Ассимиляционная модель ионосферы на основе независимой оценки аппаратных дифференциальных задержек

Титов Антон Александрович. Ассимиляционная модель ионосферы на основе независимой оценки аппаратных дифференциальных задержек: диссертация ... кандидата физико-математических наук: 25.00.29 / Титов Антон Александрович;[Место защиты: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова"], 2016.- 182 с.
Автор
Титов Антон Александрович
Год
2016
  • 99 000 UZS

Оглавление диссертации
Введение
Глава 1. Обзор по теме диссертации 12
1.1 Введение 12
1.2 Обзор средств дистанционного мониторинга ионосферы 13
1.3 Методы моделирования состава ионосферы. 16
1.4 Выводы 20
Глава 2. Описание ассимиляционной модели ионосферы 21
2.1. Физически обоснованная теоретическая численная модель ионосферы 21
2.2. Применение методики ассимиляции данных для определения текущего состояния ионосферы 26
2.3. Структурная схема ассимиляционной модели ионосферы 30
2.4. Результаты валидации ассимиляционной модели по независимым экспериментальным данным
2.4.1. Сравнение с данными радара некогерентного рассеяния 32
2.4.2. Сравнение данных ассимиляционной модели с данными сети ионозондов 36
2.4.3. Сравнение региональной модели с данными системы COSMIC/FORMOSAT-3 43
2.5. Моделирование ионосферы в возмущенных условиях 45
Глава 3. Оценка дифференциальных аппаратных задержек глобальных навигационных спутниковых систем 55
3.1 Введение 55
3.2 Методы и алгоритм определения дифференциальных аппаратных задержек ГНСС 57
3.3 Входные данные 75
3.3.1. Формат обмена навигационными данными RINEX. Файлы наблюдений . 75
3.3.2. Формат обмена навигационными данными RINEX. Навигационные файлы. 76
3.3.3. Формат данных SP3. Файлы эфемерид и поправок бортовых часов 77
Глава 4. Технология мониторинга состояния ионосферы на основе ассимиляционной модели 79
4.1. Описание технологии мониторинга состояния ионосферы метода с применением разработанного метода расчета дифференциальных аппаратных задержек 79
4.2. Оценка дифференциальных аппаратных задержек
4.2.1. Определение дифференциальных аппаратных задержек 82
4.2.2. Сравнение разработанного метода оценки дифференциальных аппаратных задержек с другими методами 87
4.3. Определение оптимального порядка аппроксимации распределения вертикального полного электронного содержания. 99
4.3.1. Определение оптимального порядка аппроксимации распределения вертикального ПЭС для европейского региона (GPS) 99
4.3.2 Определение оптимального порядка аппроксимации распределения вертикального ПЭС для европейского региона (ГЛОНАСС)
4.3.3. Определение оптимального порядка аппроксимации распределения вертикального ПЭС при использовании глобальной сети станций ГНСС 114
4.4 Расчет дифференциальных аппаратных задержек по данным реального времени 118
4.4.1 Описание программного комплекса BNC 120
4.4.2 Входные и выходные данные BNC 121
4.4.3 Результаты расчетов дифференциальных аппаратных задержек по данным реального времени. Сравнение и анализ 126
4.5 Применение технологии мониторинга состояния ионосферы для станций Росгидромета в режиме квази-реального времени 130
5. Заключение 145
6. Список литературы

Рекомендуем вам товары

99 000 UZS
Автор
Касаткина Елена Алексеевна
Количество страниц
Год
2016
99 000 UZS
Автор
Мищенко Михаил Александрович
Количество страниц
Год
2016
99 000 UZS
Автор
Антохин Павел Николаевич
Количество страниц
Год
2015
99 000 UZS
Автор
Зинкина Марина Дмитриевна
Количество страниц
Год
2015
Модули для Opencart 2, Опенкарт 3