Сравнение моделей полного электронного содержания ионосферы для системы ГЛОНАСС
https://doi.org/10.17285/0869-7035.2017.25.2.089-096
Аннотация
Выполнен сравнительный анализ качества моделей полного электронного содержания, которые могут применяться в одночастотных навигационных приемниках GPS/ГЛОНАСС. Анализ произведен путем оценок погрешностей моделирования полного электронного содержания относительно его экспериментально измеренных значений, представленных картами GIM. Установлено, что наименьшие усредненные погрешности показывает модель GEMTEC – совместная разработка ИГУ и Иркутского филиала МГТУ ГА.
Ключевые слова
Об авторах
В. Б. ИвановРоссия
Иванов Всеволод Борисович. Доктор физико-математических наук, профессор кафедры радиофизики
Д. А. Затолокин
Россия
Затолокин Дмитрий Андреевич. Аспирант. Инженер отдела инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения
О. А. Горбачёв
Россия
Горбачёв Олег Анатольевич. Доктор технических наук, профессор
Список литературы
1. Шебшаевич В.С., Дмитриев П.П., Иванцевич Н.В. Сетевые спутниковые радионавигационные системы. М.: Радио и связь, 1993. 408 с.
2. Klobuchar J. A. Ionospheric Time-Delay Algorithm for Single-Frequency GPS Users // IEEE transactions on aerospace and electronic systems. V. AES-23. Iss. 3. MAY 1987. N. 3. P. 325–331
3. Interface control document, ICD-GPS-200 / Rockwell International Corporation. 12114 Lakewood Blvd., Downey, Calif. 90241. Released Sept. 26 1984.
4. ГЛОНАСС. Интерфейсный контрольный документ. Общее описание системы с кодовым разделением сигналов. Редакция 1.0 / АО «Российские космические системы». М., 2016.
5. Ivanov V.B., Gefan G.D., Gorbachev O.A. Global empirical modelling of the total electron content of the ionosphere for satellite radio navigation systems // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 2011. V. 73. 1703–1707.
6. CDDIS GPS Archive [Электронный ресурс]. Режим доступа: ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/gps/products/ionex/.
7. Мыльникова А.А., Ясюкевич Ю.В., Демьянов В.В. Определение абсолютного вертикального полного электронного содержания в ионосфере по данным ГЛОНАСС/GPS [Текст] // Солнечно-земная физика. Вып. 24. 2013. С. 70–77.
8. Scripps Orbit and Permanent Array Center [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sopac.ucsd.edu/dataBrowser.shtml.
9. Поляков В.М., Суходольская В.Е., Ивельская М.К., Сутырина Г.Е., Дубовская Г.В., Бузунова М.Ю. Полуэмпирическая модель ионосферы для широкого диапазона геофизических условий. М.: Измиран. 1986. 136 с.
10. Bilitza D. International Reference Ionosphere 1990 // NSSDC 90–22, Greenbelt, Maryland, 1990.
11. Горбачев О.А., Залуцкий В.Т., Иванов В.Б., Хазанов Д.В., Холмогоров А.А. Оценка качества модели полного электронного содержания GEMTEC при автономном определении местоположения в глобальных навигационных спутниковых системах // Гироскопия и навигация. 2015. №. 1. C. 101–109.
12. Harris R. B. GPSTk: An Open Source GPS Toolkit [Текст] / R. B. Harris, R. G. Mach // GPS Solutions. March 2007. V. 11. № 2. P. 145–150.
13. Научно-технический отчет №4.10 по НИР «Развитие-ИФ-Э2». ЦНИИмаш, 2013. 32 с.
Рецензия
Для цитирования:
Иванов В.Б., Затолокин Д.А., Горбачёв О.А. Сравнение моделей полного электронного содержания ионосферы для системы ГЛОНАСС. Гироскопия и навигация. 2017;25(2):89-96. https://doi.org/10.17285/0869-7035.2017.25.2.089-096
For citation:
Ivanov V.B., Zatolokin D.A., Gorbachev O.A. Comparing Models of Total Electron Content in the Ionosphere for GLONASS. Giroskopiya i Navigatsiya. 2017;25(2):89-96. (In Russ.) https://doi.org/10.17285/0869-7035.2017.25.2.089-096



