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Aufbau der neuen Landesvermessung der Schweiz 'LV95'. Teil 10, Das Geoid der Schweiz 1998 "CHGEO98" / Urs Marti (2002)
Titre : Aufbau der neuen Landesvermessung der Schweiz 'LV95'. Teil 10, Das Geoid der Schweiz 1998 "CHGEO98" Titre original : [Construction des nouveaux levers topographiques de la Suisse LV95, Partie 10, Le géoïde de la Suisse 'CHGEO98'] Type de document : Monographie Auteurs : Urs Marti, Auteur Editeur : Wabern : Office Fédéral de Topographie Swisstopo Année de publication : 2002 Collection : Swisstopo Doku num. 16 Importance : 69 p. Format : 21 x 30 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-302-10001-2 Note générale : Bibliographie Langues : Allemand (ger) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie physique
[Termes IGN] analyse comparative
[Termes IGN] champ de pesanteur local
[Termes IGN] déviation de la verticale
[Termes IGN] geoïde astro-géodésique
[Termes IGN] géoïde gravimétrique
[Termes IGN] géoïde local
[Termes IGN] interpolation
[Termes IGN] nivellement
[Termes IGN] SuisseIndex. décimale : 30.41 Géoïde Note de contenu : 1 Einleitung
1.1 Zweck einer Geoidbestimmung
1.2 Kurzzusammenfassung
1.3 Überblick über bisherige Arbeiten zum Geoid in der Schweiz
2 Übersicht über Höhensysteme, Geoid und Schwerefeld
2.1 Das offizielle Höhensystem der Schweiz
2.2 Ellipsoid und Geoid
2.3 Die Ableitung des Potentials, der Schwerevektor
2.4 Bestimmung des Potentials aus Nivellement und Schweremessungen
2.5 Normalhöhen und orthometrische Höhen
3 Zusammenfassung der angewendeten Methode zur Geoidbestimmung
3.1 Astrogeodätische Methode
3.2 'Direkte' Beobachtung von Geoidundulationen
3.3 Gravimetrische Methode
3.4 Geoidbestimmung aus Massen
3.5 Kombination der Verfahren
4 Die verwendeten Messungen
4.1 Lotabweichungen
4.2 Schweremessungen
4.3 GPS-Stationen mit nivellierter Höhe
5 Die verwendeten Massenmodelle
5.1 Das digitale Höhenmodell
5.2 Einführung eines Dichtemodells für die Topografie
5.3 Weitere Massenmodelle
6 Bemerkungen zu den Referenzsystemen
6.1 Benutzte Referenzsysteme
6.2 Transformation von Schwerefeldgrössen
7 Die Reduktion der Beobachtungen
7.1 Einführung
7.2 Berechnungsmethoden für Masseneinflüsse
7.3 Einflüsse von Massenmodellen
7.4 Die Bestimmung des Trends
8 Die Interpolation des Restfeldes
8.1 Einführung, Mathematische Grundlagen
8.2 Anwendung der Kollokation in der Schwerefeldbestimmung
9 Die Berechnung des Geoids und des Quasigeoids
9.1 Zusammenfassung
9.2 Beschreibung des Geoids
9.3 Differenzen zwischen Geoid und Quasigeoid
9.4 Vergleich zwischen astro-geodätischer und kombinierter Lösung
10 Die Bildung des Geoidgitters
10.1 Einführung
10.2 Die Interpolation des Geoids und des Quasigeoids
10.3 Die Interpolation der Lotabweichungen
10.4 Die Wahl der Interpolationsmethode
10.5 Die Abgabe des Geoidgitters an die Benutzer
11 Vergleich mit bisherigen Lösungen
11.1 Vergleich mit dem Geoid von Gurtner 1978
11.2 Vergleich mit CHGE097
11.3 Vergleich mit dem europäischen Quasigeoid EGG97
11.4 Vergleich mit dem globalen Modell EGM96
11.5 Vergleich mit Geoiden der Nachbarländer
12 Schlussbetrachtungen
12.1 Resultate
12.2 Noch nicht erfüllte Voraussetzungen für ein cm-Geoid der Schweiz
12.3 Verbesserungsvorschläge
13 Anwenderprogramme zur Geoidberechnung
13.1 Übersicht
13.2 CHGE098R
13.3 GEOLOT98
13.4 QUAWIRK
13.5 HITCOL
13.6 Weitere Prog ramme
13.7 Das Format der WirkungsfilesNuméro de notice : 15438 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Monographie Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=62720 Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15438-01 30.41 Livre Centre de documentation Géodésie Disponible Cours de géodésie / Didier Bouteloup (2002)
Titre : Cours de géodésie Type de document : Guide/Manuel Auteurs : Didier Bouteloup, Auteur Editeur : Champs-sur-Marne : Ecole nationale des sciences géographiques ENSG Année de publication : 2002 Format : 21 x 30 cm Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie
[Termes IGN] détermination astronomique
[Termes IGN] ellipsoïde de révolution
[Termes IGN] géodésie
[Termes IGN] géodésie physique
[Termes IGN] géodésie spatiale
[Termes IGN] Global Positioning System
[Termes IGN] ligne géodésique
[Termes IGN] projection
[Termes IGN] réseau géodésique planimétrique
[Termes IGN] système de référence géodésique
[Termes IGN] transformation de coordonnéesNote de contenu : CH 1 ÉLÉMENTS DE GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE
1 Introduction
1.1 Mathématique
1.2 Géodésique
2 Courbe gauche, Arc paramétré
2.1 Définitions
2.2 Abscisse curviligne
2.3 Trièdre de Frenet
2.4 Cinématique d'un point
3 Nappe paramétrée
3.1 Définitions
3.2 Éléments différentiels de 1er ordre
3.3 Éléments différentiels de 2ème ordre
4 Ligne géodésique
4.1 Définition
4.2 Donnée d'une courbe sur une surface
4.3 Propriété géométrique fondamentale des lignes géodésiques
5 Application aux surfaces de révolution
5.1 Définitions
5.2 Formes quadratiques fondamentales, directions principales
5.3 Lignes géodésiques
CH 2 GEOMETRIE DE L'ELLIPSOIDE DE REVOLUTION APLATI
1 Ellipse et ellipsoïde
1.1 Ellipse
1.2 Ellipsoïde de révolution aplati
2 Paramétrages de l'ellipsoïde
2.1 Latitude paramétrique
2.2 Latitude géographique
2.3 Latitude géocentrique
2.4 Paramétrage symétrique, Latitude isométrique
3 Rayons de courbures principaux; sphères d'approximation
3.1 Rayons de courbures principaux
3.2 Sphères d'approximation
3.3 Loxodromie
4 Calcul d'un arc d'ellipse méridienne
5 Passages entre coordonnées cartésiennes et géographiques
5.1 Passage des coordonnées géographiques aux coordonnées cartésiennes
5.2 Passage des coordonnées cartésiennes aux coordonnées géographiques
6 Calcul des lignes géodésiques
6.1 Problématique
6.2 Méthode locale par utilisation d'une sphère d'approximation
CH 3 REPRÉSENTATIONS PLANES
1 Représentation d'une surface sur une autre
1.1 Définitions générales
1.2 Altérations
1.3 Indicatrice de Tissot
1.4 Conformité et équivalence
2 Classification des représentations
2.1 Typologie selon les déformations
2.2 Classification selon le canevas
2.3 Classification selon l'aspect
2.4 Exemples
3 Étude de représentations conformes particulières
3.1 Conditions de Cauchy
3.2 Représentation conforme de Mercator directe
3.3 Représentation conique conforme de Lambert
3.4 Représentation stéréographique polaire
3.5 Représentation transverse de Mercator
CH 4 INTRODUCTION À LA GÉODÉSIE PHYSIQUE
1 Introduction
2 Rappels sur la notion de potentiel
2.1 Gradient
2.2 Potentiel
3 Champ de pesanteur terrestre
3.1 Bilan des forces en un point
3.2 Verticale; déviation de la verticale
3.3 Potentiel de gravité
3.4 Géoïde
3.5 Potentiel d'un corps à symétrie
4 Champ de pesanteur normal
4.1 Problématique
4.2 Expression du potentiel normal
4.3 Expression de la pesanteur normale
4.4 Définition d'un ellipsoïde géodésique de référence
5 Systèmes d'altitude
5.1 Introduction
5.2 Cote géopotentielle
5.3 Altitude
5.4 Altitude dynamique
5.5 Altitude orthométrique
5.6 Altitude normale
5.7 Comparaison entre les types d'altitudes
5.8 La conversion des hauteurs ellipsoïdales en altitudes
5.9 Système d'altitudes en France continentale
6 Estimation du géoïde
6.1 Anomalies de la pesanteur
6.2 Modèle gravimétrique
6.3 Modèle astro-géodésique
6.4 Modèle obtenu par nivellement et GPS
6.5 listes des modèles disponibles
CHAPITRE 5 ASTRONOMIE
1 Introduction
1.1 Définition de l'astronomie
1.2 L'astronomie de position
2 La terre en mouvement
2.1 Mouvement de la Terre par rapport au Soleil
2.2 Mouvement perturbé
2.3 Mouvement diurne de la Terre
3 Repères celeste, terrestre et local
3.1 Repère équatorial céleste
3.2 Repère terrestre
3.3 Repère astronomique local
3.4 III- Sphère céleste
3.5 Triangle de position
4 Échelles de temps
4.1 Introduction
4.2 Notion d'échelle de temps
4.3 Le Temps Atomique International (TAI)
4.4 Le temps GPS
4.5 Le Temps Universel (UT)
4.6 Les calendriers
5 Déterminations astronomiques
5.1 Détermination d'azimut
5.2 Détermination des coordonnées géographiques astronomiques
6 Les système d'unités
6.1 Système fondamental
6.2 Système UAI d'unités astronomiques
CH 6 REALISATION DES RESEAUX GEODESIQUES BIDIMENSIONNELS
1 Introduction
2 Influence de la déviation de la verticale sur les mesures angulaires
2.1 Introduction
2.2 Formulation générale
3 Triangles géodésiques
3.1 Approximation des sections normales
3.2 Représentation des triangles géodésiques en projection conforme
3.3 Réduction des distances
4 Réalisation des réseaux géodésiques bidimensionnels
4.1 Principe d'élaboration
4.2 Référentiels et systèmes géodésiques
CH 7a PRESENTATION DU SYSTEME GPS
1 Présentation générale du système GPS
1.1 Introduction
1.2 Intérêt du GPS
2 Description du système
2.1 Le secteur spatial
2.2 Le secteur de contrôle
2.3 Le secteur utilisateur
3 Structure des signaux GPS
3.1 Les différents types de signaux émis
3.2 Principe mathématique de la construction du C/A code
3.3 Dégradations volontaires
3.4 Produits obtenus à partir des données GPS
4 Comment se positionner
4.1 Bruit des mesures
4.2 Positionnement à l'aide du code
4.3 Estimateur de la qualité du positionnement instantané : les DOP (Dilution of Precision)
4.4 Positionnement à l'aide de la phase
4.5 Relation d'observation de la phase
4.5.a Relation d'observation non différentiée de la phase
4.6 La simple différence
4.7 La double différence
4.8 La triple différence
4.9 La fixation des ambiguïtés entières
5 Analyses des postes d'erreurs
5.1 Classement des principaux postes d'erreurs
5.2 Les orbites
5.3 La troposphère
5.4 L'ionosphère
6 Les différents types de positionnements
6.1 Positionnement absolu de navigation
6.2 La navigation différentielle (DGPS)
6.3 Le positionnement géodésique à l'aide de la Phase
7 GPS perspectives et évolutions
8 Les réseaux permanents
8.1 L'IGS, International GPS Service for Geodynamics
8.2 L'EPN, EUREF Permanent Network
8.3 Le RGP, Réseau GPS Permanent
CH 7b INTRODUCTION À LA GÉODÉSIE SPATIALE
1 Introduction
2 Mouvement d'un satellite artificiel de la Terre
2.1 Mouvement képlérien
2.2 Mouvement perturbé
2.3 Types d'orbites
2.4 Calculs de géodésie spatiale
3 Panorama des différents systèmes de géodésie spatiale
3.1 Les différents types de mesures et les systèmes associés
3.2 Le Système Transit
3.3 Le Système Argos
3.4 Le système DORIS
3.5 Mesure de distances
CH 8 SYSTEMES GEODESIQUES ET TRANSFORMATIONS DE COORDONNEES
1 Système de coordonnées
1.1 Référentiel, système et réseau géodésiques
1.2 Types de coordonnées; systèmes de coordonnées
1.3 Systèmes de coordonnées
2 Transformations de coordonnées
2.1 Similitudes spatiales entre systèmes géodésiques
2.2 Formules de MOLODENSKI
2.3 Transformations polynomiales
2.4 Passage de h à H
2.5 Schéma général des transformations de coordonnées en géodésie
3 Processus de transformation de coordonnées NTF « RGF93
3.1 Texte de loi
3.2 Mesures d'accompagnement
3.3 Accès à la référenceNuméro de notice : 13637 Affiliation des auteurs : IGN (1940-2011) Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Manuel de cours IGN Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=46342 Détermination d'un quasi géoïde précis de la région de Mejez el Bab / Zenned Olfa (2002)
Titre : Détermination d'un quasi géoïde précis de la région de Mejez el Bab Type de document : Mémoire Auteurs : Zenned Olfa, Auteur Editeur : Paris : Institut Géographique National - IGN (1940-2007) Année de publication : 2002 Importance : 136 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : Bibliographie
Mémoire présenté pour l'obtention du diplôme d'études approfondies de géologie, option géoressources et bassins sédimentairesLangues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie physique
[Termes IGN] géoïde
[Termes IGN] modèle numérique de terrain
[Termes IGN] nivellement
[Termes IGN] TunisieIndex. décimale : DEA Divers DEA et quelques masters actuels de recherche Note de contenu : Introduction
1--Généralités sur la géodésie
1.1 La géodésie géométrique et système de référence
1.2 La géodésie physique
1.3 Le géoïde en Sciences de la Terre
2--La géodésie entre ta théorie et la pratique en Tunisie
2.1 La Géodésie en Tunisie
2.2 Le Nivellement en Tunisie
2.3 Le GPS,la gravimétrie et le géoïde en Tunisie
3--La détermination d'un géoïde
3.1 Techniques spatiales
3.2 Techniques terrestres
3.3 Exemples et Comparaisons
4--Calcul de la contribution du relief au géoïde
4.1 Principes des méthodes de calcul
4.2 Les développements effectués
4.3 Validation des tests et résultats
Conclusion et PerspectivesNuméro de notice : 10516 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Mémoire DEA divers Organisme de stage : LAREG (IGN) Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=49362 Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 10516-01 DEA Livre Centre de documentation En réserve Mezzanine Disponible La gravimétrie aéroportée en région montagneuse / Jérome Verdun (2002)
Titre : La gravimétrie aéroportée en région montagneuse : exemple du levé franco-suisse sur les Alpes occidentales Type de document : Thèse/HDR Auteurs : Jérome Verdun , Auteur Editeur : Montpellier : Institut des Sciences de la Terre de l'Eau et de l'Espace de Montpellier ISTEEM Année de publication : 2002 Collection : Mémoires Géosciences-Montpellier num. 23 Importance : 309 p. Format : 21 x 30 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-912411-22-8 Note générale : Bibliographie
Thèse pour obtenir le grade de docteur de l'université Montpellier 2, spécialité structure et évolution de la terre et des planètesLangues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie physique
[Termes IGN] Alpes occidentales
[Termes IGN] anomalie de Bouguer
[Termes IGN] carte gravimétrique
[Termes IGN] géoïde local
[Termes IGN] gravimétrie aérienne
[Termes IGN] levé gravimétrique
[Termes IGN] métrologie
[Termes IGN] positionnement par GPSIndex. décimale : THESE Thèses et HDR Résumé : Afin d'étudier localement le champ de pesanteur terrestre, notamment en zone montagneuse, la technique de gravimétrie aéroportée est utilisée. En 1998, un levé gravimétrique aéroporté sur la totalité des Alpes françaises a été réalisé. Les mesures gravimétriques ont été effectuées depuis un avion équipé d'un gravimètre et d'un système de positionnement dynamique. Cette thèse présente réflexions théoriques, résultats et propositions d'amélioration. [Le chapître 1 dresse un bilan des enjeux et des méthodes de la gravimétrie moderne, en insistant sur la gravimétrie aéroportée. Le chapître 2 est consacré aux équations générales du champ de pesanteur acquis à bord d'un véhicule en mouvement et décrit les principes de mesure du système gravimétrique utilisé. La description proprement dite du levé et de ses caractéristiques techniques est donnée au chapître 3. Le traitement des données gravimétriques aéroportées fait l'objet du cahpître 4. La validation du levé est présentée au chapître 5 avec une étude du compromis résolution/précision. ... L'expérience montre que quelques réserves sur la précision, les mesures effectuées lors du levé gravimétrique alpin, sont les plus denses jamais réalisées sur la région et apportent des informations structurales qu'aucune mesure géophysique terrestre n'avait pu fournir jusqu'à présent.] Note de contenu : 1 ENJEUX DE LA GRAVIMETRIE MODERNE
1.1 La pesanteur en sciences de la Terre.
1.2 Techniques modernes de mesure de la pesanteur
1.3 Les enjeux de la gravimétrie aéroportée
1.4 Expériences récentes de gravimétrie aéroportée
2 METROLOGIE EN GRAVIMETRIE AEROPORTEE
2.1 Mesure du champ de pesanteur depuis un avion
- Référentiels usuels de la mécanique terrestre
- Changement de référentiel pour les accélérations
- Dynamique dans un référentiel quelconque
- Forces des marées
- Dynamique dans le référentiel terrestre, pesanteur
- Pesanteur mesurée depuis un avion
- Mesures réalisables en gravimétrie aéroportée
- Accélération cinématique en gravimétrie scalaire aéroportée
2.2 Systèmes gravimétriques aéroportés
- Systèmes gravimétriques opérationnels
- Systèmes gravimétriques et capteurs à venir
2.3 Le système gravimétrique de LaCoste & Romberg
- Principe du fléau à ressort de LaCoste
- Nécessité de l'amortissement
- Stabilisation du système gravimétrique
- Équation de fonctionnement du gravimètre
- Discussion sur la nature physique du système gravimétrique
- Équation simplifiée du système gravimétrique
- Étude expérimentale du système gravimétrique
3 LE LEVE FRANCO-SUISSE SUR LES ALPES OCCIDENTALES
3.1 Description du levé
3.2 Protocole expérimental de mesure
4 REDUCTION DES DONNEES EN GRAVIMETRIE AEROPORTEE
4.1 Traitement des données GPS et trajectographie
- Équations d'observation aux simples différences
- Stratégie de traitement des données en GPS cinématique
- Exemple de calcul de coordonnées en GPS
4.2 Interpolation des mesures
- Motivation
- Principe de la méthode d'interpolation
- Exemple d'application
- Calcul des dérivées du modèle d'interpolation
- Précision des grandeurs obtenues par dérivation
- Précision sur le terme de correction du signal gravimétrique
4.3 Effet de délocalisation
- Principe du modèle de mouvement
- Simulations de trajectoire
4.4 Synchronisation des mesures
- Motivation
- Principe de la synchronisation par fonction de covariance
4.5 Méthode classique de traitement en gravimétrie aéroportée
- Détermination pratique des variations de la pesanteur
- Le filtrage, concepts fondamentaux, forces et limites
- Filtre " RC " utilisé en gravimétrie aéroportée
- Mise en œuvre pratique du filtrage
- Carte d'anomalie à l'air libre déduite du traitement classique
4.6 Étude métrologique de la gravimétrie aéroportée en région montagneuse
- Motivation
- Introduction
- Notations and basic assumptions
- Airborne gravity data reduction : classical formulation
- New formulation of airborne gravity data reduction
- High frequency filtering problem
5 EGALISATION ET VALIDATION DU LEVE GRAVIMETRIQUE AEROPORTE
5.1 Cartographie à résolution variable des anomalies du champ de pesanteur
- Du profil gravimétrique aéroporté à la carte d'anomalie
- Calcul de l'effet de relief au point de mesure
- Réduction des profils sur un plan d'altitude constante
- Égalisation des profils et précision intrinsèque
- Obtention des cartes d'anomalie de Bouguer
5.2 Confrontation des cartes d'anomalie terrestres et aéroportées
- Motivation
- Prolongement des anomalies du champ de pesanteur
- Estimation de la précision externeNuméro de notice : 18111 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Thèse française Note de thèse : Thèse de doctorat : structure et évolution de la terre et des planètes : Montpellier 2 : 2002 Organisme de stage : Institut des Sciences de la Terre de l'Eau & de l'Espace de Montpellier ISTEEM nature-HAL : Thèse DOI : sans Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=45271 Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18111-01 THESE Livre Centre de documentation Thèses Disponible Inversion des densités à l'intérieur du volume des sources sur un critère de minimisation d'énergie / Olivier Jamet (2002)
Titre : Inversion des densités à l'intérieur du volume des sources sur un critère de minimisation d'énergie : éléments de théorie Type de document : Monographie Auteurs : Olivier Jamet , Auteur Editeur : Paris : Institut Géographique National - IGN (1940-2007) Année de publication : 2002 Collection : Publications du LAREG Sous-collection : Rapport Importance : 22 p. Format : 21 x 30 cm Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie physique
[Termes IGN] champ de pesanteur terrestre
[Termes IGN] énergie potentielle
[Termes IGN] géoïde
[Termes IGN] inversion
[Termes IGN] méthode de réduction d'énergie
[Termes IGN] pesanteur terrestreIndex. décimale : 30.43 Travaux de géodésie physique Résumé : (Auteur) Dans cette étude, nous montrons que l'inversion des densités via un critère de minimisation de l'énergie potentielle conduit nécessairement à une solution proche de la frontière du domaine des densités admissibles. Nous proposons l'introduction d'une énergie de compression pour palier ce problème.
Dans cette brève étude, nous montrons que la recherche des densités à l'intérieur d'un volume fini V générant un champ de potentiel U connu sur une surface S englobant V et qui minimisent l'energie potentielle des sources est équivalente à la recherche du champ de gravité g à l'intérieur du volume V, dont le potentiel associé coïncide avec U sur S, et pour lequel une expression proche du carré de sa norme est maximale. Nous montrons que ce maximum existe toujours moyennant d'imposer une contrainte de densité maximale à l'intérieur de V. L'ensemble des champs admissibles parmi lesquels ce maximum est cherché est convexe, ce qui implique que les solutions sont toujours situées au voisinage de la frontière de l'ensemble des champs admissibles. Nous montrons ensuite que l'utilisation d'une équation d'état permet de s'affranchir de la contrainte sur les densités, et que le problème de la détermination de la distribution de densités qui minimise l'énergie totale (énergie potentielle et énergie de compression) admet toujours une solution. Nous explicitons les équations du problème, linéaires par rapport au champ de gravité g pour ce qui concerne la condition de bord. L'expression de l'énergie reste quant à elle plus complexe, mais est calculable par une seule intégration dans le volume considéré. L'unicité de la solution reste à démontrer, mais les bases sont déjà jetées qui permettent d'envisager une étude expérimentale de ce type de solution, même si les solutions d'implantation des méthodes proposées ici paraissent loin d'être évidentes.Numéro de notice : 68984 Affiliation des auteurs : IGN (1940-2011) Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Monographie Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=62064 Exemplaires(2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 68984-01 30.43 Livre Centre de documentation Géodésie Disponible 68984-02 30.43 Livre Centre de documentation Géodésie Disponible PermalinkSchwerefeldfunktionale im Gebirge / J. Flury (2002)PermalinkPermalinkPermalinkIntroduction à la géodésie / Jean-Philippe Dufour (2001)PermalinkA new Canadian geoid model in support of levelling by GPS / Georgia Fotopoulos in Geomatica, vol 54 n° 1 (March 2000)PermalinkAlongtrack-/Crossover-Verfahren und Spektralanalyse zur Trennung geodätisch-geophysikalischer Signale in Altimeterdaten / R. Stubenvoll (2000)PermalinkCHGEO98, le nouveau géoide de la Suisse / Urs Marti in XYZ, n° 82 (décembre 2000 - février 2001)PermalinkConversion altimétrique RGF93-IGN69 / Jean-Mathieu Nocquet (2000)PermalinkGeoidbestimmung unter Verwendung verschiedener Dichtehypothesen / M. Kuhn (2000)PermalinkGroupe de travail "Réseau gravimétrique et géoïde de référence" / D. Bonijoly (2000)PermalinkActivités françaises dans le domaine de la gravité et du champ de pesanteur (1994-1998) / M. Amalvic (01/01/1999)PermalinkComparaison and combination of a gravimetric quasigeoid with a levelled GPS data set by statistical analysis / Henri Duquenne in Physics and chemistry of the Earth, Part A: Solid Earth and Geodesy, vol 24 n° 1 (01/01/1999)PermalinkRapport sur les travaux géodésiques exécutés de 1995 à 1999 présenté à la 22e assemblée générale de l'Union Géodésique et Géophysique Internationalee de l'Union Géodésique et Géophysique Internationale / Commission géodésique suisse (1999)PermalinkTopographie et topométrie modernes, 1. Techniques de mesure et de représentation / Serge Milles (1999)PermalinkTopographie et topométrie modernes, 2. Calculs / Serge Milles (1999)PermalinkGPS et nivellement : retour sur les concepts de base / Michel Kasser in Géomètre, vol 1998 n° 6 (juin 1998)PermalinkGrille de correction pour effectuer du nivellement par GPS / Henri Duquenne in Géomètre, vol 1998 n° 6 (juin 1998)PermalinkBestimmung von Oberflächengeometrie, Punktbewegungen und Geoid in einer Region der Antarktis / W. Korth (1998)PermalinkDeos progress letter / R. Klees (1998)PermalinkGeoid and crustal structure in Fennoscandia / Z. Wang (1998)PermalinkGeoidbestimmung mit geopotentiellen Koten / M. Feistritzer (1998)PermalinkJournées recherche [du] LAREG / Laboratoire de recherche en géodesie (1998)PermalinkPermalinkSecond continental workshop on the geoid in Europe, Budapest (Hongary), March 10-14, 1998 : Proceedings / Martin Vermeer (1998)PermalinkThe curvilinear datum transformation / Francis Ifeanyi Okeke (1998)PermalinkChamp de pesanteur, géoïde et altimétrie / Henri Duquenne (1997)PermalinkDetermination of orthometric heights using GPS levelling / Markku Ollikainen (1997)PermalinkPermalinkGeoid determination by FFT techniques in the western China test area / Martin Vermeer (1997)PermalinkInitiation à la géodésie / Henri Duquenne (1997)PermalinkIntroduction to geodesy / J.R. Smith (1997)PermalinkLe modèle de quasi-géoïde français QGF96 et la surface de référence d'altitudes RAF96 / Henri Duquenne (1997)PermalinkPrésentation du LAREG au Groupe Géodésie du CST et aux Journées de la Recherche, Marne-la-Vallée, 11 mars 1997 / Claude Boucher (1997)PermalinkPermalinkStudies on the use of the boundary element method in physical geodesy / Rüdiger Lehmann (1997)PermalinkSystèmes de référence et de coordonnées. Fascicule 4 Géoïde et altitudes / Françoise Duquenne (1997)PermalinkThird ERS Symposium on space at the service of our environment, Florence, Italy, 14 - 21 March 1997, 3. Volume 3 / T.D. Guyenne (1997)PermalinkUtilisation de la méthode de positionnement satellitaire GPS pour la détermination précise des altitudes relatives et absolues / Erik Doerflinger (1997)PermalinkQuelques éléments en vue d'une approche relativiste du géoïde terrestre / Patrick Sillard (23/09/1996)PermalinkTotal inverse solutions for the geodesic and great elliptic / B.R. Bowring in Survey review, vol 33 n° 261 (01/07/1996)PermalinkOn the combined adjustment of a gravimetrically determined geoid and GPS levelling stations / Zhiheng Jiang in Journal of geodesy, vol 70 n° 8 (May 1996)PermalinkA propos de la projection Lambert et de Mapinfo / Gilles Troispoux in Signature, n° 5 (mars 1996)PermalinkContribution de l'IERS à une réalisation possible d'un système mondial d'altitudes / Claude Boucher (09/01/1996)PermalinkAstrogravimetrische Geoidbestimmung für Ingenieurprojekte / W. Daxinger (1996)Permalink