“最近電離層干擾大,RTK出現空曠環境下不固定浮點的情況,CORS用戶影響更甚......2-3點電離層活躍,建議避開此期間作業! 想必同為測繪伙伴的你,朋友圈里也偶被此類“溫馨提醒”刷屏。
1 大氣中所有帶電粒子的聚集地
2 地球大氣層和太空之間的連接紐帶
3 形態變幻莫測,不可預判
4 受4地球惡劣天氣影響
5 亦受太空天氣影響 由于電離層由帶電粒子組成,它對太空中不斷變化的磁電情況具有獨特的反應性。 這些磁電情況以及帶電粒子爆發等其他事件被稱為太空天氣,通常與太陽活動有關。 除了地球上的常規天氣外,太空天氣是影響電離層的另一個主要因素。 6 電離層會“發光” 7 低軌道衛星和空間站的家園 這個與太空接軌的邊界區域正是許多低軌道衛星和國際空間站的所在地,該區域運行的衛星遭受著電離層波動的影響——當磁暴爆發時,大量帶電粒子注入大氣層并受熱膨脹,空氣阻力會隨之驟增,倘若未能及時加速調整到高軌道,衛星的運行速度會越來越慢,直至脫軌甚至墜落。 8干擾信號傳播 電離層在日常通信和導航系統中有重要影響。無線電和GNSS信號可以穿過大氣包括電離層,也可以通過電離層反射信號到達他們的目的地。電離層的密度和成分變化都將干擾這兩種信號的傳輸。 9 影響定位和導航 電離層對無線電波的影響是雙重的,既能改變信號的傳播時間,又能影響信號的傳播路徑。在大多數實際應用中,電離層對信號傳播路徑的影響可忽略不計。電離層延遲直接取決于衛星發射端和地面接收端之間沿信號路徑的電子密度的積分,即所謂的傾斜總電子含量(STEC)。換句話說,如果通過電離層模型中得知沿射線路徑的STEC,便可以計算出單頻GNSS測量的延遲,并在一定程度上加以修正。然而電離層是不斷變化的,高精度的電離層模型只能和時效性妥協。也就是說,你只能快速地獲得預測的電離層模型,或者在事后獲得更準確的電離層模型。