Debido a la brevedad del tiempo máximo de observación de los sistemas mundiales de navegación por satélite (GNSS), la precisión de la estimación del retardo troposférico y el posicionamiento son deficientes. En este estudio se presenta una solución rápida de red GNSS para regiones montañosas. El retardo troposférico de alta precisión en puntos terrestres se obtiene a partir de datos de observación terrestre a largo plazo y se utiliza como restricción a priori en la ecuación de doble diferencia de observaciones de pico sincrónicas a corto plazo para realizar un posicionamiento rápido y de alta precisión. Para la verificación experimental del método propuesto se seleccionaron redes chinas de topografía de montaña con gran gradiente de elevación (1000~2000 m). Los resultados muestran que el método de posicionamiento rápido de picos debilitó el efecto del retraso troposférico residual causado por la diferencia de elevación, mejorando significativamente la precisión y fiabilidad de los resultados. La precisión de posicionamiento del pico en dirección ascendente fue superior a 1,1 cm, lo que satisface los requisitos de la monitorización rápida de alta precisión de corta duración (~1 h) y alcanza una precisión de posicionamiento de 24 h. En comparación con la estrategia de solución tradicional, la precisión del método con respecto al norte (N), el este (E), la dirección ascendente (U) y el retardo cenital troposférico (ZTD) mejoró significativamente. La precisión de U mejoró en más de un 47%. Por lo tanto, gracias a su gran precisión y fiabilidad, la información de las estaciones terrestres puede utilizarse plenamente para reducir significativamente el tiempo máximo de observación y los costes operativos de los estudios en regiones montañosas.
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