顾及ENSO的UT1-UTC预报干预模型.pdf
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1、第 11 卷 第 3 期 导航定位学报 Vol.11,No.3 2023 年 6 月 Journal of Navigation and Positioning Jun.,2023 引文格式:赵一沣,聂文锋,徐天河,等.顾及 ENSO 的 UT1UTC 预报干预模型J.导航定位学报,2023,11(3):125-131.(ZHAO Yifeng,NIE Wenfeng,XU Tianhe,et al.UT1-UTC prediction intervention model considering El Nino-southern oscillation phenomenaJ.Journal
2、of Navigation and Positioning,2023,11(3):125-131.)DOI:10.16547/ki.10-1096.20230317.顾及 ENSO 的 UT1-UTC 预报干预模型 赵一沣1,聂文锋1,2,徐天河1,许 艳1(1.山东大学 空间科学研究院,山东 威海 264209;2.西安测绘研究所,西安 710054)摘要:为了进一步提高地球自转参数(ERP)的预报精度,提出一种顾及 ENSO 的 UT1-UTC 预报干预模型:分析厄尔尼诺(El Nio)和拉尼娜(La Nia)现象对世界时与协调世界时之差(UT1-UTC)的短期影响;给出干预模型类别,以及
3、干预模型作用时机的确定方法,并构建 ERP 预报干预模型。结果表明,采用干预事件的影响逐渐开始,并短暂影响的干预模型类别,基于拟合误差作为干预基础序列,结合提出的干预模型作用时机标准,提出的干预模型能够显著改善UT1-UTC 的短期预报精度,预报跨度 180 d 的提升幅度在 3 ms 左右。关键词:地球自转参数预报;干预模型;厄尔尼诺-南方涛动;最小二乘外推和自回归模型;世界时与协调世界时之差(UT1UTC)中图分类号:P228 文献标志码:A 文章编号:2095-4999(2023)03-0125-07 UT11UTC prediction intervention model consi
4、dering El Nino-southern oscillation phenomena ZHAO Yifeng1,NIE Wenfeng1,2,XU Tianhe1,XU Yan1(1.Institute of Space Sciences,Shandong University,Weihai,Shandong 264209,China;2.Xian Research Institute of Surveying and Mapping,Xian 710054,China)Abstract:In order to further improve the prediction accurac
5、y of Earth rotation parameters(ERP),the paper proposed a UT1-UTC prediction intervention model considering El Nino-southern oscillation phenomena:the short-term impact of El Nino and La Nina phenomena on the universal time 1universal time coordinated(UT1-UTC)was analyzed;and the classification of th
6、e intervention model and the determination of the action time of the intervention model were given;then the ERP prediction intervention model was constructed.Result showed that based on the fitting error as the basic sequence of intervention,in combination with the proposed timing criterion of the i
7、ntervention model,the proposed intervention model could significantly improve the accuracy of UT1-UTC short-term forecast by the classification of the the intervention model in which the influence of intervention events would gradually start and temporarily affect,with an improvement of about 3 ms o
8、n the forecast span of 180 d.Keywords:Earth rotation parameter forecast;intervention model;El Nino-southern oscillation;least squares+autoregressive model;universal time 1universal time coordinated(UT1UTC)收稿日期:2022-06-09 基金项目:国家重点研发计划项目(2020YFB0505800,2020YFB0505804);国家自然科学基金项目(41874032,42004012);山东
9、省自然科学基金项目(ZR2020MD045;ZR2020QD046);山东省自然科学基金青年项目(ZR2020QD048);大地测量与地球动力学国家重点实验室开放基金资助项目(SKLGED2021-3-4);山东大学(威海)青年学者未来计划项目(20820211007)。第一作者简介:赵一沣(1997),男,山东德州人,硕士研究生,研究方向为 ERP 时间序列分析。通信作者简介:聂文锋(1989),男,江西宜春人,博士,副研究员,研究方向为 GNSS 空间天气及精密数据处理。126 导航定位学报 2023 年 6 月 0 引言 地球自转参数(Earth rotation parameters,
10、ERP)是实现卫星定轨的重要指标1,对天文地球动力学、卫星精密定轨、深空探测、空间飞行器自主导航、坐标框架动态维持与更新等具有重要意义2。目前用于确定地球自转参数的空间技术包括甚长基线干涉测量(very long baseline interferometry,VLBI)、卫星激光测距(satellite laser ranging,SLR)、全球卫星导航系统(global navigation satellite system,GNSS)、多普勒无线电定轨定位系统(Doppler orbitography by radiopositioning integrated on satellite
11、,DORIS)3等。但由于现代大地测量技术不同,且测量数据多种多样,处理复杂,难以实时提供 ERP 产品,如高精度地球定向参数(Earth orientation parameters,EOP)C04 产品存在一个月左右的时间延迟4,这对于航天器定轨,尤其是自主实时定轨而言会有较大的影响。它们在运行中需要预知未来长期的 ERP 数据,但是 ERP 预报精度还达不到 ERP 观测精度5。因此,在这些领域,高精度 ERP 预测是十分重要的参数;提升 ERP预报精度的方法是改善航天器实时定轨、自主定位精度的关键6。从 20 世纪 80 年代开始,国内外学者一直在研究分析 ERP 预报模型和方法,如今
12、已经有了较成熟的预报模型。总的来说,ERP 预报模型可分为2 种,即线性预报模型和非线性预报模型。线性预报模型包括最小二乘外推模型(least squares,LS)和自回归(autoregressive model,AR)模型7-8、自回归综合滑动平均模型(auto-regressive moving average model,ARIMA)9、LS+AR+自适应滤波(adaptive filtering,AF)模 型10、线 性 卡 尔 曼(Kalman)滤波等。非线性模型主要包括小波分解11、LS+神经网络模型12-14和模糊推理系统15等,以及考虑大气和海洋角动量的方法16。为进一步提
13、高地球自转参数的预报精度,国际地球自转服务组织(International Earth Rotation and Reference Systems Service,IERS)于 2005 年、2010 年和2021 年专门组织了 3 次全球地球定向参数预报比较 活 动(Earth orientation parameter prediction comparison campaign,EOPPCC)。通过联合全球科研力量,大大提高了地球自转参数的预报精度和水平;确定了 LS+AR 模型是一种精度相对较好的 ERP 预报模型17,预报世界时与协调世界时之差(universal time 1-u
14、niversal time coordinated,UT1-UTC)与日长变化(length of day,LOD)第30 天的精度能做到 5 ms 以内。赤道东太平洋地区海水表面温度出现异常上升的年份被称为厄尔尼诺(El Nino,EN)年;赤道东太平洋海温出现异常下降的年份被称为拉尼娜(La Nina,LN)年。厄尔尼诺现象和拉尼娜现象二者统称为厄尔尼诺-南方涛动(El Nio-southern oscillation,ENSO)现象。已有研究表明,在 ENSO现象期间,UT1-UTC/LOD 会受到其影响18;从UT1-UTC/LOD 能发现强 ENSO 事件的信号19-20。不同于上述
15、预报模型,本文从 ENSO 现象对地球自转变化具有偶然性突变影响的角度出发,通过实测,研究 ERP 预报干预模型的构建方法,以期提高 ERP 预报精度。1 预报模型构建方法 1.1 数据来源与预处理 ERP数据来自于IERS下载的EOP IERS 14C04产品21。此产品包括极移 X 和 Y、UT1UTC 实测结果。数据时间是从 1982-01-012019-12-31,数据的时间间隔为 1 d。图 1 所示为 IERS 14 C04 的19822020 年 UT1UTC 解算产品。如图所示,产品呈现锯齿状是由于跳秒的存在,因此需要预处理去掉跳秒。图 1 IERS 14 C0 04 UT1-
16、1-UTC 解算产品 本文采用尼诺 3.4(NINO3.4)产品来评估ENSO 现象。NINO3.4 是一种基于海面温度的指标,当 NINO3.4 指数连续 5 个月的平均值超过+0.4 或者连续 6 个月的平均值低于0.4,则认为发生了 ENSO 事件22。NINO3.4 指数每月会给出上月的平均值,以代表这一个月的 NINO3.4 指数,如图 2 所示。对于 UT1-UTC 数据来说,跳秒的存在使数据不符合平稳性标准,需要先去掉跳秒。而地球带谐潮汐项目前已经可以通过模型去除,所以可以通过潮汐改正模去掉地球带谐潮汐项,减少预 第 3 期 赵一沣,等.顾及 ENSO 的 UT1-UTC 预报干
17、预模型 127 图 2 20012020 年 NINO3.4 指数 报模型误差。潮汐改正模型为 UT1sincosiiiiiAB=+621(1)式中:iijjja=51,ija为章动基本角的整数因子,j为章动基本角;iA、iB为固体地球带谐潮改正系数,由2010 年 IERS 公约给出21。1 1.2 2 基础预报模型 干预模型需要根据预报值或拟合值与观测值之间的差值作为基础进行建模,所以需要先建立基础预报模型。LS+AR 模型是 ERP 预报中应用最普遍、精度较好的一种预报模型。极移时间序列主要变化趋势有长期漂移、钱德勒摆动周期项、周年项以及半周年项7。对于 UT1-UTC/LOD 来说,主
18、要变化趋势是长周期项(18.6 和 9.3 a)、季节性变化周年项和半周年项。LS 模型为 ()(sin()cos()kiitiiittf txx tx tCDRR=+2012122 (1)式中:x0为常数项;x1为趋势项;x2为加速度项;k 为参与最小二乘拟合的主要周期数量;iR为第 i个周期项的周期值;iC和iD为模型拟合参数;i为白噪声;t 为 UTC 时间。对于 UT1-UTC 来说,主要的周期项为 18.6 a周期项、9.3 a 周期项、周年周期项、半周年周期项、1/3 周年周期项。经前人研究,当基础序列长度为 18.6 a 时结果最好,因此本文 LS 模型基础序列长度为 18.6
19、a。LS 模型参数可以通过下式解出:TT()=XE EE L1(3)式中:X 为估计参数向量;E 为系数矩阵;L 为观测向量。其中:kkxx x C D CD.CD=X0121122(4)sin()cos().sin()cos()sin()cos().sin()cos()sin()cos().sin()cos()kkkknnnnnnkkttttt tRRRRttttttRRRRttttttRRRR=E111121111222222211211222212222122221?(5)AR 模型表达式为 ptit-itizz=+1(6)式中:p 为 AR 模型阶数;i为 AR 模型参数;t为白噪声。
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