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Impact of thermospheric mass density on the orbit prediction of LEO satellites / Changyong He in Space weather, vol 18 n° 1 (January 2020)
[article]
Titre : Impact of thermospheric mass density on the orbit prediction of LEO satellites Type de document : Article/Communication Auteurs : Changyong He , Auteur ; Yang Yang, Auteur ; Brett Anthony Carter, Auteur ; Kefei Zhang, Auteur ; Andong Hu, Auteur ; Wang Li, Auteur ; Florent Deleflie, Auteur ; Robert Norman, Auteur ; Suqin Wu, Auteur Année de publication : 2020 Projets : 1-Pas de projet / Article en page(s) : n° e2019SW002336 Note générale : bibliographie
This study was supported by the Cooperative Research Centre for Space Environment Management (SERCLimited) through the Australian Government's Cooperative Research Centre Programme and partially supported by the National Natural Science Foundation of China (41874040) and the CUMT Independent Innovation Project of “Double-First Class” Construction (2018ZZCX08)Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Techniques orbitales
[Termes IGN] masse d'air
[Termes IGN] orbite basse
[Termes IGN] orbitographieRésumé : (auteur) Many thermospheric mass density (TMD) variations have been recognized in observations and physical simulations; however, their impact on the low‐Earth‐orbit satellites has not been fully evaluated. The present study investigates the quantitative impact of periodic spatiotemporal TMD variations modulated by the empirical DTM2013 model. Also considered are two small‐scale variations, that is, the equatorial mass anomaly and the midnight density maximum, which are reproduced by the Thermosphere‐Ionosphere‐Electrodynamics General Circulation Model. This investigation is performed through a 1‐day orbit prediction (OP) simulation for a 400‐km circular orbit. The results show that the impact of TMD variations during solar maximum is 1 order of magnitude larger than that during solar minimum. The dominant impact has been found in the along‐track direction. Semiannual and semidiurnal variations in TMD exert the most significant impact on OP among the intra‐annual and intradiurnal variations, respectively. The zero mean periodic variations in TMD may not significantly affect the predicted orbit but increase the orbital uncertainty if their periods are shorter than the time span of OP. Additionally, the equatorial mass anomaly creates a mean orbit difference of 50 m (5 m) with a standard deviation of 30 m (3 m) in 1‐day OP during high (low) solar activity. The midnight density maximum exhibits a stronger impact in the order of 150±30 and 15±6 m during solar maximum and solar minimum, respectively. This study makes clear that careful selection of TMD variations is of great importance to balance the trade‐off between efficiency and accuracy in OP problems. Numéro de notice : A2020-467 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1029/2019SW002336 Date de publication en ligne : 06/11/2019 En ligne : https://doi.org/10.1029/2019SW002336 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=95553
in Space weather > vol 18 n° 1 (January 2020) . - n° e2019SW002336[article]
Titre : Ionospheric multi-spacecraft analysis tools : approaches for deriving ionospheric parameters Type de document : Monographie Auteurs : Malcolm Wray Dunlop, Éditeur scientifique ; Hermann Lühr, Éditeur scientifique Editeur : Berlin, Heidelberg, Vienne, New York, ... : Springer Année de publication : 2020 Collection : ISSI Scientific Report Series num. 17 Importance : 288 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-030-26732-2 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie
[Termes IGN] analyse harmonique
[Termes IGN] champ géomagnétique
[Termes IGN] ionosphère
[Termes IGN] méthode des moindres carrés
[Termes IGN] mission spatialeRésumé : (Auteur) This open access book provides a comprehensive toolbox of analysis techniques for ionospheric multi-satellite missions. The immediate need for this volume was motivated by the ongoing ESA Swarm satellite mission, but the tools that are described are general and can be used for any future ionospheric multi-satellite mission with comparable instrumentation. In addition to researching the immediate plasma environment and its coupling to other regions, such a mission aims to study the Earth’s main magnetic field and its anomalies caused by core, mantle, or crustal sources. The parameters for carrying out this kind of work are examined in these chapters. Besides currents, electric fields, and plasma convection, these parameters include ionospheric conductance, Joule heating, neutral gas densities, and neutral winds. Note de contenu :
1. Introduction
Malcolm Wray Dunlop and Hermann Lühr
2. Introduction to Spherical Elementary Current Systems
Heikki Vanhamäki and Liisa Juusola
3. Spherical Elementary Current Systems Applied to Swarm Data
Heikki Vanhamäki, Liisa Juusola, Kirsti Kauristie, Abiyot Workayehu and Sebastian Käki
4. Local Least Squares Analysis of Auroral Currents
Joachim Vogt, Adrian Blagau, Costel Bunescu and Maosheng He
5. Multi-spacecraft Current Estimates at Swarm
Malcolm Wray Dunlop, J.-Y. Yang, Y.-Y. Yang, Hermann Lühr and J.-B. Cao
6. Applying the Dual-Spacecraft Approach to the Swarm Constellation for Deriving Radial Current Density
Hermann Lühr, Patricia Ritter, Guram Kervalishvili and Jan Rauberg
7. Science Data Products for AMPERE
Colin L. Waters, B. J. Anderson, D. L. Green, H. Korth, R. J. Barnes and Heikki Vanhamäki
8. ESA Field-Aligned Currents—Methodology Inter-comparison Exercise
Lorenzo Trenchi and The FAC-MICE Team
9. Spherical Cap Harmonic Analysis Techniques for Mapping High-Latitude Ionospheric Plasma Flow—Application to the Swarm Satellite Mission
Robyn A. D. Fiori
10. Recent Progress on Inverse and Data Assimilation Procedure for High-Latitude Ionospheric Electrodynamics
Tomoko Matsuo
11. Estimating Currents and Electric Fields at Low Latitudes from Satellite Magnetic Measurements
Patrick Alken
12. Models of the Main Geomagnetic Field Based on Multi-satellite Magnetic Data and Gradients—Techniques and Latest Results from the Swarm Mission
Christopher C. Finlay
Correction to: Introduction to Spherical Elementary Current Systems
Heikki Vanhamäki and Liisa JuusolaNuméro de notice : 26512 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Recueil / ouvrage collectif DOI : 10.1007/978-3-030-26732-2 En ligne : http://doi.org/10.1007/978-3-030-26732-2 Format de la ressource électronique : URL Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=97262 Mise en place d'une méthode de détermination de la hauteur d'eau des océans à partir d'un capteur LiDAR aéroporté dans le cadre de la calibration/validation de l'altimètre SWOT / Romain Serthelon (2020)
Titre : Mise en place d'une méthode de détermination de la hauteur d'eau des océans à partir d'un capteur LiDAR aéroporté dans le cadre de la calibration/validation de l'altimètre SWOT Type de document : Mémoire Auteurs : Romain Serthelon, Auteur Editeur : Le Mans : Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes ESGT Année de publication : 2020 Importance : 79 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : Bibliographie
Mémoire présenté en vue d'obtenir le diplôme d'Ingénieur CNAM, Spécialité Géomètre et TopographeLangues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie spatiale
[Termes IGN] altimétrie satellitaire par laser
[Termes IGN] analyse comparative
[Termes IGN] données lidar
[Termes IGN] données localisées 3D
[Termes IGN] hauteurs de mer
[Termes IGN] image Sentinel-3
[Termes IGN] mission spatiale
[Termes IGN] positionnement par GNSS
[Termes IGN] positionnement ponctuel précis
[Termes IGN] SWOT
[Termes IGN] télémètre laser aéroportéIndex. décimale : ESGT Mémoires d'ingénieurs de l'ESGT Résumé : (Auteur) Dans la cadre de la mission SWOT, l’un des objectifs du satellite sera de déterminer la sea surface height (SSH) à partir de mesures. Ce terme représente la hauteur de la surface des océans par rapport à un ellipsoïde de référence. Durant la première phase de l’orbite, une phase de calibration et de validation des mesures du satellite SWOT aura lieu à partir de campagnes aéroportées et terrains (LIDAR, nappe GPS, ...). L’utilisation de la méthode de positionnement GNSS IPPP, dans le traitement de données LiDAR aéroporté, a permis de s’affranchir des contraintes imposées par la méthode DGPS initialement utilisée. Les résultats de SSH obtenus lors de ces travaux permettent d’envisager l’utilisation des mesures LiDAR dans la calibration et la validation des mesures du satellite SWOT. La poursuite de cette étude et surtout la réalisation des comparaisons de SSH proposées dans ce mémoire permettront de confirmer l’intérêt des mesures LiDAR. En outre, elles serviront à valider une méthode de comparaison des données LiDAR et satellitaire de la surface des océans. Note de contenu : Introduction
1. LA MISSION SPATIALE : SWOT
1.1 Les enjeux de la mission spatiale
1.2 Fonctionnement du satellite d’observation SWOT
1.3 Calibration des mesures du satellite SWOT
2. DETERMINATION DE LA SURFACE DES OCEANS PAR LIDAR AEROPORTE
2.1 Présentation des moyens et des ressources utilisés dans ces travaux
2.2 Détermination de la trajectoire de l’aéronef
2.3 analyse des résultats
3. INTEGRATION DES MESURES LIDAR DANS LE PROJET SWOT
3.1 Les produits des missions Sentinel 3
3.2 Méthodes de calibration et validation des mesures satellitaires
ConclusionNuméro de notice : 26757 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE/POSITIONNEMENT Nature : Mémoire ingénieur ESGT Organisme de stage : CNRS DOI : sans En ligne : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03268346/document Format de la ressource électronique : URL Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=99735
Titre : Satellites missions and technologies for geosciences Type de document : Monographie Auteurs : Vladislav Demyanov, Éditeur scientifique ; Jonathan Becedas, Éditeur scientifique Editeur : London [UK] : IntechOpen Année de publication : 2020 Importance : 182 p. Format : 16 x 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-78985-301-8 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Technologies spatiales
[Termes IGN] données GNSS
[Termes IGN] géodésie spatiale
[Termes IGN] mission spatiale
[Termes IGN] nanosatellite
[Termes IGN] observation de la Terre
[Termes IGN] perturbation ionosphérique
[Termes IGN] signal GPS
[Termes IGN] système de navigation
[Termes IGN] technologies spatiales
[Termes IGN] télédétection spatiale
[Termes IGN] temps réel
[Termes IGN] teneur totale en électrons
[Termes IGN] traitement du signalRésumé : (Editeur) Being a vital modern technology, satellite systems for navigation, telecommunication, and geosciences have developed rapidly in the last 25 years. Modern satellite technologies have become a base of our civilization and support our day-to-day activity in both practice and geosciences. This book is devoted to GNSS-remote sensing for ionosphere research, modeling and mitigation techniques to diminish the ionosphere and multipath impacts on GNSS, and survey of the modern satellite missions and technologies. We hope that the experts’ opinions presented in the book will be interesting for the research community and students in the area of satellites and space missions as well as in engineering and geoscience research. Note de contenu :
1. GNSS High-Rate Data and the Efficiency of Ionospheric Scintillation Indices
2. The Influence of the Lower Ionospheric Disturbances on the Operating Conditions of Navigation Satellite Systems
3. Real-Time Monitoring of Ionospheric Irregularities and TEC Perturbations
4. GPS Signal Multipath Error Mitigation Technique
5. The Impact of Space Radiation Environment on Satellites Operation in Near-Earth Space
6. Ionospheric Scintillation Modeling Needs and Tricks
7. Earth Observation Technologies: Low-End-Market Disruptive Innovation
8. A Survey on Small Satellite Technologies and Space Missions for Geodetic Applications
9. Nanosatellites and Applications to Commercial and Scientific MissionsNuméro de notice : 26672 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE/POSITIONNEMENT Nature : Recueil / ouvrage collectif DOI : 10.5772/intechopen.83246 Date de publication en ligne : 22/07/2020 En ligne : https://doi.org/10.5772/intechopen.83246 Format de la ressource électronique : URL Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=98951 Le temps dans la géolocalisation par satellites / Sébastien Trilles (2020)
Titre : Le temps dans la géolocalisation par satellites Type de document : Monographie Auteurs : Sébastien Trilles, Auteur ; Pierre Spagnou, Auteur Editeur : Paris, Toulouse, ... : Centre national de la recherche scientifique CNRS Année de publication : 2020 Autre Editeur : Les Ulis : EDP Sciences Collection : Savoirs actuels Sous-collection : Physique Importance : 420 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7598-2434-2 Note générale : Glossaire et bibliographie Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie spatiale
[Termes IGN] corrélation automatique de points homologues
[Termes IGN] données GNSS
[Termes IGN] échelle de temps
[Termes IGN] effet Doppler
[Termes IGN] espace-temps
[Termes IGN] force de gravitation
[Termes IGN] géolocalisation
[Termes IGN] horloge atomique
[Termes IGN] méthode des moindres carrés
[Termes IGN] orbitographie
[Termes IGN] positionnement par Galileo
[Termes IGN] positionnement par GNSS
[Termes IGN] positionnement par GPS
[Termes IGN] propagation ionosphérique
[Termes IGN] propagation troposphérique
[Termes IGN] relativité générale
[Termes IGN] relativité restreinte
[Termes IGN] théorie de la relativitéIndex. décimale : 30.60 Géodésie spatiale Résumé : (Editeur) Cet ouvrage présente et détaille l'algorithmique la plus récente intervenant dans l'estimation de la position d'un récepteur tout en exposant le plus clairement possible la riche thématique associée au temps. Le temps physique est au coeur de tout système de géolocalisation par satellites. Il n'est donc pas surprenant que la relativité, qui bouleverse les notions habituelles d'espace et de temps, y joue un rôle crucial mais ce qui était peut-être moins attendu est que l'amplitude de certains effets relativistes est considérable à l'échelle de précision requise, même si leur omniprésence échappe à notre perception immédiate. Cet ouvrage fournit aux ingénieurs et physiciens les éléments algorithmiques principaux nécessaires au fonctionnement de tels systèmes sans omettre certains aspects délicats. Les auteurs ont su marier de façon originale deux expertises : l'algorithmique subtile dédiée à la géolocalisation par satellites et la compréhension fine des effets physiques relativistes concernant le temps. Note de contenu :
1. La mesure du temps
2. Les signaux et messages des systèmes GPS et Galileo
3. La mesure du code
4. La mesure de Doppler
5. La mesure de phase
6. Les effets des erreurs système sur les mesures GNSS
7. Les effets de propagations dans l'atmosphère sur les mesures GNSS
8. Les différentes combinaisons de mesures GNSS
9. La diffusion des biais d'horloge satellite dans le message de navigation
10. Les références d'espaces
11. Positionnement avec le système GPS
12. Positionnement en combinant les système GPS et Galileo
13. La théorie de la relativité restreinte
14. Les nouveaux effets physiques sur le temps prédits par la relativité restreinte
15. La théorie de la gravitation de Newton
16. La théorie de la gravitation d'Einstein
17. Les nouveaux effets physiques sur le temps prédits par la relativité générale
18. Les expériences sur la désynchronisation des horloges parfaites
19. Effets relativistes sur le temps pour la géolocalisation par satellites
20. Transfert de temps et transfert de fréquence
21. Principes généraux de la restitution d'orbite GPS par moindres carrés
22. Les systèmes d'augmentation par satellitesNuméro de notice : 26549 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Monographie Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=97840 Réservation
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