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[IEEE IGARSS 2018 - 2018年IEEE国际地球科学与遥感研讨会 - 瓦伦西亚(2018.7.22-2018.7.27)] IGARSS 2018 - 2018年IEEE国际地球科学与遥感研讨会 - 利用澳大利亚角反射器阵列获取的哨兵一号卫星定位精度最新研究成果
摘要: 合成孔径雷达(SAR)卫星的观测距离和方位几何精度可达厘米级低位。地理定位精度受轨道确定、SAR图像处理及大气误差校正等多方面因素影响。本文聚焦哨兵一号任务,重点研究地理定位中平台运动效应的补偿问题——该效应被发现限制了哨兵一号的最佳地理定位能力。提升地理定位结果的关键在于严格补偿方位双基效应,并校正距离多普勒频移。在澳大利亚由40个角反射器组成的反射阵列上,针对哨兵一号的首批测试数据显示:采用干涉宽幅(IW)产品时,两颗卫星的地理定位精度(1σ)均获得稳定提升,距离向达6厘米,方位向达28厘米。
关键词: 合成孔径雷达、星载雷达、雷达遥感、大地测量学、地理定位
更新于2025-09-23 15:22:29
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原子钟性能实现厘米级以下大地测量
摘要: 时间的流逝通过计算频率参考的振荡来追踪,例如地球自转或钟摆摆动。通过参照原子跃迁,频率(因而时间)的测量精度可以超过任何其他物理量,当前一代光学原子钟报告的分数量级性能低于10^-17水平1-5。然而相对论指出,时间的流逝并非绝对,而是受观察者参考系影响。因此时钟测量对相对速度、加速度和重力势具有敏感性。我们在此展示的本地光学钟测量超越了当前解释地球表面时空引力畸变的能力。在两台独立的镱光学晶格钟中,我们实现了三项时钟性能基础基准值的前所未有的数值:以时钟频率为单位,系统不确定度为1.4×10^-18,测量不稳定度为3.2×10^-19,以及通过十次盲法频率比对表征的可重复性(得出频率差[?7±(5)统计±(8)系统]×10^-19,其中"统计"和"系统"分别表示统计与系统不确定度)。虽然对重力势差异的敏感性可能降低时钟作为地面时间标准的性能,但这种灵敏度可转化为探测大地水准面的高精度工具5-9。在地球表面附近,1×10^-18量级的时钟比对能提供沿重力方向一厘米的分辨率,因此这些时钟的性能应能实现超越现有水平的测绘技术。这些光学钟还可用于探索地球物理现象10、探测引力波11、检验广义相对论12及寻找暗物质13-17。
关键词: 大地测量学、镱、原子钟、暗物质、大地位、引力波、相对论、光学晶格钟
更新于2025-09-23 15:21:01