gamit操作步骤
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Gamit 的安装3502gamit 安装步骤,这里以最新的gamit 10.4为例子。
首先gamit 需要的运行环境为gfortran , gcc , libx11, csh, tcsh.而且在gamit的Makefile.config文件中也是需要知道操作系统的版本号的。
因此步骤如下:1) 按ctl+alt +t打开终端,输入uname -a 查看当前操作系统的版本号,如上图所示:操作系统的版本号是:3.0.0-12;但是在gamit中,只记录下操作系统版本号前4位,因此在这种情况下的版本号应记为:3001;2)安装相关的运行环境,主要包括csh,gfortran,tcsh,gcc,libx11;具体命令如下:在终端中输入:sudo -s,然后按提示输入密码;然后输入apt-get install gcc;apt-get install gfortran;这个会比较大一点,所以会慢一点,机房的网速只有十几kb每秒,听说比GPS中心的网速慢多了。
apt-get install csh;apt-get install tcsh;apt-get install libx11-dev,这个是为gamit提供图形支持的包,因此就比较大,耐心等待5分钟左右.3)配置shell首先输入echo $SHELL看下当前是什么类型的shell,一般情况下,ubuntu 默认的都是bash,虽然gamit是用csh写的,但是经过测试,即可以在csh中安装,也可以在bash中安装。
诺想在csh中安装,则需要改变当前的shell,在终端输入chsh,按提示输入密码。
然后输入shell的路径,以下操作是从bash改变为csh,因此输入路径为:/bin/csh,如下图所示:但是上面步骤完成以后,我们输入echo $SHELL,再查看一下,发现shell仍然是bash,注意了,这里是改变登录时的默认shell,因此若想让以上改变生效,只需要注销下,重新登录下就可以啦。
GAMIT安装步骤_修订版1.系统要求在安装GAMIT之前,确保你的计算机符合以下最低配置要求:- 操作系统:支持Windows、Linux或Mac OS X。
-处理器:推荐使用64位处理器。
-内存:推荐至少8GB的内存。
-存储空间:至少需要10GB的可用磁盘空间。
- 软件依赖:安装了Perl、Python、Fortran和Gfortran等软件依赖。
3.安装依赖软件- Linux:使用包管理器安装Perl、Python和Gfortran等软件依赖。
例如,在Ubuntu系统上,可以使用以下命令进行安装:```sudo apt-get updatesudo apt-get install perl python gfortran```- Mac OS X:使用Homebrew或MacPorts等包管理器安装Perl、Python和Gfortran等软件依赖。
4.解压GAMIT软件包5.配置环境变量为了方便在任意位置运行GAMIT命令,需要将GAMIT安装目录添加到系统的环境变量中。
根据你的操作系统进行如下配置:```export PATH=$PATH:/path/to/gamit```其中,/path/to/gamit是GAMIT安装目录的路径。
6.配置GAMIT参数文件-GAMIT_BIN:GAMIT可执行文件所在的目录。
-GAMIT_GEN_DIR:GAMIT输出文件所在的目录。
-GAMIT_EXE_DIR:各个GAMIT模块的可执行文件所在的目录。
- GAMIT_SHELL:使用的命令行解释器,一般为bash。
-GAMIT_ARCHIVE:GAMIT源代码库所在的目录。
7.添加观测数据8.运行GAMIT完成上述步骤后,可以使用终端进入GAMIT安装目录,并执行以下命令来运行GAMIT:```./rungamit```总结:。
GAMIT/GLOBK软件使用手册一软解介绍GAMIT软件最初由美国麻省理工学院研制, 后与美国SCRIPPS海洋研究所共同开发改进。
该软件是世界上最优秀的GSP定位和定轨软件之一, 采用精密星历和高精度起算点时, 其解算长基线的相对精度能达到10-9量级, 解算短基线的精度能优于1mm, 特点是运算速度快、版木更新周期短以及在精度许可范围内自动化处理程度高等, 因此应用相当广泛。
GAMIT软件由许多不同功能的模块组成, 这些模块可以独立地运行。
按其功能可分成两个部分: 数据准备和数据处理。
此外, 该软件还带有功能强大的shell程序。
目前,比较著名的GPS数据处理软件主要有美国麻省理工学院(MIT)和海洋研究所(SIO)联合研制的GAMIT/GLOBK软件、瑞士伯尔尼大学研制的BERNESE软件、美国喷气推进实验室(JPL)研制的GIPSY软件等。
GAMIT/GLOBK和BERNESE软件采用相位双差数据作为基本解算数据,GIPSY软件采用非差相位数据作为基本解算数据,在精度方面,三个软件没有明显的差异,都可得到厘米级的点位坐标精度。
相比较而言,GIPSY软件为美国军方研制的软件,国内只能得到它的执行程序,在国内,它的用户并不多,BERNESE软件需要购买,它的用户稍微多一点,GAMIT/GLOBK软件接近于自由软件,在国内拥有大量用户。
GLOBK软件核心思想是卡尔曼滤波(卡尔曼滤波理论是一种对动态系统进行数据处理的有效方法, 它利用观测向量来估计随时间不断变化的状态向量),其主要目的是综合处理多元测量数据。
GLOBK的主要输人是经GAMIT处理后的h-file和近似坐标, 当然,它亦己成功地应用于综合处理其它的GPS软件(如Bernese和GIPSY)产生的数据以及其它大地测量和SLR 观测数据。
GLOBK的主要输出有测站坐标的时间序列、测站平均坐标、测站速度和多时段轨道参数,GLOBK可以有效地检验不同约束条件下的影响, 因为单时段分析使用了非常宽松的约束条件,所以在GLOBK中就可以对任一参数强化约束。
GAMIT/GLOBK软件使用手册一软解介绍GAMIT软件最初由美国麻省理工学院研制,后与美国SCRIPPS海洋研究所共同开发改进。
该软件是世界上最优秀的GSP定位和定轨软件之一,采用精密星历和高精度起算点时,其解算长基线的相对精度能达到10—9量级, 解算短基线的精度能优于1mm,特点是运算速度快、版木更新周期短以及在精度许可范围内自动化处理程度高等, 因此应用相当广泛.GAMIT软件由许多不同功能的模块组成, 这些模块可以独立地运行.按其功能可分成两个部分: 数据准备和数据处理。
此外, 该软件还带有功能强大的shell程序。
目前,比较著名的GPS数据处理软件主要有美国麻省理工学院(MIT)和海洋研究所(SIO)联合研制的GAMIT/GLOBK软件、瑞士伯尔尼大学研制的BERNESE软件、美国喷气推进实验室(JPL)研制的GIPSY软件等。
GAMIT/GLOBK和BERNESE软件采用相位双差数据作为基本解算数据,GIPSY软件采用非差相位数据作为基本解算数据,在精度方面,三个软件没有明显的差异,都可得到厘米级的点位坐标精度。
相比较而言,GIPSY软件为美国军方研制的软件,国内只能得到它的执行程序,在国内,它的用户并不多,BERNESE软件需要购买,它的用户稍微多一点,GAMIT/GLOBK软件接近于自由软件,在国内拥有大量用户。
GLOBK软件核心思想是卡尔曼滤波(卡尔曼滤波理论是一种对动态系统进行数据处理的有效方法,它利用观测向量来估计随时间不断变化的状态向量),其主要目的是综合处理多元测量数据。
GLOBK的主要输人是经GAMIT处理后的h-file和近似坐标, 当然,它亦己成功地应用于综合处理其它的GPS软件(如Bernese和GIPSY)产生的数据以及其它大地测量和SLR 观测数据。
GLOBK的主要输出有测站坐标的时间序列、测站平均坐标、测站速度和多时段轨道参数,GLOBK可以有效地检验不同约束条件下的影响,因为单时段分析使用了非常宽松的约束条件,所以在GLOBK中就可以对任一参数强化约束.GAMIT/GLOBK和BERNESE采用双差作为数据分析的基本观测量,它们的缺陷是不能直接解算钟差参数,只能给出测站的基线结果,除测站坐标参数之外,这些软件还可以解算的参数有:卫星轨道参数、卫星天线偏差、光压参数、地球自转参数、地球质量中心变化、测站对流层延迟参数、电离层改正参数等,这使这些软件的应用从大地测量学已逐渐延伸到地球动力学、卫星动力学、气象学以及地球物理学等领域,并取得了很多成果.GAMIT软件的运行平台是UNIX操作系统,目前,它可在Sun、HP、IBM/RISC、DEC、LINUX等基于intel处理器的工作站上运行。
GAMIT软件操作手册目录一GPS误差分析 (3)1.1 与GPS卫星有关的误差 (3)1.2 与信号传播有关的误差 (3)1.3 与接收设备有关的误差 (4)1.4 其他误差来源 (4)二GPS基线处理的几个关键问题 (5)2.1 星历 (5)2.2 对流层折射影响 (5)2.3 周跳是否修复是影响基线解算精度的因素之一 (6)2.4 基准点坐标的确定 (6)2.5 基线解算是否在地固系中进行 (6)2.6 整周未知数的确定 (7)三GPS应用软件介绍 (8)3.1 一般的商用软件 (8)3.2 高精度GPS软件 (8)四GAMIT软件简介 (9)4.1 概述 (9)4.2 主要模块介绍 (9)五GAMIT软件的安装 (11)六GAMIT软件的运行 (12)附录一、LINUX操作系统的安装: (15)附录二、GCC的安装: (18)附录三精密星历及相关表文件的获取 (20)附录四RINEX格式说明 (21)一GPS误差分析GPS是美国为了满足军事部门和民用对连续实时和三维导航的迫切要求于1973年开始研制的,至1994年整个系统全面建成。
这个系统的全称是“授时与测距导航系统/全球定位系统”(Navigation System Timing and Ranging/Global Positioning System—NAVSTAR/ GPS),通常称为“全球定位系统”(GPS)。
它能够在全球范围内提供全天候、高精度、连续实时的三维定位和测速,同时它还能够提供时间基准。
GPS是20世纪空间技术上的最大成就之一。
它的出现使大地测量产生了根本性的变革。
目前这一高新技术已广泛地应用于大地测量学、地球动力学、精密工程测量、地壳形变监测、石油勘探、资源调查、城市测量等领域。
影响GPS定位的误差按其主要来源可以分为如下几个部分:1.1 与GPS卫星有关的误差●星历误差与模型误差●卫星钟差与稳定性●卫星摄动●相位的不稳定性●卫星的相位中心1.2 与信号传播有关的误差●电离层折射●对流层折射●多路径效应1.3 与接收设备有关的误差●接收机钟差●天线的相位中心●观测误差(天线的整平与对中、量取天线高的误差)●接收机噪声1.4 其他误差来源●地球自转的影响(极移、UT1)●相对论效应的影响(信号传播与卫星钟)●地球潮汐(固体潮、海潮、大气负载潮)二 GPS 基线处理的几个关键问题在高精度GPS 测量中,影响定位精度的主要因素有:卫星的轨道精度、对流层折射的修正精度、多路径效应、相位中心的改正、接收机震荡器的稳定度、数据的后处理技术和起始点坐标的精度。
武汉大学测绘学院GAMIT/GLOBK数据处理报告[键入文档副标题]李文文20122021400092012/12/13GAMIT/GLOBK 是一套高精度数据处理软件,主要用于分析研究地壳变形、高精度GPS测量数据处理等领域。
它由美国麻省理工学院( MIT) 和斯克里普斯海洋研究所(SIO) 联合开发,并得到美国哈佛大学和美国国家科学基金会的支持,是目前世界上应用最为广泛的高精度GPS数据处理软件之一。
GAMIT/GLOBK基于UNIX(Linux)系统开发和运行。
本文中所有数据处理工作均是基于Ubuntu9.0与csh SHELL环境下完成的。
一数据预备为了学习使用GAMIT处理GPS数据,本文选择2012.07.01(DOY 183)天如下共15个全球IGS跟踪站建立全球观测网。
由于该网最初是用于评定北斗电离层模型的改正精度,故而在选站上更加偏重中国及周边地区。
在完成跟踪网选择后需要下载相应的导航电文和精密星历数据。
这些数据亦可以通过GAMIT中的sh_get_rinex, sh_get_navs, sh_get_orbits脚本根据指定的站点名称和时间直接从CDDIS,SOPAC等服务器上下载。
这里需要注意的是,由于这些脚本均是基于csh(或tcsh)解释器,故而在bash环境中无法正确执行。
总结准备数据的相关信息如下:二建立工程根据GAMIT软件处理要求,需要建立相关目录。
一个GAMIT工程主要包括如下几个工程目录:DOY: processing data, final solutions, etc.rinex: observation file in RINEX o format.igs: precise orbit file from IGS in sp3 orbit Project Namebrdc: broadcast file in RINEX N formattables: table files linked to ~/ gg/tablesOther directories created during processing最初建立工程只需要在主工程目录下建立相应的DOY, igs, igs, brdc四个目录,并在相应的目录存放数据。
GAMIT数据处理图⽂流程G A M I T10.5数据处理图⽂流程冉启顺⽬录⼀、前⾔⼆、数据准备1.前期准备⾸先想好要处理什么时段、什么地⽅的数据本⽂档以处理bjfs,shao,lhaz,urum四个站点2013年2⽉1⽇的数据为例本⽂档使⽤软件版本GAMIT10.5处理环境:win10上的虚拟机ubuntu15.102.⼯程⽬录设置在任意位置建⽴⼯程⽂件夹(全⽂以test为例),并在其⽬录下建⽴如下的⽂件夹:3.数据下载在终端中打开test,查询2013年2⽉1⽇的年积⽇,和GPS周等信息代码:doy 2013 02 01[1]在test的⽬录下再建⼀个⽂件夹以032命名的⽂件夹,此时,test⽬录下有:[2]根据步骤3的信息,到相关⽹站下载对应的⼴播星历,精密星历,观测值⽂件分别放在⽂件夹brdc,igs,rinex⾥⾯。
当然还涉及到下载的数据解压,.d⽂件到.o⽂件的转换等操作,其中⼴播星历可以不改名字(即可以不⽤改成brdc0320.13n)4.更新tables表,更新准则,下⾯的表格为准:还有个dcb.dat需要每次处理都要更新i.常见⽂件说明ii.更新的准则是:“更新频次”中的红字部分每次处理都更新⼀下,同时结合本次处理与上次处理的年份是否相同来进⾏年表的选择。
原本有些⽂件是每周更新⼀次,但是作为新⼿为了避免出错还是每次更新吧有些时候,有些⽂件找不到,或者⾥⾯没有,则可以忽略。
如svs_exclude,gdetic.dat常常找不到我在更新时,这四个⽂件在服务器上没找到下图是我更新的⽂件。
原本还应该有2013年的各种年表,但是我之前处理过⼀次2013年的数据,并且我的gamit安装路径/opt/gamit/GAMIT10.5/tables已经有了2013年的这些年表。
iii.将上述更新的数据复制到gamit安装⽬录下的tables⽂件夹内,并替换原有⽂件。
我的gamit安装路径是/opt/gamit,即我安装路径下的tables 的路径是:/opt/gamit/GAMIT10.5/tablesiv.然后将更新后的tables⽂件夹,即/opt/gamit/GAMIT10.5/tables拷贝(或者设置连接,我习惯拷贝)到test⽬录下。
gamit 操作步骤摘要:一、引言二、GAMIT 软件介绍三、GAMIT 操作步骤1.准备工作2.数据导入3.参数设置4.模型计算5.结果输出与分析四、GAMIT 软件在实际应用中的优势五、结论正文:【引言】GAMIT(Geodetic Analysis and Modeling Integrated Tool)是一款综合性的地球物理建模分析工具,广泛应用于大地测量、地震学、地壳形变等领域。
本文将详细介绍GAMIT 软件的操作步骤,以帮助用户更好地使用该软件进行科研工作。
【GAMIT 软件介绍】GAMIT 软件由美国麻省理工学院(MIT)地球、大气与行星科学系的研究人员开发,是一款功能强大的地球物理建模分析软件。
GAMIT 软件主要应用于GPS 数据分析、地球物理建模、地壳形变分析等领域,支持多种数据格式,具有丰富的功能和灵活的参数设置。
【GAMIT 操作步骤】1.准备工作在使用GAMIT 软件前,需要确保电脑上安装了GAMIT 软件,并正确配置环境变量。
此外,需要准备相应的数据文件,如观测数据、测站信息、基线文件等。
2.数据导入将所需数据文件导入GAMIT 软件中,包括观测数据(如GPS 观测数据)、测站信息文件(如站点坐标、高程等)和基线文件(如基线向量等)。
3.参数设置GAMIT 软件具有丰富的参数设置,包括地球模型、大气模型、噪声模型等。
用户需要根据实际需求和数据特点选择合适的参数设置。
此外,还可以根据需要设置其他参数,如迭代次数、约束条件等。
4.模型计算在完成参数设置后,启动GAMIT 软件进行模型计算。
软件将根据设定的参数对数据进行处理,生成地球物理模型。
5.结果输出与分析计算完成后,GAMIT 软件会生成一系列结果文件,包括地球物理模型、残差图、相关系数等。
用户可以根据需要对这些结果进行分析和解读,以获取有关地球物理过程的信息。
【GAMIT 软件在实际应用中的优势】GAMIT 软件在实际应用中具有以下优势:(1)功能强大,支持多种数据格式和多种地球物理模型;(2)参数设置灵活,可根据用户需求进行调整;(3)计算速度快,适用于大规模数据处理;(4)结果准确,能够提供可靠的地球物理模型。
gamit操作步骤
Gamit是一种在全球定位系统(GPS)应用中用于数据处理和分析的软件,可以用于精确测量和分析地球上的运动、形变和地震活动。
下面是使用Gamit进行数据处理和分析的详细操作步骤。
1.数据准备:
首先,您需要准备GPS观测数据和相关的参考桩,以便进行后续的数据处理和分析。
确保数据的准确性和完整性,并将其存储在计算机上的合适位置。
2.数据导入:
打开Gamit软件,并从菜单中选择“数据导入”选项。
在弹出的对话框中,选择您准备好的GPS观测数据文件,并导入到Gamit中。
4.固定点选择:
根据您的需要选择一些固定点,这些点的坐标已知且稳定。
这些固定点将用于基线解算和数据校正。
5.数据质量控制:
在进行后续的数据处理和分析之前,您需要进行数据质量控制。
这可能包括检查数据的完整性、纠正观测误差、排除异常值等。
6.基线解算:
在数据准备和质量控制完成后,进行基线解算以获取各个GPS观测站的坐标。
使用Gamit中的基线解算工具,输入固定点和待解算的观测点,然后选择合适的解算方法和参数。
7.高斯坐标转换:
如果您需要将GPS观测数据的坐标转换为其他坐标系统(如高斯坐标系),则可以使用Gamit中的坐标转换工具。
根据项目需求输入相关参数并执行坐标转换。
8.形变分析:
如果您希望通过GPS观测数据进行形变分析,可以使用Gamit中的形变分析工具。
输入相关数据和参数,并运行形变分析以获取形变测量和分析结果。
9.地震活动分析:
若想利用GPS观测数据进行地震活动分析,可以使用Gamit中的地震活动分析工具。
输入相关数据和参数,并运行地震活动分析以获取地震活动监测结果。
10.结果输出:
在完成数据处理和分析后,您可以选择将结果输出到相关的文件或报告中。
Gamit提供了多种输出格式和选项,以满足不同需求。
以上是使用Gamit进行数据处理和分析的一般操作步骤。
然而,具体的操作步骤和流程可能根据项目需求和数据类型而有所不同。
在使用Gamit之前,建议先熟悉软件的基本功能和操作方法,并参考软件的用户手册和指南。