【摘 要】
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地形校正是重力数据各项校正中最具有挑战性的一步,通常时基于棱柱法进行计算,其计算耗时随着地形分辨率和积分半径的增加而呈指数增加,计算效率低,使用简化模型虽会提高计算效率但又会导致计算精度低。作者基于方形量板详细探讨了地形校正算法的优化措施,包括不同地形单元模型和正演算法在地形校正计算效率和精度上的差异。测试区地形校正计算结果表明:(1)不同的直立长方体重力响应算法在地形校正计算效率和计算精度上没有
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地形校正是重力数据各项校正中最具有挑战性的一步,通常时基于棱柱法进行计算,其计算耗时随着地形分辨率和积分半径的增加而呈指数增加,计算效率低,使用简化模型虽会提高计算效率但又会导致计算精度低。作者基于方形量板详细探讨了地形校正算法的优化措施,包括不同地形单元模型和正演算法在地形校正计算效率和精度上的差异。测试区地形校正计算结果表明:(1)不同的直立长方体重力响应算法在地形校正计算效率和计算精度上没有实质区别。(2)相对于直立长方体模型,线质量模型和点质量模型均可以明显降低地形校正的计算时间,但线质量模型在计算精度和计算效率上均优于点量模型。与直立长方体模型相比,线质量模型的计算效率约为前者的10倍。(3)依据与重力测点距离的远近,同时采用长方体模型和线质量模型可以实现地形校正计算效率和计算精度之间的平衡。在测点与地形单元点距离小于10km区域采用长方体模型,大于10km区域采用线质量模型进行地形校正,可以在确保计算精度的同时提高计算效率。(4)5 km以外的地形起伏对地形校正的结果影响已经很小。
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