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列出必要公式来说明怎样利用双频观测值来消除电离层的误差(以伪距观测值为例)。

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尽量减少GNSS接收机位置误差所产生的影响  可以通过观测值的求差  利用同步观测值求差  仪器要严格对中置平,仪器高要从三个方向量三次取平均值  
电离层传播延时  电离层传播延时与对流层传播延时  对流层传播延时  (A)与(C)均不对  
卫星星历  卫星钟改正数  电离层延迟改正参数  C/A码距离观测值  
电离层对电波的散射  电离层对电波的绕射  电离层对电波的折射和能量吸收  
单频测距  双频测距  L1测距+测距码测距  延长观测时间  
卫星钟差  电离层延迟误差  星历误差  接收机钟差  
星历误差  电离层对流层传播误差  多路径效应  接收机钟差  测站沉降  
电离层电子浓度最高值出现的高度,白天高于夜间  电离层电子浓度,太阳活动高年要大于太阳活动低年  100--200千米处高空电离层电子浓度随高度上升而增大  白天,100千米处高空电离层电子浓度在1011/CM-3以上  
站间差分  模型改正  采用双频观测值  星间差分  
电离层延迟  对流层延迟  卫星钟差  接收机的内部噪声  
定位的双值性  时钟误差  对流层误差  电离层误差  
监测电离层背景环境  监测电离层电场  监测电离层气溶胶  监测电离层扰动  监测电离层闪烁  监测极光  
相位中心偏差  流层折射  电离层折射  接收机钟  
星历表误差与电离层折射误差逐渐变小, 公共性变差, 差分效果也逐渐变差  星历表误差与电离层折射误差逐渐变大, 公共性变差, 差分效果也逐渐变差  星历表误差与电离层折射误差逐渐变小, 公共性变好, 差分效果也逐渐变好  星历表误差与电离层折射误差逐渐变大, 公共性变好, 差分效果也逐渐变好  
单频观测  双频观测  码相位观测  载波相位观测  

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