En la actualidad, los factores que limitan la determinación precisa de la órbita (POD) de los satélites de órbita terrestre baja (LEO) que utilizan GPS de doble frecuencia se encuentran principalmente con el modelado del error de fase en vuelo. El error de fase se modela como un componente sistemático y otro aleatorio, cada uno de los cuales depende de la dirección de recepción de la señal GPS. La parte sistemática y la desviación estándar de la parte aleatoria en el modelo de error de fase se estiman, respectivamente, mediante los valores de la media y la desviación estándar de los residuos de postajuste de fase calculados mediante la determinación de la órbita. Eliminando el componente sistemático y ajustando el peso de los datos de observación de fase en función de la desviación estándar del componente aleatorio, la órbita puede mejorarse aún más mediante el enfoque POD. Se procesan los datos GRACE del 1 al 31 de enero de 2006 y se obtienen tres tipos de soluciones orbitales: POD sin corrección del modelo de error de fase, POD con corrección del valor medio del modelo de error de fase y POD con corrección del modelo de error de fase. Las mejoras orbitales tridimensionales (3D) derivadas de la corrección del modelo de error de fase son 0,0153 m para GRACE A y 0,0131 m para GRACE B, y las influencias 3D derivadas de la parte aleatoria del modelo de error de fase son 0,0068 m y 0,0075 m para GRACE A y GRACE B, respectivamente. Por tanto, la parte aleatoria del modelo de error de fase no puede despreciarse para el POD. También se ha demostrado mediante el análisis residual de la fase postfit, la comparación de la órbita con la órbita científica precisa del JPL y la validación de la órbita con los datos de KBR que los resultados derivados del POD con la corrección del modelo de error de fase son mejores que otros dos tipos de soluciones orbitales generadas en este trabajo.
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