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Titre : Co-location of geodetic observation techniques in space Type de document : Thèse/HDR Auteurs : Benjamin Männel, Auteur Editeur : Zurich : Schweizerischen Geodatischen Kommission / Commission Géodésique Suisse Année de publication : 2016 Autre Editeur : Zurich : Eidgenossische Technische Hochschule ETH - Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich EPFZ Collection : Geodätisch-Geophysikalische Arbeiten in der Schweiz, ISSN 0257-1722 num. 97 Importance : 200 p. Format : 21 x 30 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-908440-43-7 Note générale : bibliographie
A thesis submitted to attain the degree of Doctor of Sciences of ETH Zurich (Eidg. Technische Hochschule Zürich)Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie spatiale
[Termes IGN] antenne GPS
[Termes IGN] Bernese
[Termes IGN] centre de phase
[Termes IGN] co-positionnement
[Termes IGN] données GRACE
[Termes IGN] géocentre
[Termes IGN] interférométrie à très grande base
[Termes IGN] International Terrestrial Reference System
[Termes IGN] orbite basse
[Termes IGN] orbitographie
[Termes IGN] positionnement par GPS
[Termes IGN] poursuite de satellite
[Termes IGN] propagation ionosphérique
[Termes IGN] repère de référence
[Termes IGN] système international de référence célesteIndex. décimale : 30.60 Géodésie spatiale Résumé : (auteur) This thesis describes the combination of geodetic observation techniques on-board satellites. This socalled co-location in space provides a considerable potential regarding the improvements needed to realize a long-term accurate and stable terrestrial reference frame. The space ties (i.e., the offset vectors between the on-board sensors) introduces new geometrical connections between sensors of dfferent space geodetic techniques. This space ties can be provided easily to each fundamental site via space geodetic observations. Consequently, co-location in space allows to assess technique-specific error sources as systematic effects can be addressed either to a certain station or to a certain technique. Moreover, the additional introduced orbit dynamics improve the estimation of several geodetic parameters. Within this thesis the following core topics concerning co-location in space are discussed: orbit determination, the combination of ground and space GNSS observations, and VLBI Earth-orbiting satellite tracking. Highly accurate orbit determination is the prerequisite for a suitable co-location in space. Based on the Earth observation satellite missions GRACE, GOCE, and OSTM/Jason-2 orbit determination and the impact of modeling non gravitational perturbations is studied. The overall reached orbit accuracies are at the level of a few centimeters. The combination of ground and space-geodetic GNSS observations is studied based on the GPS observations derived by 53 ground stations and the four LEOs (low Earth orbiter). Adding one LEO to the ground-only processing decreases the formal errors of weekly geocenter estimates by around 20% which is eight times more than expected due to the increased number of observations. This shows the considerable potential of the combination of ground and LEO data. Comparing the derived geocenter time series against results from satellite laser ranging (SLR) shows a good agreement for annual amplitudes, whereas the annual phases shows considerable discrepancies in the x- and the z-component. Geocenter coordinates derived from surface load density coeficients estimated in a long-term solution show a better agreement to SLR solutions but without a significant impact of additional LEOs. Using the gravitational constraint GPS satellite antenna phase center offsets were estimated based on ground and LEO observations. The results show a significant benefit for the horizontal offsets as the introduced LEOs help to dissolve limiting correlations. Concerning single-frequency VLBI satellite tracking the L4R method is introduced to derive ionosphere delay corrections based on co-located GNSS observations. A 1 cm daily station coordinate repeatability is achieved in a single-frequency GNSS processing while introducing the L4R corrections. Differences to ionospheric delays derived from VLBI observations show also a good agreement. As VLBI satellite tracking is currently in an experimental stage Monte-Carlo simulations were performed for eight different satellite orbit types. For a GNSS constellation tracking, station coordinate repeatabilities are at the level of 0.7 and 1.2 cm for a regional and a global network, respectively. Station coordinate repeatabilities of around 1 cm were derived for simulated VLBI observation to a fictitious LEO with an altitude of 2000 km. The station coordinates estimated from simulated observations to E-GRIP and E-GRASP/Eratosthenes show larger uncertainties. Based on the results suggestions for future action items regarding co-location in space were formulated. The most important recommendations are, that the combination of ground- and space GNSS observations provides a considerable benefit for the determination of several parameters and that ionosphere delay corrections should be derived from co-located GNSS observations. Note de contenu : 1- Motivation and Introduction
2- Geodetic Observation Techniques in a Nutshell
3- Reference Systems and the Combination and Co-location of Space Geodetic Techniques
4- Investigations on GPS-based Precise Orbit Determination for Low Earth Orbiters
5- Investigations on the Combined Processing of Ground- and Space-based GPS Observations
6- Investigations on VLBI Satellite Tracking
7- Conclusions and OutlookNuméro de notice : 21987 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Thèse étrangère Note de thèse : PhD : Sciences : ETH Zurich : 2016 DOI : 10.3929/ethz-a-010811791 En ligne : https://www.research-collection.ethz.ch/handle/20.500.11850/125751 Format de la ressource électronique : URL Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=91982 Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21987-01 30.70 Livre Centre de documentation Géodésie Disponible Combination of GNSS and SLR measurements : contribution to the realization of the terrestrial reference frame / Sara Bruni (2016)
Titre : Combination of GNSS and SLR measurements : contribution to the realization of the terrestrial reference frame Type de document : Thèse/HDR Auteurs : Sara Bruni, Auteur ; Zuheir Altamimi , Directeur de thèse ; Susanna Zerbini, Directeur de thèse Editeur : Bologne [Italie] : Université de Bologne Année de publication : 2016 Autre Editeur : Paris : Université Paris Sciences et Lettres Note générale : bibliographie
École doctorale Astronomie et astrophysique d'Île-de-France, Universita di Bologna en cotutelle avec Observatoire de Paris, Doctorat en Astronomie et astrophysiqueLangues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Systèmes de référence et réseaux
[Termes IGN] compensation par moindres carrés
[Termes IGN] données GNSS
[Termes IGN] données TLS (télémétrie)
[Termes IGN] fiabilité des données
[Termes IGN] géocentre
[Termes IGN] International Terrestrial Reference Frame
[Termes IGN] pertinence
[Termes IGN] précision du positionnement
[Termes IGN] rétroréflecteurIndex. décimale : THESE Thèses et HDR Résumé : (auteur) La mise en oeuvre exacte et précise du repère international de référence terrestre (ITRF) est une exigence fondamentale pour le développement des Sciences du Système Terre. La réalisation du référentiel mondial, en fait, concerne directement de nombreux domaines allant de la détermination précise des orbites des satellites, à la calibration des altimètres, à l'évaluation des étalonnages absolus d'antennes satellites pour le Global Navigation Satellite System (GNSS) et la validation des corrections du vecteur du centre de masse pour les véhicules spatiaux portant à bord des rétro-réflecteurs pour la technique de télémétrie laser sur satellite (SLR). En conséquence, toutes les études portant sur les mouvements de la surface de la Terre, y compris les océans et les calottes glaciaires, dépendent étroitement de la disponibilité d'un repère de référence fiable qui est fondamental pour référencer les mesures pertinentes. La réalisation de l'ITRF doit alors être périodiquement mise à jour, afin d'intégrer des nouvelles observations et progrès dans les procédures d'analyse des données et/ou des méthodes de combinaison. Toutes les nouvelles stratégies de calcul doivent viser l'amélioration de la réalisation des paramètres physiques du repère, à savoir l'origine et l'échelle, sur lesquels se fondent de façon critique un grand nombre d'études scientifiques et d'applications civiles. Ce travail se concentre sur le potentiel de combiner les observations GNSS et SLR par leur liens à bord de satellites GPS / GLONASS. En fait, les satellites GNSS équipés de rétro-réflecteurs peuvent être observés par les stations SLR, ce qui permet de déterminer les orbites des satellites à travers les deux signaux : optiques et à micro-ondes. En principe, la connexion inter-technique si réalisée pourrait être exploitée pour le calcul de l'ITRF en place des liens terrestres actuellement utilisés. Ces derniers sont connus pour être aujourd'hui un facteur limitant de la précision du repère en raison de leur distribution inhomogène et de leurs divergences avec les estimations de la géodésie spatiale en conséquence des erreurs systématiques dans les observations. Dans cette étude, la force du lien alternatif en orbite a été soigneusement analysée afin d'évaluer les performances de l'approche de combinaison sélectionnée dans les conditions opérationnelles disponibles. L'investigation porte sur la caractérisation de la précision, de la fiabilité et de la pertinence des paramètres combinés du repère de référence. Note de contenu : 1. Theoretical notes
2. Techniques
3. ResultsNuméro de notice : 17592 Affiliation des auteurs : LASTIG LAREG (2012-mi2018) Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Thèse française Note de thèse : thèse : Astronomie et astrophysique : Bologne & Observatoire de Paris : 2016 Organisme de stage : LAREG (IGN) nature-HAL : Thèse DOI : sans En ligne : https://theses.hal.science/tel-01428831 Format de la ressource électronique : URL Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=93745 Correction troposphérique des interférogrammes issus d’images radar par mesures GNSS et modèle global d’atmosphère / Vincent Dubreuil (2016)
Titre : Correction troposphérique des interférogrammes issus d’images radar par mesures GNSS et modèle global d’atmosphère Type de document : Mémoire Auteurs : Vincent Dubreuil, Auteur Editeur : Strasbourg : Institut National des Sciences Appliquées INSA Strasbourg Année de publication : 2016 Importance : 70 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : Bibliographie
Mémoire de fin d'études INSA StrasbourgLangues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Applications de géodésie spatiale
[Termes IGN] correction troposphérique
[Termes IGN] données GNSS
[Termes IGN] image radar moirée
[Termes IGN] interféromètrie par radar à antenne synthétique
[Termes IGN] interpolation
[Termes IGN] modèle atmosphérique
[Termes IGN] positionnement absolu
[Termes IGN] positionnement différentiel
[Termes IGN] retard troposphérique zénithal
[Termes IGN] Réunion, île de laIndex. décimale : INSAS Mémoires d'ingénieur de l'INSA Strasbourg - Topographie, ex ENSAIS Résumé : (Auteur) L’équipe L2G du laboratoire GeF du CNAM/ESGT travaille sur la correction de mesures InSAR des phénomènes atmosphériques par estimations des retards troposphériques (ZTD). Pour cela, deux méthodes sont utilisées, une correction par GNSS et par modèle global d’atmosphère. Les problématiques qui se posent donc dans ce Projet de Fin d’Etudes sont la méthode d’interpolation des délais troposphériques issus du GNSS qui se doit d’être utilisée, la qualité qui peut être attendue sur les cartes interpolées et l’intérêt de la combinaison d’un modèle global d’atmosphère avec des mesures GNSS. Il en est ressorti que dans une analyse effectuée en relatif ces deux méthodes de correction s’accordent, mais qu’il existe des disparités en absolu. Note de contenu :
INTRODUCTION
1. ETAT DE L'ART
1.1. Interférométrie radar
1.2. Représentation de l'atmosphère
1.3. Correction atmosphérique des mesures interférométriques
1.4. Différentes méthodes d’interpolation
2. METHODES DE TRAVAIL
2.1. Traitements et scripts réalisés
2.2. Traitement interférométrique avec le logiciel DORIS
2.3. Utilisation du GNSS en InSAR
2.4. Utilisation de l’outil TRAIN
3. PRESENTATION DU SITE DE L’ETUDE ET DES DONNEES UTILISEES
3.1. Le site de l’étude
3.2. Les données
4. APPLICATION
4.1. Les mesures interférométriques
4.2. Les mesures de délais par GNSS
4.3. Les mesures de délais par modèle d’atmosphère global ERA-Interim
4.4. Cartes corrigées
CONCLUSIONNuméro de notice : 22693 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE/POSITIONNEMENT Nature : Mémoire ingénieur INSAS Organisme de stage : CNAM/ESGT Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=84830 Documents numériques
en open access
22693_AnnexesAdobe Acrobat PDF en open access
22693_Correction troposphérique des interférogrammes issus d’images radar par mesures GNSS et modèle global d’atmosphèreAdobe Acrobat PDF Determination of terrestrial frames by optimal combination of GNSS, DORIS and SLR measurements / Myriam Zoulida (2016)
Titre : Determination of terrestrial frames by optimal combination of GNSS, DORIS and SLR measurements Type de document : Thèse/HDR Auteurs : Myriam Zoulida , Auteur ; Richard Biancale, Directeur de thèse Editeur : Paris : Université Sorbonne Paris Cité Année de publication : 2016 Importance : 154 p. Note générale : bibliographie
Thèse préparée à l’Institut de physique du globe de Paris, école doctorale STEP’UP – ED no 560, Institut national de l’information géographique et forestière – Laboratoire de recherche en géodésieLangues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie spatiale
[Termes IGN] données DORIS
[Termes IGN] données GNSS
[Termes IGN] données TLS (télémétrie)
[Termes IGN] International Terrestrial Reference FrameIndex. décimale : THESE Thèses et HDR Note de contenu : Introduction
1 Space geodesy techniques: strengths and weaknesses
1.1 Doppler Orbitography by Radiopositioning Integrated on Satellite
1.2 Global Positioning System
1.3 Satellite Laser Ranging
1.4 Very Long Baseline Interferometry
1.5 Geodetic Parameters
1.5.1 ICRF and Earth Orientation Parameters
1.5.2 Station positions and reference frame definition
1.6 Summary
2 Combining the space geodesy techniques for reference frames realization
2.1 Combination at the solution level
2.1.1 The International Terrestrial Reference Frame
2.1.2 Limitations of combination at the solution level
2.2 Combination at the observation level
2.2.1 State-of-the-art on combinations at the observation level
2.3 Inter-technique ties
2.3.1 Local ties and ground co-location sites
2.3.2 Space ties: an alternative approach
2.4 The Global Geodetic Observation System
2.4.1 GGOS-D: homogeneous reprocessing and rigorous combination of space geodetic observations .
3 Precise Orbit Determination, multi-technique satellites and space co-locations
3.1 Errors affecting the POD products and state-of-the-art
3.2 Mono-technique satellites
3.2.1 DORIS-only satellites
3.2.2 GNSS satellites
3.2.3 SLR-only satellites
3.3 Multi-technique satellites
3.3.1 Jason 1-2-3
3.3.2 Cryosat-2
3.3.3 Envisat
3.4 Space co-locations: State-of-the-art and challenges
3.4.1 GNSS-SLR combination on GNSS satellites
3.4.2 Multi-technique combination with Jason-2
3.5 GRASP : Geodetic Reference Antenna in Space
4 Simultaneous estimation of GPS satellite orbits along with the Jason-2 satellite orbit
4.1 Data, software and parametrization
4.1.1 Data used
4.1.2 Software and processing strategy
4.1.3 Estimated parameters
4.2 Results
4.2.1 On the ambiguity _xation of the GPS ground stations
4.2.2 On the determination of the orbits of the GPS constellation satellites
4.2.3 On the Jason-2 satellite orbit determination
4.3 Summary
5 TRF estimation and space ties re-evaluation
5.1 Data processing
5.1.1 Input data
5.1.2 SINEX _les processing
5.2 Comparison to short-term TRF solutions
5.3 Helmert transformation to the ITRF2014P
5.4 Space-ties re-evaluation
5.5 Summary
6 Conclusions-Perspectives
6.1 Summary
6.2 PerspectivesNuméro de notice : 17346 Affiliation des auteurs : LASTIG LAREG (2012-mi2018) Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Thèse française Note de thèse : thèse de doctorat : Géodésie : IPGP : 2016 Organisme de stage : LAREG (IGN) nature-HAL : Thèse DOI : sans Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=83705 Documents numériques
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Determination of terrestrial frames by optimal combinationAdobe Acrobat PDF External error modelling with combined model in terrestrial laser scanning / J. Wang in Survey review, vol 48 n° 346 (January 2016)
[article]
Titre : External error modelling with combined model in terrestrial laser scanning Type de document : Article/Communication Auteurs : J. Wang, Auteur ; H. Kutterer, Auteur ; X. Fang, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : pp 40 - 50 Note générale : bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Lasergrammétrie
[Termes IGN] étalonnage de capteur (imagerie)
[Termes IGN] itération
[Termes IGN] modèle de Gauss-Helmert
[Termes IGN] réfraction atmosphérique
[Termes IGN] télémétrie laser sur satellite
[Termes IGN] télémétrie laser terrestreRésumé : (auteur) Terrestrial laser scanning (TLS) is a promising tool in geodetic applications. Data quality of outdoor TLS measurements is considerably limited by external errors caused by atmospheric variations and object related factors. In this study, external models related to atmospheric refraction, beam wander and incidence angle were introduced and integrated into a seven-parameter similarity transformation (7PST) model to compose a combined model. The combined model was rigorously adjusted by an iterative Gauss–Helmert (GH) model primarily to estimate external calibration parameters and transformation parameters simultaneously. In the application on a dam surface, a t-test showed that a significant external calibration parameter was the range scale, which mainly corresponded with the incidence angle model. The precision of estimated representative points was improved by approximately 50% with the proposed method. The presented models show a great potential for detecting external errors and registering multiple scans in outdoor applications. Numéro de notice : A2016-045 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE Nature : Article DOI : 10.1080/00396265.2015.1097589 En ligne : https://doi.org/10.1080/00396265.2015.1097589 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=79638
in Survey review > vol 48 n° 346 (January 2016) . - pp 40 - 50[article]Galileo Turns Twelve / Anonyme in GPS world, vol 27 n° 1 (January 2016)PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkObserved changes in the Earth’s dynamic oblateness from GRACE data and geophysical models / Y. Sun in Journal of geodesy, vol 90 n° 1 (January 2016)PermalinkOn the estimability of parameters in undifferenced, uncombined GNSS network and PPP-RTK user models by means of S-system theory / Dennis Odijk in Journal of geodesy, vol 90 n° 1 (January 2016)PermalinkPermalinkLa carte numérique du Congo, ou comment l'envie de camper le week-end nous a conduits à publier la première carte numérique du pays / Séverine Fabre in XYZ, n° 145 (décembre 2015 - février 2016)PermalinkL'ingénierie géodésique appliquée à la construction des hautes tours / Joël Van Cranenbroeck in XYZ, n° 145 (décembre 2015 - février 2016)PermalinkMulti-GNSS meteorology : real-time retrieving of atmospheric water vapor from BeiDou, Galileo, GLONASS, and GPS observations / Xingxing Li in IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, vol 53 n° 12 (December 2015)PermalinkOutputs from the general development project in 2011-2014 towards the realization of multi-GNSS surveying in Japan / Hiromichi Tsuji in Bulletin of the GeoSpatial Information authority of Japan, vol 63 (December 2015)PermalinkThe influence of application a simplified transformation model between reference frames ECEF and ECI onto prediction accuracy of position and velocity of GLONASS satellites / Robert Krzyzek in Reports on geodesy and geoinformatics, vol 99 (December 2015)PermalinkVisibility and geometry of global satellite navigation systems constellations / Jacek Januszewski in Artificial satellites, vol 50 n° 4 (December 2015)PermalinkAn analytical study of PPP-RTK corrections: precision, correlation and user-impact / Amir Khodabandeh in Journal of geodesy, vol 89 n° 11 (november 2015)PermalinkData quality assessment and the positioning performance analysis of BeiDou in Hong Kong / Y. Xu in Survey review, vol 47 n° 345 (November 2015)PermalinkEstablishment of new Oman National Geodetic Datum ONGD14 / Y. Al-Toobi in Survey review, vol 47 n° 345 (November 2015)PermalinkHigh-latitude ionospheric irregularity drift velocity estimation using spaced GPS receiver carrier phase time–frequency analysis / Jun Wang in IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, vol 53 n° 11 (November 2015)PermalinkParticle filter-based estimation of inter-frequency phase bias for real-time GLONASS integer ambiguity resolution / Yumiao Tian in Journal of geodesy, vol 89 n° 11 (november 2015)Permalink