A renewed version of the model of the total electron content in the ionosphere, GEMTEC, is pre sented, aimed at an increase in the accuracy of positioning of single frequency equipment of satellite radio navigation systems. The results of testing of this model in comparison with the standard method of compen sation of the ionospheric delay of radio signals using the Klobuchar model are presented. It is shown that the proposed model is much more accurate than the Klobuchar model.
We present a brief description and comparative analysis of the Klobuchar, GEMTEC, and NTCM GL models of total electron content in the ionosphere. The quality of model performance against experimental data on the total electron content is compared. Statistical estimates for the residual positioning error are obtained for each of these models on the basis of the international Global Navigation Satellite Sys tems (GNSS) Service data. The GEMTEC and NTCM GL models are shown to have a higher positioning accuracy than the Klobuchar model. The best results of the ionospheric error correction are provided by the GEMTEC model.
Аннотация. Целью данной работы является демонстрация возможности исследования нерегулярных вариаций полного электронного содержания (ПЭС) ионосферы при использовании одночастотных измерений в системе GPS. Такая возможность рассматривается на примере регистрации временного хода наклонного ПЭС во время солнечного затмения 20 марта 2015 г. В качестве исходных данных используютcя двухчастотные и одночастотные фазовые и кодовые измерения со станции MORP международной сети IGS. В результате сравнения расчетных данных временного хода ПЭС для этих двух режимов показано как качественное согласие (общее значительное уменьшение ПЭС во время затмения), так и количественное (после соответствующей обработки) совпадение результатов.Ключевые слова: GPS, ионосфера, одночастотные измерения, солнечное затмение, ПЭС.Abstract. The paper objective is to demonstrate the possibility of studying irregular variations of the total electron content (TEC) of the ionosphere using GPS data of single-frequency measurements. This is considered by the example of registering the time behavior of the oblique TEC during the 20 March 2015 solar eclipse. As the initial data, we used single-frequency and dual-frequency phase and code measurements from the station MORP which is a part of the International IGS Network. As a result, by comparing the data of TEC time courses for two modes it is shown both qualitative agreement (TEC significant decrease during the eclipse) and quantitative agreement of results after appropriate treatment.