和GAMIT进行了简单介绍,并用这两种后处理软件来处理长度大于1 000km的基线,对各种软件解算的结果进行了比对分析,得出两种软件在数据处理方法、精度、解算准确度等方面的差别,并对其使用条件提出了建议。

%High precisice processing software BERNESE and GAMIT are briefly introduced in this paper.Baselines which lengths are larger than 1000km are conducted by using these two post conduction softwares.The results gained by different softwares have been compared and analyzed,and differences of these two softwares in dataconduction,precision and solver accuracy have been analyzed.Suggestions of using conditions have been put forward as well.【期刊名称】《山东国土资源》【年(卷),期】2011(027)009【总页数】4页(P53-55,60)【关键词】BERNESE;GAMIT;基线解算;比对分析【作者】徐杰;孟黎;王焱筠;张衡;高书东【作者单位】山东省国土测绘院,山东济南250013;山东城市建设职业学院,山东济南250014;山东省第三地质矿产勘查院,山东烟台264003;山东省国土测绘院,山东济南250013;烟台市国土资源局,山东烟台264000【正文语种】中文【中图分类】P208随着高精度GPS数据的广泛应用,一些行业和领域,例如,精密大地测量和工程测量、地壳运动监测以及地球动力学等对GPS数据的精度要求越来越高[1],尤其是GPS气象学的出现,更为精密GPS数据提出了新的要求。

GAMIT使用手册

GAMIT使用手册

GAMIT/GLOBK软件使用手册一软解介绍GAMIT软件最初由美国麻省理工学院研制,后与美国SCRIPPS海洋研究所共同开发改进。

该软件是世界上最优秀的GSP定位和定轨软件之一,采用精密星历和高精度起算点时,其解算长基线的相对精度能达到10—9量级, 解算短基线的精度能优于1mm,特点是运算速度快、版木更新周期短以及在精度许可范围内自动化处理程度高等, 因此应用相当广泛.GAMIT软件由许多不同功能的模块组成, 这些模块可以独立地运行.按其功能可分成两个部分: 数据准备和数据处理。

此外, 该软件还带有功能强大的shell程序。

目前,比较著名的GPS数据处理软件主要有美国麻省理工学院(MIT)和海洋研究所(SIO)联合研制的GAMIT/GLOBK软件、瑞士伯尔尼大学研制的BERNESE软件、美国喷气推进实验室(JPL)研制的GIPSY软件等。

GAMIT/GLOBK和BERNESE软件采用相位双差数据作为基本解算数据,GIPSY软件采用非差相位数据作为基本解算数据,在精度方面,三个软件没有明显的差异,都可得到厘米级的点位坐标精度。

相比较而言,GIPSY软件为美国军方研制的软件,国内只能得到它的执行程序,在国内,它的用户并不多,BERNESE软件需要购买,它的用户稍微多一点,GAMIT/GLOBK软件接近于自由软件,在国内拥有大量用户。

GLOBK软件核心思想是卡尔曼滤波(卡尔曼滤波理论是一种对动态系统进行数据处理的有效方法,它利用观测向量来估计随时间不断变化的状态向量),其主要目的是综合处理多元测量数据。

GLOBK的主要输人是经GAMIT处理后的h-file和近似坐标, 当然,它亦己成功地应用于综合处理其它的GPS软件(如Bernese和GIPSY)产生的数据以及其它大地测量和SLR 观测数据。

GLOBK的主要输出有测站坐标的时间序列、测站平均坐标、测站速度和多时段轨道参数,GLOBK可以有效地检验不同约束条件下的影响,因为单时段分析使用了非常宽松的约束条件,所以在GLOBK中就可以对任一参数强化约束.GAMIT/GLOBK和BERNESE采用双差作为数据分析的基本观测量,它们的缺陷是不能直接解算钟差参数,只能给出测站的基线结果,除测站坐标参数之外,这些软件还可以解算的参数有:卫星轨道参数、卫星天线偏差、光压参数、地球自转参数、地球质量中心变化、测站对流层延迟参数、电离层改正参数等,这使这些软件的应用从大地测量学已逐渐延伸到地球动力学、卫星动力学、气象学以及地球物理学等领域,并取得了很多成果.GAMIT软件的运行平台是UNIX操作系统,目前,它可在Sun、HP、IBM/RISC、DEC、LINUX等基于intel处理器的工作站上运行。

GAMIT基线解算中天线高处理方法的探讨

GAMIT基线解算中天线高处理方法的探讨
l e p oc s i g s c e sul i i c s a y t e tf er l t n h p o fl sc n e n n n GAM I An a e n t e a ay i ft i e ai ns p t e i r e sn u c s f , t s n ne e s r i n i t e ai s i f e o c r i gHIi od yh o i T. d b s d o l sso h sr lto hi , h h n a t o ss mma i e t em an fo o u r u h rz h i w fGAM I p o e sn eh i h fi sr m e t nh peo p o i i g s mer fr n e f rsmi re g n e i g l T r c s i g t e g t h o n tu n o f r v d n o e e e c o i l n i e rn . i a
te t . heefn to sc rettea tn ap aec ne c od c t h fr aina o t eev ra tn ai ef e . o nsrn eb s— ra T s u cin o rc ne n h s e tri a c ra ewi t ei om t b u c ie/ e n t lst F re u gt ae HI h n n h n o r n nh i o i h
收 机/ 天线 型号 与上 述 代 码 之 间 的对 应 关 系 。 于 以 上 原 因 , 基 该
1问题 的提 出
G S J 点 位 是 G S 收 机 天线 相 位 中心 位 置 . 了得 到 P  ̄量 P接 为
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任务名称:Gamit基线解算
简介
Gamit(Globk+Gamit)是一款用于全球GPS观测数据处理的软件,用来进行GPS的基线解算。

基线解算是指通过测量不同GPS接收站点之间的距离、方向角和倾角,确定不同站点之间的相对位置和变形情况。

Gamit基线解算是一种常用的地球物理
测量技术,用于地壳变形、地震活动和大气延迟等领域的研究。

基线解算原理
基线解算是通过GPS观测数据中的载波相位和伪距进行计算,并使用全球参考框架来确定地球表面不同站点之间的相对位置变化。

基线是指两个或多个GPS接收站点之间的距离和方向。

基线解算的原理是将GPS观测数据转换为坐标,然后通过数学模型和计算方法计算出站点之间的基线向量。

评估基线向量的精度和可靠性,可以帮助测量者判断地壳变形、地震活动以及大气延迟等现象。

基线解算的关键步骤包括:
1.数据预处理:对原始GPS观测数据进行编辑、过滤和修正,消除掉仪器误差、
信号传播误差和大气延迟等因素。

2.伪距差分:通过差分GPS观测数据,计算出不同站点之间的伪距差分,以获
得更准确的GPS观测数据。

3.载波相位差分:通过差分GPS观测数据的载波相位,计算出不同站点之间的
载波相位差分,以获得更高精度的GPS观测数据。

4.基线解算:根据差分后的GPS观测数据,使用数学模型和计算方法计算出不
同站点之间的基线向量。

5.网运动学分析:通过基线解算结果,评估基线的精度和可靠性,判断地壳变
形、地震活动和大气延迟等现象。

6.结果分析:对基线解算结果进行分析和解读,为相关领域的研究和应用提供
依据。

Gamit基线解算流程
Gamit基线解算流程包括以下主要步骤:
1.数据准备:收集并准备全球GPS观测数据,在线或离线获取必要的测站坐标
和地球物理模型数据。

2.数据预处理:对原始GPS观测数据进行编辑、过滤和修正,消除掉系统误差
和环境影响因素。

3.伪距差分和载波相位差分:通过差分GPS观测数据的伪距和载波相位,计算
出不同站点之间的伪距差分和载波相位差分。

4.基线解算:根据差分后的GPS观测数据,使用Gamit软件中的数学模型和计
算方法,计算出不同站点之间的基线向量。

5.网运动学分析:通过基线解算结果,分析基线的精度和可靠性,确定相对位
置的变化和地壳变形情况。

6.结果解读和应用:对基线解算结果进行解读和分析,为地球物理领域的研究
和应用提供依据。

Gamit软件特点
Gamit是一款功能强大的基线解算软件,具有以下特点:
1.全球覆盖:支持全球范围内的GPS观测数据处理和基线解算,适用于各种地
理环境和地球物理研究需求。

2.高精度:Gamit利用载波相位和伪距差分的方法,能够获得高精度的GPS观
测数据,提供准确的基线解算结果。

3.稳健性:Gamit具有良好的鲁棒性和稳定性,在数据处理过程中能够有效处
理仪器误差、信号传播误差和大气延迟等因素。

4.灵活性:Gamit提供了丰富的参数设置和计算选项,可以根据用户需求进行
自定义的基线解算和分析。

5.可视化分析:Gamit可以将基线解算结果以图表的形式进行可视化展示,方
便用户对解算结果进行直观分析和解读。

总结
Gamit基线解算是一种用于地质、地球物理和测绘等领域的技术,可以通过GPS观
测数据计算出不同站点之间的基线向量,进而评估地壳变形、地震活动和大气延迟等现象。

Gamit软件通过数据预处理、伪距差分、载波相位差分和基线解算等步骤,提供了高精度的基线解算结果。

在地球物理研究和应用中,Gamit基线解算在地壳
变形监测、地震活动分析、大气延迟研究等方面发挥着重要作用。

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