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    2020珠峰測(cè)量與高程確定

    2021-04-28 00:25:52黨亞民郭春喜張慶濤蔣光偉
    測(cè)繪學(xué)報(bào) 2021年4期
    關(guān)鍵詞:水準(zhǔn)面峰頂珠峰

    黨亞民,郭春喜,蔣 濤,張慶濤,陳 斌,蔣光偉

    1. 中國測(cè)繪科學(xué)研究院,北京 100830; 2. 自然資源部大地測(cè)量數(shù)據(jù)處理中心,陜西 西安 710054; 3. 自然資源部第一大地測(cè)量隊(duì),陜西 西安 710054; 4. 中國地質(zhì)調(diào)查局自然資源航空物探遙感中心,北京 100083

    珠穆朗瑪峰(以下簡(jiǎn)稱珠峰)位于中國和尼泊爾邊境,是世界最高山峰。我國自1966年以來先后對(duì)珠峰高程進(jìn)行了6次測(cè)量,其中1975年和2005年兩次開展大規(guī)模測(cè)量,測(cè)定了珠峰高程并正式發(fā)布[1-6]。2015年4月,尼泊爾發(fā)生8.1級(jí)地震,珠峰高程再次引起全世界關(guān)注。尼泊爾、中國分別于2019年、2020年開展珠峰高程測(cè)量,中尼合作確定了珠峰最新高程。本文主要介紹2020珠峰高程測(cè)量的外業(yè)觀測(cè)、數(shù)據(jù)處理、檢核計(jì)算和高程確定等工作。

    1 2020珠峰高程測(cè)量外業(yè)觀測(cè)

    1.1 坐標(biāo)控制測(cè)量

    以GNSS基準(zhǔn)站作為首級(jí)坐標(biāo)控制,選取西藏、青海和新疆范圍內(nèi)穩(wěn)定的105個(gè)國家GNSS基準(zhǔn)站(含2個(gè)IGS站)、2個(gè)臨時(shí)GNSS基準(zhǔn)站(位于大本營、曲當(dāng)鄉(xiāng)),共計(jì)107個(gè)作為珠峰地區(qū)GNSS基準(zhǔn)站網(wǎng)。在珠峰外業(yè)觀測(cè)階段,重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)上述GNSS基準(zhǔn)站的維護(hù)和保障,確保數(shù)據(jù)接收情況良好,以供數(shù)據(jù)處理使用。

    布設(shè)由61個(gè)點(diǎn)組成的珠峰局部GNSS控制網(wǎng),每點(diǎn)開展GNSS觀測(cè)1~2個(gè)時(shí)段,時(shí)段長度8~14 h,采樣間隔10 s。61個(gè)GNSS控制點(diǎn)包含了6個(gè)交會(huì)觀測(cè)點(diǎn)(大本營、中絨、Ⅲ7、西絨、東絨2和東絨3)和峰頂GNSS聯(lián)測(cè)網(wǎng)中的地面GNSS測(cè)站。這61個(gè)點(diǎn)同時(shí)也是水準(zhǔn)點(diǎn),結(jié)合水準(zhǔn)測(cè)量獲取61個(gè)點(diǎn)的GNSS水準(zhǔn)實(shí)測(cè)高程異常,可用于珠峰地區(qū)重力似大地水準(zhǔn)面模型檢核。

    1.2 高程控制測(cè)量

    為將1985國家高程基準(zhǔn)精確傳遞至珠峰地區(qū),從國家一等水準(zhǔn)點(diǎn)“日喀則基巖點(diǎn)北”起測(cè),通過一、二、三等水準(zhǔn)測(cè)量獲取沿線各個(gè)測(cè)站的高程,最終傳遞至6個(gè)交會(huì)觀測(cè)點(diǎn)(大本營、中絨、Ⅲ7、西絨、東絨2和東絨3)。對(duì)于水準(zhǔn)測(cè)量確有困難的點(diǎn)位,采用測(cè)距高程導(dǎo)線方法進(jìn)行高程傳遞。一等水準(zhǔn)路線長度520 km,二等水準(zhǔn)路線長度253.1 km,三等水準(zhǔn)路線長度8.6 km,測(cè)距高程導(dǎo)線長度18.5 km。

    1.3 重力測(cè)量

    1.3.1 航空重力測(cè)量

    精確測(cè)定珠峰高程需要建立珠峰地區(qū)的高精度似大地水準(zhǔn)面模型,進(jìn)而需要密集、均勻分布的高精度重力數(shù)據(jù)。珠峰地區(qū)平均海拔高度在5000 m以上,地形地貌極端復(fù)雜,大部分區(qū)域無法開展地面重力測(cè)量,重力數(shù)據(jù)稀少,且分布很不均勻。為解決該區(qū)域地面重力數(shù)據(jù)空白問題,此次珠峰測(cè)量在珠峰地區(qū)開展了航空重力測(cè)量,并取得成功。

    航空重力測(cè)量使用航空地質(zhì)一號(hào)(空中國王350ER型飛機(jī)),同機(jī)搭載GT-2A型航空重力儀和DGA-01型國產(chǎn)航空重力儀,平均飛行速度441.7 km/h,平均飛行高度10 249 m(大地高)。其中,東西向數(shù)據(jù)測(cè)線39條,南北向交叉測(cè)線9條,共有264個(gè)交叉點(diǎn),測(cè)線間距5 km,在珠峰鄰近區(qū)域測(cè)線間距加密為2.5 km,測(cè)線總長度5 635.2 km,覆蓋面積1.27萬km2,數(shù)據(jù)采樣率2 Hz,共獲取83 803個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)。選取同架次、同測(cè)線觀測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,GT-2A型和DGA-01型航空重力儀的內(nèi)符合精度達(dá)0.34 mGal(1 Gal=1 cm/s2),具有良好的一致性,最終采用GT-2A型的數(shù)據(jù)。經(jīng)100 s卡爾曼測(cè)線濾波處理后,測(cè)線網(wǎng)交叉點(diǎn)差值RMS為1.1 mGal。

    1.3.2 地面重力測(cè)量

    在珠峰鄰近區(qū)域拓展了4條新路線,結(jié)合水準(zhǔn)路線和登山路線,共新測(cè)了210點(diǎn)地面重力數(shù)據(jù)(見圖1)。海拔6500 m以上登山路線的3個(gè)重力點(diǎn)(含峰頂)采用國產(chǎn)Z400型相對(duì)重力儀進(jìn)行觀測(cè),未構(gòu)成附和或閉合觀測(cè)路線。其他重力點(diǎn)采用CG-6型相對(duì)重力儀進(jìn)行觀測(cè),構(gòu)成附和或閉合路線,重力值精度優(yōu)于±39.5 μGal。

    1.4 峰頂測(cè)量

    北京時(shí)間2020年5月27日11時(shí)至13時(shí)22分,中國測(cè)量登山隊(duì)登頂珠峰并完成峰頂測(cè)量,包括峰頂GNSS測(cè)量、交會(huì)測(cè)量、冰雪探測(cè)雷達(dá)測(cè)量和重力測(cè)量。

    1.4.1 峰頂GNSS測(cè)量與冰雪探測(cè)雷達(dá)測(cè)量

    峰頂GNSS測(cè)量采用國產(chǎn)(CHCNAV P5)與進(jìn)口(TRIMBLE ALLOY)兩種GNSS接收機(jī)同時(shí)觀測(cè),共用一個(gè)GNSS天線,固定于覘標(biāo)頂端,均接收到GPS和北斗衛(wèi)星數(shù)據(jù),國產(chǎn)GNSS接收機(jī)有效數(shù)據(jù)時(shí)間長度為40 min 53 s,進(jìn)口GNSS接收機(jī)有效數(shù)據(jù)時(shí)間長度為41 min 39 s,采樣間隔0.05 s。同時(shí),峰頂GNSS點(diǎn)與峰下7個(gè)地面GNSS測(cè)站、1個(gè)臨時(shí)GNSS基準(zhǔn)站組成峰頂GNSS聯(lián)測(cè)網(wǎng),進(jìn)行同步靜態(tài)觀測(cè),7個(gè)地面GNSS測(cè)站觀測(cè)時(shí)間不少于8 h。

    利用集成GNSS設(shè)備的國產(chǎn)冰雪探測(cè)雷達(dá)儀器(GNSS+GPR)進(jìn)行峰頂冰雪層厚度探測(cè),采樣率為40 Hz,共獲取有效數(shù)據(jù)11 326個(gè)觀測(cè)值。

    1.4.2 峰頂交會(huì)測(cè)量

    峰頂成功豎立測(cè)量覘標(biāo)后,利用國產(chǎn)長測(cè)程全站儀,分別從大本營、中絨、Ⅲ7、東絨2、東絨3和西絨6個(gè)交會(huì)點(diǎn)對(duì)峰頂覘標(biāo)進(jìn)行交會(huì)觀測(cè),測(cè)量水平角、垂直角和距離,最長斜距達(dá)18.3 km(大本營—峰頂)。峰頂交會(huì)測(cè)量數(shù)據(jù)主要用于對(duì)峰頂GNSS測(cè)量結(jié)果進(jìn)行獨(dú)立檢核。

    1.4.3 峰頂重力測(cè)量

    利用國產(chǎn)Z400型相對(duì)重力儀,在世界上首次獲取了珠峰峰頂重力觀測(cè)值。需要指出的是,2005年珠峰高程測(cè)量時(shí)重力測(cè)量推進(jìn)到海拔高度7790 m,通過推算得到峰頂重力值[4-5]。此次獲取的峰頂實(shí)測(cè)重力值,有助于提高峰頂高程異常至大地水準(zhǔn)面差距的轉(zhuǎn)換計(jì)算精度[7]。

    2 2020珠峰高程測(cè)量數(shù)據(jù)處理與檢核計(jì)算

    2.1 基于國際高程參考系統(tǒng)的珠峰區(qū)域重力似大地水準(zhǔn)面模型

    中國1985國家高程基準(zhǔn)以黃海多年平均海平面作為高程起算面,尼泊爾法定高程則從孟加拉灣平均海平面起算。為解決高程基準(zhǔn)不一致的問題,雙方商定:根據(jù)國際大地測(cè)量協(xié)會(huì)2015年、2019年在捷克布拉格、加拿大蒙特利爾發(fā)布的關(guān)于國際高程參考系統(tǒng)(international height reference system,IHRS)定義和實(shí)現(xiàn)的官方?jīng)Q議[8-9],采用IHRS定義的重力位值W0[10-11]和GRS80(geodetic reference system 1980)參考橢球[12],建立珠峰區(qū)域重力似大地水準(zhǔn)面模型,計(jì)算得到珠峰峰頂?shù)拇蟮厮疁?zhǔn)面差距,作為IHRS中珠峰正高(海拔高)的起算基準(zhǔn)。

    基于IHRS的峰頂大地水準(zhǔn)面差距N為

    N=ζ+Δ+N0

    (1)

    式中,ζ為峰頂高程異常,由重力似大地水準(zhǔn)面模型內(nèi)插計(jì)算;Δ為高程異常轉(zhuǎn)換為大地水準(zhǔn)面差距的改正項(xiàng),由峰頂實(shí)測(cè)重力值和DEM數(shù)據(jù)計(jì)算;N0為大地水準(zhǔn)面差距零階項(xiàng),采用下式計(jì)算[13-14]

    (2)

    式中,GM=3.986 004 415×1014m3s-2為地心引力常數(shù);GM0=3.986 005×1014m3s-2為GRS80參考橢球的地心引力常數(shù);W0=62 636 853.4 m2s-2為IHRS定義的重力位值;U0=62 636 860.850 m2s-2為GRS80參考橢球的正常重力位值;r為大地水準(zhǔn)面上相應(yīng)點(diǎn)的地心距離;γ為橢球面上相應(yīng)點(diǎn)的正常重力值。

    建立珠峰區(qū)域重力似大地水準(zhǔn)面模型使用了EIGEN-6C4地球重力場(chǎng)模型[15]、8232點(diǎn)地面重力、83 803點(diǎn)航空重力和3″×3″ DEM數(shù)據(jù)[16],采用了3種計(jì)算方案。方案1是僅利用地面重力異常數(shù)據(jù),利用基于移去-計(jì)算-恢復(fù)的Molodensky方法計(jì)算重力似大地水準(zhǔn)面[17-21]。方案2是將航空重力異常數(shù)據(jù)延拓至地面,與地面重力異常數(shù)據(jù)融合后,采用基于移去-計(jì)算-恢復(fù)的Molodensky方法計(jì)算重力似大地水準(zhǔn)面[17-21]。方案3是利用譜組合方法聯(lián)合航空重力擾動(dòng)和地面重力異常數(shù)據(jù)一步計(jì)算重力似大地水準(zhǔn)面[22-25]。3種方案計(jì)算的重力似大地水準(zhǔn)面與61點(diǎn)GNSS水準(zhǔn)高程異常進(jìn)行比較,差值的標(biāo)準(zhǔn)差見表1,代表了重力似大地水準(zhǔn)面的外符合精度。加入航空重力數(shù)據(jù)后,珠峰區(qū)域重力似大地水準(zhǔn)面精度分別提升了38.5%和51.3%。圖2為聯(lián)合航空和地面重力數(shù)據(jù)構(gòu)建的珠峰區(qū)域重力似大地水準(zhǔn)面模型。

    圖1 珠峰地區(qū)新測(cè)地面重力數(shù)據(jù)分布Fig.1 Distribution of new ground gravity data in the area of Mount Qomolangma

    圖2 珠峰區(qū)域重力似大地水準(zhǔn)面模型(藍(lán)色三角形表示珠峰)Fig.2 Gravimetric quasigeoid model in the area of Mount Qomolangma

    表1 重力似大地水準(zhǔn)面外符合精度

    方案2、方案3采用相同數(shù)據(jù)、不同方法,互為獨(dú)立檢核計(jì)算,兩種方案所得峰頂大地水準(zhǔn)面差距的差異為3.6 cm。GNSS水準(zhǔn)檢核和不同方案的比較驗(yàn)證了峰頂大地水準(zhǔn)面差距結(jié)果的精度和可靠性。

    2.2 峰頂GNSS聯(lián)測(cè)網(wǎng)與交會(huì)測(cè)量

    GNSS靜態(tài)數(shù)據(jù)處理采用GAMIT/GLOBK軟件10.7版本,同時(shí)利用BERNESE軟件進(jìn)行檢核計(jì)算。從珠峰地區(qū)GNSS基準(zhǔn)站網(wǎng)中精選24個(gè)GNSS基準(zhǔn)站作為起算點(diǎn),完成珠峰局部GNSS控制網(wǎng)的基線解算與網(wǎng)平差計(jì)算。珠峰局部GNSS控制網(wǎng)平均精度在平面方向?yàn)?.9 mm,高程方向?yàn)?.5 mm。

    對(duì)峰頂GNSS點(diǎn)、7個(gè)地面GNSS測(cè)站和1個(gè)臨時(shí)GNSS基準(zhǔn)站(大本營)組成峰頂聯(lián)測(cè)網(wǎng)進(jìn)行解算(圖3),在ITRF2014參考框架、平均瞬時(shí)歷元(2020.404),共獲取4套峰頂點(diǎn)GNSS坐標(biāo)結(jié)果。表2為4套峰頂點(diǎn)GNSS坐標(biāo)的精度統(tǒng)計(jì),國產(chǎn)設(shè)備與進(jìn)口設(shè)備結(jié)果精度相當(dāng),GPS結(jié)果與北斗結(jié)果在高程方向上精度相當(dāng),GPS結(jié)果在水平方向上略優(yōu)于北斗結(jié)果。表2中,國產(chǎn)與進(jìn)口設(shè)備所測(cè)峰頂點(diǎn)GNSS坐標(biāo)的精度在E方向均大于2 cm,比U方向精度要差,分析其原因主要是受珠峰地形限制,峰頂聯(lián)測(cè)網(wǎng)地面GNSS測(cè)站都位于珠峰峰頂西北方向,珠峰南部和東部無地面GNSS測(cè)站(見圖3),GNSS網(wǎng)形結(jié)構(gòu)限制了峰頂GNSS坐標(biāo)水平方向的精度。

    表2 峰頂點(diǎn)GNSS坐標(biāo)精度

    圖3 峰頂GNSS聯(lián)測(cè)網(wǎng)Fig.3 Summit GNSS observation network

    表3為國產(chǎn)設(shè)備與進(jìn)口設(shè)備數(shù)據(jù)所得峰頂點(diǎn)GNSS坐標(biāo)的差異統(tǒng)計(jì),GPS坐標(biāo)差異和北斗坐標(biāo)差異均小于1 cm,驗(yàn)證了國產(chǎn)GNSS設(shè)備和進(jìn)口GNSS設(shè)備的結(jié)果一致性。最后,融合GPS和北斗數(shù)據(jù)得到最終的峰頂點(diǎn)GNSS坐標(biāo),平面坐標(biāo)精度為±13.2 mm,大地高精度為±9.4 mm。

    表3 國產(chǎn)設(shè)備與進(jìn)口設(shè)備數(shù)據(jù)所得峰頂點(diǎn)GNSS坐標(biāo)的差異

    利用從6個(gè)交會(huì)點(diǎn)對(duì)峰頂覘標(biāo)進(jìn)行交會(huì)觀測(cè)獲取的水平角、垂直角和距離以及探空氣球氣象觀測(cè)數(shù)據(jù),計(jì)算大氣折光系數(shù),通過邊角網(wǎng)平差計(jì)算峰頂點(diǎn)的大地緯度和經(jīng)度,利用三角高程測(cè)量方法確定大地高,獲取的峰頂點(diǎn)平面位置精度為±0.051 m,大地高精度為±0.042 m。

    峰頂GNSS聯(lián)測(cè)和交會(huì)測(cè)量是兩種相互獨(dú)立的觀測(cè)技術(shù),將GNSS聯(lián)測(cè)和交會(huì)測(cè)量確定的峰頂點(diǎn)坐標(biāo)進(jìn)行比較,平面位置差異為0.042 m,大地高差異為0.026 m,這充分說明了兩種技術(shù)所得峰頂點(diǎn)坐標(biāo)的一致性、可靠性和精度。

    2.3 珠峰高程確定

    中尼兩國專家對(duì)峰頂GNSS聯(lián)測(cè)網(wǎng)、重力似大地水準(zhǔn)面模型和峰頂大地水準(zhǔn)面差距等數(shù)據(jù)處理結(jié)果進(jìn)行細(xì)致比對(duì),雙方數(shù)據(jù)和結(jié)果一致性較好。中尼雙方利用各自的觀測(cè)數(shù)據(jù),首次合作確定了基于IHRS的珠峰區(qū)域重力似大地水準(zhǔn)面模型和峰頂大地水準(zhǔn)面差距,聯(lián)合處理珠峰峰頂GNSS數(shù)據(jù)并獲取峰頂雪面大地高,最終共同確定基于IHRS的珠峰峰頂雪面正高為8 848.86 m,測(cè)量精度±0.06 m。

    3 結(jié) 論

    2020珠峰高程測(cè)量,綜合運(yùn)用GNSS、水準(zhǔn)、光電測(cè)距、雪深雷達(dá)、地面和航空重力等多種大地測(cè)量技術(shù),中國和尼泊爾合作確定了基于IHRS的珠峰峰頂雪面正高(海拔高)8 848.86 m±0.06 m。

    利用國產(chǎn)相對(duì)重力儀完成峰頂?shù)孛嬷亓y(cè)量,采集了人類歷史上第一個(gè)珠峰峰頂重力測(cè)量結(jié)果。成功實(shí)施珠峰地區(qū)航空重力測(cè)量,聯(lián)合EIGEN-6C4地球重力場(chǎng)模型、航空和地面重力及DEM數(shù)據(jù)確定了基于IHRS的珠峰區(qū)域重力似大地水準(zhǔn)面模型和珠峰峰頂大地水準(zhǔn)面差距。航空重力和峰頂?shù)孛嬷亓?shù)據(jù)顯著提升了重力似大地水準(zhǔn)面精度,達(dá)±4.8 cm,其中航空重力數(shù)據(jù)使得模型精度提升了38.5%。

    國產(chǎn)GNSS設(shè)備和北斗導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)首次應(yīng)用于珠峰峰頂測(cè)量,GPS與北斗數(shù)據(jù)獲取的峰頂雪面大地高精度相當(dāng),融合GPS與北斗數(shù)據(jù)確定的峰頂雪面大地高精度達(dá)±0.93 cm。利用國產(chǎn)長測(cè)程全站儀開展珠峰峰頂交會(huì)測(cè)量,對(duì)峰頂GNSS測(cè)量結(jié)果進(jìn)行獨(dú)立檢核,兩種技術(shù)確定的峰頂雪面大地高僅相差2.6 cm。國產(chǎn)與進(jìn)口GNSS設(shè)備、GPS與北斗以及峰頂GNSS聯(lián)測(cè)與交會(huì)測(cè)量的組合確保了珠峰峰頂雪面大地坐標(biāo)的精度和可靠性。

    此外,還開展了珠峰地區(qū)航空光學(xué)和激光雷達(dá)遙感測(cè)量、實(shí)景三維模型構(gòu)建和冰川變化監(jiān)測(cè)等工作,獲取的豐富觀測(cè)數(shù)據(jù)成果,將為珠峰地區(qū)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)、自然資源監(jiān)測(cè)管理和地質(zhì)調(diào)查研究等領(lǐng)域提供基礎(chǔ)資料。

    致謝:自然資源部會(huì)同外交部、國家體育總局和西藏自治區(qū)政府組織了2020珠峰高程測(cè)量工作,實(shí)施單位包括中國測(cè)繪科學(xué)研究院、陜西測(cè)繪地理信息局、中國自然資源航空物探遙感中心和中國登山協(xié)會(huì)等單位。數(shù)十位院士、專家在方案設(shè)計(jì)、工程實(shí)施和數(shù)據(jù)處理階段積極出謀劃策。特此向?yàn)?020珠峰高程測(cè)量工作做出貢獻(xiàn)的專家學(xué)者、測(cè)繪隊(duì)員和登山隊(duì)員表示衷心的感謝。

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