固体地球表面对环境负荷变化响应的时变重力场反演及GNSS观测研究

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固体地球表面对环境负荷变化(主要包括大气、海洋、陆地水和冰雪圈等地表流体质量变化)产生明显响应,包括地表形状、地球重力场、大地水准面等变化,准确反演地表负荷形变对于地球物理现象解释和动力学过程研究具有重要意义。全球卫星导航定位系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)可获取高精度真实地表形变;而重力恢复与气候实验(Gravity Recovery and Climate Experiment,GRACE)卫星可时间动态且空间连续地获取高分辨率地球重力场。本文联合GRACE和GNSS反演地表负荷形变,从而研究环境负荷对GNSS坐标时间序列影响,主要内容和成果如下:(1)利用DDK5去相关平滑滤波和逆高斯滤波处理GRACE月时变地球重力场数据,使高频噪声、条带噪声和信号泄露得到有效解决;反演地表非潮汐负荷形变并推导其精度计算公式,四种产品精度总体上从高到低依次为:GFZ>CSR>ITSG>JPL;将GRACE与GNSS比较,计算两者相关性和一致性,其中64%以上IGS站相关系数大于0.5,最高达到0.9,为BRAZ和HYDE站,84%以上IGS站存在一致性。因此,利用GRACE重力卫星时间动态且空间连续地反演由于地表质量变化引起的非潮汐负荷形变具有一定的可行性,对于解释GNSS坐标时间序列波动及其精密定位具有一定的科学意义;(2)利用DDK3去相关平滑滤波方法处理GRACE日时变地球重力场数据,使剩余条带噪声得到有效抑制;将GRACE与GNSS比较,分别计算GRACE和GNSS时间序列周年项和半周年项的振幅和相位,以及二者相关性和一致性,其中两者振幅和相位吻合较好,53%以上GNSS站相关系数高于0.5,最高达到0.88,为novm站,63%以上GNSS站存在一致性;将2016年按季节划分的四期GRACE地表负荷形变与IMLS和GFZ质量负荷形变比较,以四种方案研究地表负荷形变对中国及周边区域在空间和时间上的影响规律,结果表明:1)不同方案均表现出地表负荷形变在空间上差异大致可划分为6个区域,且在从春季依次向夏季、秋季和冬季转化过程中总体上呈现出“上升→下降→再下降”趋势,这一结论也得到CMONOC结果支持;2)从数值结果来说,方案2结果相比于方案1更接近IMLS方案,但二者仍然存在差异,对于中国及周边区域来说,地表负荷形变大小随季节变化,最大值出现在夏季,为19.1 mm,而最小值出现在春季,为-19.0 mm。
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