System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 基于人工质量的重力梯度仪动态测量精度评价方法技术_技高网

基于人工质量的重力梯度仪动态测量精度评价方法技术

技术编号:41144181 阅读:6 留言:0更新日期:2024-04-30 18:13
本发明专利技术涉及一种基于人工质量的重力梯度仪动态测量精度评价方法,包括以下步骤:步骤1、将待评价的重力梯度仪安装在测量载体上;步骤2、进行重力梯度测量;步骤3、计算动态条件下矩型质量体对重力梯度仪旋转中心处产生的引力梯度激励值;步骤4、对重力梯度仪测量数据进行处理,消除背景重力梯度对精度评价的影响;步骤5、基于步骤4获得的消除背景重力梯度的仪器测量结果,对重力梯度仪动态精度进行评价。本发明专利技术能够在动态条件下定量评价重力梯度仪对真实重力梯度信号的测量能力。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于重力梯度仪动态测量,涉及一种重力梯度仪动态测量精度评价方法,尤其是一种基于人工质量的重力梯度仪动态测量精度评价方法


技术介绍

1、重力梯度定义为重力加速度矢量的空间梯度,即重力位的二阶导数,表征重力矢量的空间变化率。在地理坐标系中,重力矢量可以分解为x、y、z三个方向上的三个分量中,每一分量沿平行于坐标轴方向均有一个梯度。因此,重力梯度张量共有3×3个分量,如图1所示。

2、数学上,重力梯度可表示为:

3、

4、式中:

5、γ——地球外部任意空间位置重力梯度张量矩阵;

6、——当前位置重力加速度矢量;

7、——当前位置矢量;

8、γij(i,j=x,y,z)——重力梯度张量各个分量,表示重力分量gi在j方向上的空间变化率。

9、重力场的旋度为零,说明γ具有对称性,即:

10、

11、重力梯度仪是对地球表面微小重力梯度变化进行连续测量的仪器,现阶段重力梯度测量主要有扭秤、旋转加速度计、冷原子干涉、静电悬浮加速度计、超导磁悬浮等多种不同的重力梯度测量原理,但重力梯度仪动态测量精度的评价方法并没有形成一个公认的标准。由于世界上并没有已知数值的重力梯度环境,因此目前动态测量精度主要由动态测量噪声和内符合精度评价方法两种,这两种评价方法主要是评价重力梯度仪的重复性,而非准确性。

12、综上所述,由于缺乏已知真值的重力梯度环境,现有重力梯度仪动态精度评价方法只能评价仪器在相同位置下的测量重复性,无法定量评价仪器的测量准确性,因此需要一种重力梯度仪动态测量精度评价方法,能够在动态条件下评价重力梯度仪对真实重力梯度的测量能力,更加可靠的评价重力梯度仪动态测量精度。

13、经检索,未发现与本专利技术相同或相似的现有技术的专利文献。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于克服现有技术的不足,提出一种基于人工质量的重力梯度仪动态测量精度评价方法,能够在动态条件下定量评价重力梯度仪对真实重力梯度信号的测量能力。

2、本专利技术解决其现实问题是采取以下技术方案实现的:

3、一种基于人工质量的重力梯度仪动态测量精度评价方法,包括以下步骤:

4、步骤1、将待评价的重力梯度仪安装在测量载体上;

5、步骤2、进行重力梯度测量;

6、步骤3、计算动态条件下矩型质量体对重力梯度仪旋转中心处产生的引力梯度激励值;

7、步骤4、对重力梯度仪测量数据进行处理,消除背景重力梯度对精度评价的影响;

8、步骤5、基于步骤4获得的消除背景重力梯度的仪器测量结果,对重力梯度仪动态精度进行评价。

9、而且,所述步骤1的具体步骤包括:

10、(1)将待评价的重力梯度仪安装在测量载体上,在重力梯度仪周围布设大型人工质量体;

11、(2)选用密度均匀的矩型人工质量体,安装前测量矩型人工质量体的各边边长和质量,分别记为a、b、c和m;

12、(3)将一个捷联惯性导航系统与人工质量体固连,测量重力梯度仪动态测量精度评价试验中人工质量体坐标系(b系)相对于地理坐标系(n系)的姿态;

13、(4)通过激光测距仪测量从人工质量体中心到重力梯度仪检测质心的距离矢量在b系三个坐标轴上的投影和记:

14、(5)在测量载体上安装卫星导航设备,用于重力梯度数据的时空转换。

15、而且,所述步骤2的具体步骤包括:

16、(1)将重力梯度仪开机稳定,待仪器稳定后,沿一条测线开展重力梯度动态测量;动态测量过程中,分别记录测线上重力梯度仪输出的测量时间和重力梯度测量结果,将数据序列分别记为和记录测线上卫星导航设备输出的时间信息、经度信息和纬度信息,将数据序列分别记为和以及捷联惯性导航系统输出的人工质量体航向角、俯仰角和横滚角,将数据序列分别记为和

17、(2)完成一次重力梯度测量后,将人工质量体移动至另一个位置,使用通过激光测距仪测量此时从人工质量体中心到重力梯度仪检测质心的距离矢量在b系三个坐标轴上的投影和记:

18、(3)完成人工质量体位置移动后,沿同一条测线,同一方向开展第二次重力梯度动态;在动态测量过程中,分别记录测线上重力梯度仪输出的测量时间和重力梯度测量结果,将数据序列分别记为和记录测线上卫星导航设备输出的时间信息、经度信息和纬度信息,将数据序列分别记为和以及捷联惯性导航系统输出的人工质量体航向角、俯仰角和横滚角,将数据序列分别记为和

19、而且,所述步骤3的具体步骤包括:

20、(1)计算b系下两个位置下人工质量体产生的引力梯度值;

21、首先,通过人工质量体的质量和几何尺寸,计算人工质量体的密度,其计算公式为:

22、

23、式中ρ是人工质量体的密度;

24、其次,人工质量体在第一个位置下,对重力梯度仪检测质心产生的引力梯度在b系下的投影为:

25、

26、其中,μijk=(-1)i(-1)j(-1)k;

27、式中,和是人工质量体在第一个位置时对重力梯度仪检测质心产生的引力梯度对应方向在b系下的投影,g为万有引力常数,其他均为计算过程变量;

28、将和写成矩阵形式,有:

29、

30、式中,是人工质量体在第一个位置时对重力梯度仪检测质心产生的引力梯度张量矩阵。

31、最后,同理计算人工质量体在第二个位置下,对重力梯度仪检测质心产生的引力梯度在b系下的投影为:

32、

33、其中,

34、式中,和是人工质量体在第二个位置时对重力梯度仪检测质心产生的引力梯度对应方向在b系下的投影,其他均为计算过程变量;

35、将和写成矩阵形式,有:

36、

37、式中,是人工质量体在第二个位置时对重力梯度仪检测质心产生的引力梯度张量矩阵;

38、(2)结合姿态信息计算测线上人工质量体产生的引力梯度激励值;

39、根据测量过程中捷联惯性导航系统输出的人工质量体航向角、俯仰角和横滚角,计算各个时刻b系至n系的方向余弦矩阵,计算公式为:

40、

41、式中,是b系至n系的方向余弦矩阵,ψ、θ和γ分别是载体的航向角、俯仰角和横滚角。

42、分别将第一次、第二次重力梯度动态测量过程中,捷联惯性导航系统分别输出的航向角俯仰角横滚角和航向角俯仰角横滚角代入式(6)中,得到两次重力梯度动态测量中b系至n系的方向余弦矩阵,分别记为和

43、根据张量在不同坐标系下的坐标变换关系,得到第一次重力梯度动态测量人工质量体对重力梯度仪检测质心产生的引力梯度在n系的投影为:

44、

45、式中,是第一次重力梯度动态测量中人工质量体在重力梯度仪检测质心产生的引力梯度在n系本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于人工质量的重力梯度仪动态测量精度评价方法,其特征在于:包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基于人工质量的重力梯度仪动态测量精度评价方法,其特征在于:所述步骤1的具体步骤包括:

3.根据权利要求1所述的一种基于人工质量的重力梯度仪动态测量精度评价方法,其特征在于:所述步骤2的具体步骤包括:

4.根据权利要求1所述的一种基于人工质量的重力梯度仪动态测量精度评价方法,其特征在于:所述步骤3的具体步骤包括:

5.根据权利要求1所述的一种基于人工质量的重力梯度仪动态测量精度评价方法,其特征在于:所述步骤4的具体步骤包括:

6.根据权利要求1所述的一种基于人工质量的重力梯度仪动态测量精度评价方法,其特征在于:所述步骤5的具体方法为:

【技术特征摘要】

1.一种基于人工质量的重力梯度仪动态测量精度评价方法,其特征在于:包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基于人工质量的重力梯度仪动态测量精度评价方法,其特征在于:所述步骤1的具体步骤包括:

3.根据权利要求1所述的一种基于人工质量的重力梯度仪动态测量精度评价方法,其特征在于:所述步骤2的具体步骤包括:

4.根据...

【专利技术属性】
技术研发人员:李达高巍李城锁刘万国陈佳
申请(专利权)人:中国船舶集团有限公司第七〇七研究所
类型:发明
国别省市:

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