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GNSS无线电掩星技术是通过低轨卫星接收来自导航卫星的信号,利用信号穿过大气层时的折射效应来反演大气参数。然而,电离层中的自由电子会引入额外的延迟误差,影响掩星数据的精度。
电离层误差的特性主要体现在其对信号的群延迟和相位延迟影响,且具有频率依赖性。由于GNSS信号为双频或多频观测,可以利用不同频率信号的延迟差异进行误差估计。通常,电离层误差在高海拔区域(如电离层)更为显著,而在低层大气中则逐渐减弱。
改正电离层误差的方法主要分为两类:一是基于双频或多频观测的组合法,利用不同频率信号的频散特性消除电离层一阶项误差;二是采用外部电离层模型辅助修正,如国际参考电离层(IRI)或全球电离层地图(GIM)提供的电子密度信息。此外,还可通过数据同化技术融合多源观测数据,进一步优化误差修正效果。
研究电离层误差特性及其改正方法对提升GNSS无线电掩星数据质量具有重要意义,尤其在气候监测、数值天气预报等领域中,高精度的大气参数反演尤为关键。