检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:宁津生[1,2]
机构地区:[1]武汉大学测绘学院,武汉430079 [2]武汉大学地球空间环境与大地测量教育部重点实验室,武汉430079
出 处:《中国工程科学》2014年第3期4-13,2,共10页Strategic Study of CAE
基 金:国家自然科学基金项目(41174062);地球空间环境与大地测量教育部重点实验室开放基金项目(12-02-05;12-02-09)
摘 要:航空矢量重力测量是未来高效测定中高频地球重力场信息的先进技术,与地面重力测量、海洋重力测量和卫星重力测量技术相互补充。本文介绍了基于捷联惯性导航系统/全球卫星导航系统(SINS/GNSS)的航空矢量重力测量的原理,重点讨论了航空矢量重力测量的数据预处理、数据归算、带限地形影响、向下延拓及大地水准面确定等问题,为发展我国航空矢量重力测量技术提供参考。Airborne vector gravimetry is an advanced and efficient technology to determine high frequency information of earth’s gravity field in the future,and is a complement to ground gravimetry,marine gravimetry and satellite gravimetry. The principle of airborne vector gravim-etry using SINS(strapdown inertial navigation system)/GNSS(global navigation satellite sys-tems)is introduced in the paper,and then the data preprocessing,data reduction,band-limited topographical effect and downward continuation are discussed,as well as the geoid determina-tion from airborne vector gravimetry. It provides the support for the development of airborne vector gravimetry in our country.
关 键 词:航空矢量重力测量 SINS GNSS数据融合 地球重力场 大地水准面
分 类 号:P227[天文地球—大地测量学与测量工程]
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