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Titre : Photogrammétrie numérique Type de document : Guide/Manuel Auteurs : Yves Egels , Éditeur scientifique ; Michel Kasser , Éditeur scientifique Editeur : Paris : Hermès Année de publication : 2001 Collection : ENSG-IGN, ISSN 1628-4941 Importance : 379 p. Format : 16 x 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-0311-2 Note générale : Bibliographie Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Photogrammétrie numérique
[Termes IGN] accentuation de contours
[Termes IGN] acquisition d'images
[Termes IGN] aérotriangulation
[Termes IGN] amélioration du contraste
[Termes IGN] diffusion de Mie
[Termes IGN] diffusion de Rayleigh
[Termes IGN] étalement d'histogramme
[Termes IGN] filtrage du bruit
[Termes IGN] image numérique
[Termes IGN] interférométrie
[Termes IGN] ligne caractéristique
[Termes IGN] métrologie
[Termes IGN] modèle numérique de surface
[Termes IGN] modèle numérique de terrain
[Termes IGN] modélisation
[Termes IGN] optique
[Termes IGN] orthoimage
[Termes IGN] orthophotographie
[Termes IGN] positionnement par GPS
[Termes IGN] prise de vue aérienne
[Termes IGN] radarclinométrie
[Termes IGN] radargrammétrie
[Termes IGN] talweg
[Termes IGN] uniformisation d'histogrammeIndex. décimale : 33.30 Photogrammétrie numérique Résumé : (Editeur) La photogrammétrie, technique permettant de lever des cartes à partir de photographies aériennes stéréoscopiques, connaît actuellement une évolution très rapide. I'incursion du numérique, au cours des années 1990, a permis non seulement une forte réduction des coûts mais aussi une amélioration de la qualité. Cette révolution a été complétée récemment par l'introduction des caméras aériennes numériques, fournissant des images bien supérieures aux photographies argentiques sur le plan de la fidélité radiométrique, du niveau du bruit et de la qualité géométrique. Le matériel photogrammétrique actuel, qui recourt à des PC dans la plupart des cas, n'est donc plus une limite à la large diffusion de la photogrammétrie, en particulier vers des populations techniques complètement nouvelles. Cependant, l'utilisation de ces outils sans une connaissance assez approfondie peut s'avérer parfois délicate. Photogrammétrie numérique présente donc les bases fonctionnelles dans ce domaine, ainsi que les concepts nécessaires pour acquérir une autonomie suffisante dans l'utilisation de ces nouveaux outils. Il permet aussi aux spécialistes de photogrammétrie classique de trouver une synthèse des possibilités ouvertes par les évolutions récentes. Note de contenu : Avant-propos
CHAPITRE 1 ACQUISITION DES IMAGES - ASPECTS PHYSIQUES ET INSTRUMENTS
1.1 Modèle mathématique de la géométrie de l'image aérienne
1.2 Effets radiométriques de l'atmosphère et des optiques
1.3 Colorimétrie
1.4 Géométrie des images aériennes et spatiales
1.5 Acquisition d'images numériques avec des caméras aéroportées à DTC
1.6 Utilisation d'images radar en photogrammétrie
1.7 Emploi de télémètres laser aéroportés pour la détermination de MNS
1.8 Emploi d'analyseurs à balayage (scanners) pour numériser des photographies aériennes
1.9 Relations entre précision radiométrique et précision géométrique en imagerie numérique
CHAPITRE 2 TECHNIQUES DE RESTITUTION D'IMAGES NUMERIQUES
2.1 Améliorations des images numériques
2.2 Compression des images numériques
2.3 Utilisation du GPS en photogrammétrie
2.4 Automatisation de l'aérotriangulation
2.5 Stations de travail photogrammétriques numériques
CHAPITRE 3 CONFECTION DE MODELES NUMERIQUES DE TERRAIN ET DE SURFACES
3.1 Définition des MNT et MNE et spécifications
3.2 Qualité des MNS : validation interne et externe
3.3 Acquisition 3D de données issues d'images visibles
3.4 Du modèle numérique de surface au modèle numérique de terrain
3.5 Reconstruction de modèles numériques de surfaces (MNS)
3.6 Extraction des lignes caractéristiques du relief
3.7 De l'image aérienne brute à l'orthophotographie : différents niveaux de rectification
3.8 Fabrication pratique des orthophotographies numériques
3.9 Problèmes pratiques de production d'orthophotographies
CHAPITRE 4 APPLICATIONS METROLOGIQUES DE LA PHOTOGRAMMETRIE NUMERIQUE
4.1 Photogrammétrie architecturale
4.2 Métrologie photogrammétriqueNuméro de notice : 69445 Affiliation des auteurs : IGN (1940-2011) Thématique : IMAGERIE Nature : Manuel de cours IGN En ligne : https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/41461560/KasserEgelsPhotogrammetrieNumeriq [...] Format de la ressource électronique : URL Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=62200 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 69445-26 33.30 Livre Centre de documentation En réserve M-103 Disponible 69445-27 33.30 Livre Centre de documentation En réserve M-103 Disponible 69445-28 33.30 Livre Centre de documentation En réserve M-103 Disponible 69445-29 33.30 Livre Centre de documentation En réserve M-103 Disponible 69445-30 33.30 Livre Centre de documentation En réserve M-103 Disponible 69445-31 33.30 Livre Centre de documentation En réserve M-103 Disponible 69445-32 33.30 Livre Centre de documentation En réserve M-103 Disponible 69445-34 33.30 Livre Centre de documentation En réserve M-103 Disponible 69445-22 33.30 Livre Centre de documentation Photogrammétrie - Lasergrammétrie Disponible 69445-10 33.30 Livre Centre de documentation Photogrammétrie - Lasergrammétrie Disponible 69445-17 33.30 Livre Centre de documentation Photogrammétrie - Lasergrammétrie Disponible 69445-07 33.30 Livre Centre de documentation Photogrammétrie - Lasergrammétrie Disponible 69445-02 33.30 Livre Centre de documentation Photogrammétrie - Lasergrammétrie Disponible 69445-06 33.30 Livre Centre de documentation Photogrammétrie - Lasergrammétrie Disponible 69445-08 33.30 Livre Centre de documentation Photogrammétrie - Lasergrammétrie Disponible 69445-04 33.30 Livre Centre de documentation Photogrammétrie - Lasergrammétrie Disponible 69445-03 33.30 Livre Centre de documentation Photogrammétrie - Lasergrammétrie Disponible 69445-05 33.30 Livre Centre de documentation Photogrammétrie - Lasergrammétrie Disponible 69445-09 33.30 Livre Centre de documentation Photogrammétrie - Lasergrammétrie Disponible 69445-01 33.30 Livre Centre de documentation Photogrammétrie - Lasergrammétrie Exclu du prêt 69445-18 33.30 Livre Centre de documentation Photogrammétrie - Lasergrammétrie Disponible 69445-19 33.30 Livre Centre de documentation Photogrammétrie - Lasergrammétrie Disponible 69445-20 33.30 Livre Centre de documentation Photogrammétrie - Lasergrammétrie Disponible 69445-21 33.30 Livre Centre de documentation Photogrammétrie - Lasergrammétrie Disponible 69445-23 33.30 Livre Centre de documentation Photogrammétrie - Lasergrammétrie Disponible 69445-24 33.30 Livre Centre de documentation Photogrammétrie - Lasergrammétrie Disponible 69445-25 33.30 Livre Centre de documentation Photogrammétrie - Lasergrammétrie Disponible 69445-33 33.30 Livre Centre de documentation Photogrammétrie - Lasergrammétrie Disponible IFN-001-000513 411 KAS Livre Nogent-sur-Vernisson Bibliothèque Nogent IFN Exclu du prêt IFN-DIR-000121 411 KAS Livre Nogent-sur-Vernisson Bibliothèque Nogent IFN Exclu du prêt 69445-14 DEP-CIC Livre Saint-Mandé Dépôt en unité Exclu du prêt 69445-15 DEP-CIC Livre Saint-Mandé Dépôt en unité Exclu du prêt 69445-16 DEP-ISN Livre Saint-Mandé Dépôt en unité Exclu du prêt 69445-13 DEP-PE Livre Toulouse Dépôt en unité Exclu du prêt 69445-12 DEP-PE Livre Toulouse Dépôt en unité Exclu du prêt 69445-11 DEP-PE Livre Toulouse Dépôt en unité Exclu du prêt
Titre : Références géodésiques pour les futures missions altimétriques : Application à la mission Jason Type de document : Thèse/HDR Auteurs : Laurent Morel, Auteur ; Pascal Willis , Directeur de thèse Editeur : Paris : Institut Géographique National - IGN (1940-2007) Année de publication : 2001 Importance : 325 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : Bibliographie
Thèse de doctorat en dynamique des systèmes gravitationnelsLangues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Systèmes de référence et réseaux
[Termes IGN] altimétrie satellitaire par radar
[Termes IGN] géodésie spatiale
[Termes IGN] Jason
[Termes IGN] marégraphie
[Termes IGN] niveau de la mer
[Termes IGN] orbitographie
[Termes IGN] station DORIS
[Termes IGN] système de référence géodésiqueIndex. décimale : THESE Thèses et HDR Résumé : (Auteur) [introduction] [...] Dans un contexte de réchauffement climatique, parmi les nombreuses recherches scientifiques, l'étude des variations séculaires du niveau des mers peut permettre une meilleure compréhension des interactions entre l'océan et l'atmosphère. Elle peut apporter des prévisions climatiques plus précises pour le siècle prochain à condition que les océanographes puissent estimer avec certitude des variations millimétriques du niveau moyen des mers sur plusieurs décennies.
A l'heure actuelle, l'altimétrie spatiale est une technique de pointe qui permet d'atteindre cet objectif. Avec des satellites comme celui de la mission franco-américaine TOPEX/Poséidon, on mesure très régulièrement des hauteurs de mer pour toutes les surfaces océaniques de la planète. Grâce à une détermination presque centimétrique de la position du satellite et une distance radar observée très précisément, les océanographes peuvent calculer le niveau des mers avec la précision souhaitée. De plus, au bout d'un cycle de 10 jours, le satellite repasse au-dessus des mêmes points. Ces observations en continu depuis fin 1992 permettent donc aux océanographes de suivre l'évolution du niveau moyen des mers et d'estimer ses variations avec des précisions inférieures au mm/an.
De telles performances peuvent surprendre le grand public si l'on tente d'imaginer ce qu'elles représentent réellement mais elles sont le fruit d'une recherche approfondie dans les nombreux domaines qui interviennent en altimétrie spatiale. Elles reposent entre autre sur la définition précise de la surface de référence à laquelle se rapportent les variations du niveau moyen des mers. Ce qui signifie que nous devons être capables de définir le niveau zéro de la mer et surtout de le conserver dans le temps.
On peut utiliser pour cela une surface de référence terrestre mathématique (ellipsoïde) ou une surface physique (géoïde) qu'il faudra surveiller. Mais dans les deux cas, on doit connaître le positionnement précis de cette surface par rapport à une origine bien définie compte tenu que les mesures de géodésie spatiale contiennent implicitement la définition de cette origine. D'autre part, si les océanographes peuvent annoncer des précisions relatives de l'ordre du mm/an pour les variations du niveau des mers (1 mm / 6400 km ~ 1.6.10""10), cela signifie que les techniques de géodésie spatiale sur lesquelles ils s'appuient en partie sont capables de mesurer des très grandes distances à ce degré d'exactitude (autrement dit, de réaliser l'unité de longueur S.I).
Cette thèse tente de répondre à ces interrogations sur la réalisation du mètre et l'origine du repère terrestre apportée par la géodésie spatiale. Autrement dit, sur le système de référence final dans lequel les résultats océanographiques seront exprimés. Elle s'inscrit dans le domaine de la métrologie, appliquée à l'observation des océans par des satellites artificiels.
Depuis les premières mesures terrestres, les besoins des scientifiques rattrapent sans cesse la qualité des références mises en place par les géodésiens. Si l'on s'intéresse plus particulièrement au cas de la réalisation du mètre, tout le monde utilise aujourd'hui cette unité du système international (S.I) mais avec des besoins de précision différents. Autrefois, les règles que l'on utilisait ou la chaîne d'arpenteur employée par le géomètre étaient étalonnées par rapport au mètre étalon (ou mètres prototypes), réalisant la définition métrique de l'époque : le millionième du quart d'un méridien terrestre. Mais il a fallu changer cette définition car les besoins en précision devinrent plus importants que la précision des étalons. Aujourd'hui, cette définition est liée au temps (le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant 1/299792458ème de seconde). Il existe toujours des utilisateurs qui se servent des réalisations de la nouvelle définition du mètre en employant des instruments étalonnés en laboratoire (distancemètre, ruban, règle d'écolier,...) mais il y a aussi les nouveaux utilisateurs de la géodésie spatiale qui réalisent eux-mêmes la définition du mètre. En effet, il n'est pas possible d'étalonner un système fondé sur des satellites comme on étalonne un distancemètre en laboratoire. Pourtant, la géodésie spatiale fournit des distances métriques calculées à partir des mesures d'horloge et de la vitesse de la lumière dans le vide. Ces observations sont donc autant de réalisations de la définition du mètre qui dépendent des horloges (trajet d'une onde entre satellite et récepteur) et des modèles physiques pour la propagation du signal dans l'atmosphère et les positions relatives des objets. L'IERS (International Earth Rotation Service) qui utilise toutes les techniques de géodésie spatiale a justement pour objectif de produire des réalisations du système de référence cohérentes. Malgré tout, l'information de système de référence implicitement contenue dans la mesure et celle des modèles utilisés pour décrire cette mesure peuvent être incompatibles et rendre donc beaucoup plus floue la définition du système de référence final.
Même si des standards se mettent progressivement en place, depuis le début, chaque groupe utilise ses propres modèles et exprime ainsi ses résultats dans sa propre réalisation de système de référence. De plus, les modèles évoluent sans cesse et les centres opérationnels intègrent au fur à mesure les nouvelles réalisations, modifiant ainsi leur propre réalisation de système de référence. Mais s'il apparaît clairement que chacun exprime ses propres résultats dans sa propre réalisation, on peut souvent ne pas s'apercevoir de ces différences tant que l'on continue à travailler en interne. Par contre, peut-on utiliser des résultats qui sont dans des systèmes de référence différents ? Cette question se pose tout spécialement pour l'étude des variations du niveau des mers car elle utilise les résultats de diverses missions altimétriques, sur des dizaines d'années au cours desquelles les modèles se sont succédés au fur à mesure des améliorations techniques. Il faut donc tenter de préciser dans quel système de référence seront exprimés les résultats. Si sa définition vient de certaines modélisations présentes dans le calcul, des stratégies d'estimation employées, de l'information contenue dans les mesures ou d'une combinaison des trois. Au niveau de précision requis en océanographie, il est au moins indispensable de caractériser et de quantifier les écarts entre les réalisations de systèmes de référence dans lesquels seront donnés les résultats (position du satellite et niveau des mers), et éventuellement de les corriger pour éviter d'avoir à refaire les calculs complexes d'orbitographie.
Cette thèse reprend ces deux objectifs mais dans un cadre plus restreint concernant uniquement les différents modèles de réalisation des systèmes de références géodésiques dont on suppose qu'ils contribuent fortement à la réalisation du système de référence final. Toutes les autres modélisations et en particulier le champ de gravité participent probablement à cette réalisation mais pourraient faire l'objet à notre sens d'un autre sujet de thèse. De la même manière, le problème reste trop vaste si l'on considère toutes les techniques de géodésie spatiale, nous nous sommes donc focalisés sur la technique DORIS et le satellite TOPEX/Poséidon qui est de toute première importance pour l'océanographie spatiale.
Dans une première partie, afin de mieux percevoir la problématique scientifique actuelle ainsi que les implications humaines et économiques, nous préciserons en détail le cadre scientifique dans lequel s'inscrit cette thèse : l'étude du niveau des mers. Au travers des deux techniques qui permettent de suivre ses variations, la marégraphie et l'altimétrie spatiale, nous nous interrogerons sur leur comparaison ce qui nous permettra d'appréhender d'une manière pratique la question des références géodésiques (réalisations de systèmes de références). Nous poursuivrons cette entrée en matière en nous attardant sur les raisons qui nous ont poussé à nous intéresser aux références géodésiques dans une seconde partie.
Le troisième chapitre est entièrement consacré à un état des lieux des références utilisées pour la mission franco-américaine TOPEX/Poséidon. Cette description montrera les nombreuses disparités qui existent encore pour les modèles et les stratégies de calcul utilisés par les centres opérationnels de calculs d'orbite. Ce chapitre servira de fondement aux suivants, en particulier par ses études préliminaires sur les références géodésiques de la mission TOPEX/Poséidon mais également d'un point de vue général.
Puis, dans les trois chapitres suivants, nous caractériserons quelles*peuvent-être les conséquences sur le résultat final lorsque l'on utilise différentes références géodésiques. Nous établirons des fonctions de transfert entre les différences des diverses réalisations de systèmes de référence géodésiques au départ et les systématismes qui peuvent se produire sur l'orbite de TOPEX/Poséidon et le niveau des mers. Autrement dit, nous estimerons des fonctions qui serviront à corriger les effets systématiques et qui permettront d'obtenir les ordres de grandeur des imprécisions induites par les références géodésiques sur les résultats comme l'orbite et le niveau des mers (sans avoir à refaire de calculs). Nous déterminerons ainsi le système de référence final dans lequel les océanographes expriment leurs résultats.
Dans une dernière partie, par souci d'exhaustivité, nous compléterons les précédentes études en recherchant quelles sont les conséquences sur l'orbite et le niveau des mers d'une coordonnée de station de poursuite DORIS imprécise ou erronée.Note de contenu : INTRODUCTION
1 LE NIVEAU DE LA MER
1.1 Introduction à l'étude du niveau de la mer
1.2 Le niveau des mers estimé par la marégraphie
1.3 Le niveau des mers et l'altimétrie
1.4 Les programmes internationaux
2 POURQUOI S'INTÉRESSER AUX RÉFÉRENCES GÉODÉSIQUES ?
2.1 Pour satisfaire aux besoins scientifiques
2.2 Parce que la qualité des techniques a évolué
2.3 A cause de nos méthodes de travail
3 RÉFÉRENCES GÉODÉSIQUES
3.1 La mesure altimétrique
3.2 Orbite
3.3 Les références géodésiques
3.4 Références géodésiques CNES et NASA
3.5 Qualité des références géodésiques
4 RÉFÉRENCES GÉODÉSIQUES ET ORBITE
4.1 Introduction
4.2 Approche théorique et définition des simulations
4.3 Facteur d'échelle
4.4 Translations
5 RÉFÉRENCES GÉODÉSIQUES ET NIVEAU DES MERS
5.1 Introduction
5.2 Facteur d'échelle
5.3 Translations
5.4 Généralisation à des arcs plus longs
5.5 Applications des fonctions de transfert
6 STRATÉGIE D'ESTIMATION
6.1 Introduction
6.2 Nouveaux résultats
6.3 Corrélation dans l'estimation d'orbite
7 ERREUR D'UNE COORDONNÉE D'UNE STATION
7.1 Introduction
7.2 Description de l'étude
7.3 Effet sur l'orbite
7.4 Effet sur le niveau des mers
7.5 Applications
CONCLUSIONNuméro de notice : 28963 Affiliation des auteurs : LAREG (1991-2011) Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Thèse française Note de thèse : Thèse de doctorat : dynamique des systèmes gravitationnels : Paris, IGN : 2001 Organisme de stage : LAREG (IGN) nature-HAL : Thèse DOI : sans En ligne : https://tel.hal.science/tel-02071401 Format de la ressource électronique : URL Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=45394 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 28963-01 THESE Livre Centre de documentation Thèses Disponible 28963-02 DEP-PMC Livre SGM K001 Exclu du prêt Spatial and temporal distribution of atmospheric water vapor using space geodetic techniques / Lars Peter Kruse (2001)
Titre : Spatial and temporal distribution of atmospheric water vapor using space geodetic techniques Type de document : Thèse/HDR Auteurs : Lars Peter Kruse, Auteur Editeur : Zurich : Schweizerischen Geodatischen Kommission / Commission Géodésique Suisse Année de publication : 2001 Collection : Geodätisch-Geophysikalische Arbeiten in der Schweiz, ISSN 0257-1722 num. 61 Importance : 128 p. Format : 21 x 30 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-908440-03-1 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Applications de géodésie spatiale
[Termes IGN] analyse comparative
[Termes IGN] atmosphère terrestre
[Termes IGN] distribution spatiale
[Termes IGN] données GPS
[Termes IGN] modèle atmosphérique
[Termes IGN] temps réel
[Termes IGN] teneur en vapeur d'eau
[Termes IGN] tomographie
[Termes IGN] troposphère
[Termes IGN] vapeur d'eau
[Termes IGN] water vapour radiometerIndex. décimale : 30.84 Applications de géodésie spatiale à l'atmosphère Résumé : (Auteur) This work investigates methodological aspects of the Global Positioning System (GPS) to validate its potential as a remote sensing tool for monitoring atmospheric water vapor. GPS estimates of integral precipital water vapor (IPWV) are compared with simultaneous measurements of collocated Water Vapor Radiometers (WVR), as well as atmospheric refraction models for validation of GPS for meteorological applications.
Based on a one year data set of continuous GPS estimates and WVR observations at ETH Zurich a standard deviation of 1.54 mm and an offset of 0.54 mm IPWV is found between the two techniques. The analysis of several dedicated observation campaigns carried out at different sites in Europe and on Hawaii revealed offsets between GPS estimates and WVR observations.
The instrumental methods are also compared with a numerical model of the troposphere using ground meteorological observations and radiosondes from the station Payerne of the Swiss meteorological network (ANETZ). The modeling results, obtained with a software package performing four-dimensional interpolations by collocation yield a standard deviation of 2.88 mm and a bias of 2.23 mm IPWV with respect to the GPS derived time series of IPWV. Furthermore a clear seasonal dependency of the GPS - WVR differences is recognized. Mainly the periods dominated by strong fluctuations of water vapor during summer and autumn months degrade the agreement between the two techniques.
Because of the high correlation between GPS estimated tropospheric parameters and the height component, potential error sources are investigated.
The accuracy of GPS-derived IPWV in near real-time for consideration in weather forecasting is degraded due to insufficient satellite orbit quality. Investigations on the impact of implementing predicted orbit information on GPS water vapor retrievals showed that the accuracy degrades by a factor of about 2 compared to results obtained with final precise orbits as released by the International GPS Service (IGS) about two weeks after the observations.
Finally the potential of GPS for resolving three-dimensional distributions of tropospheric water vapor by means of the tomographic technique is investigated and applied within this work. For this purpose a software package called AWATOS (Atmospheric WAter vapor TOmography Software) was developed. In order to validate the tomographic approach a dedicated field experiment was carried out on the Big Island of Hawaii, USA. Tomographic results based on the extremely dense Continuous GPS (CGPS) network in the Mt. Kilauea and Mauna Loa volcano area are presented. They are compared to other independent techniques, such as radiosondes, Water Vapor Radiometers, and a high resolution solar spectrometer.Numéro de notice : 13061 Affiliation des auteurs : non IGN Autre URL associée : http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-003884306 Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Thèse étrangère DOI : 10.3929/ethz-a-003884306 En ligne : https://www.sgc.ethz.ch/sgc-volumes/sgk-61.pdf Format de la ressource électronique : URL Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=54862 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13061-02 30.84 Livre Centre de documentation Géodésie Disponible 13061-01 30.84 Livre Centre de documentation Géodésie Disponible The Mapmakers, revised edition / Jonh Noble Wilford (2001)
Titre : The Mapmakers, revised edition Type de document : Monographie Auteurs : Jonh Noble Wilford, Auteur Editeur : New York : Vintage Books Année de publication : 2001 Importance : 508 p. Format : 13 x 20 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-375-70850-3 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Cartographie
[Termes IGN] cartographe
[Termes IGN] cartographie ancienne
[Termes IGN] évolution technologique
[Termes IGN] géodésie spatiale
[Termes IGN] histoire de la cartographie
[Termes IGN] Lune
[Termes IGN] Mars (planète)Index. décimale : 39.00 Cartographie - généralités - Cartologie Résumé : (Editeur) In his classic text, two-time Pulitzer Prize-winner John Noble Wilford recounts the history of cartography from antiquity to the space age. With this revised edition, Wilford brings the story up to the present day, as he shows the impact of new technologies that make it possible for cartographers to go where no one has been before, from the deepest reaches of the universe (where astronomers are mapping time as well as space) to the inside of the human brain. These modern-day mapmakers join the many earlier adventurers-including ancient Greek stargazers, Renaissance seafarers, and the explorers who mapped the American West-whose exploits shape this dramatic story of human inventiveness and limitless curiosity. Note de contenu : PART ONE : PROLOGUE AT DANA BUTTE
- The map idea
- The librarian who measured earth
- First principles by Ptolemy
- The topography of Myth and Dogma
- 1492
- Mercator squares the circle
PART TWO : YAKI POINT
- The matter of a degree
- The family that mapped France
- John Harrison's timepiece
- Surveyors of sea and shore
- Soldiers, pundits, and the India survey
- Mapping America: The bundary makers
- Mapping America: Westward the topographers
- Meters, meridians, and a new world map
PART THREE : BRIGHT ANGEL POINT
- The winged mappers
- Radar over the Amazon
- Deep horizons
- A continent beneath the ice
- Mountains of the sea
- Base lines across a continent
PART FOUR : THE FLIGHT OUT
- Geodesy from space
- Mapping from space
- Dynamic maps: a new geography
- Extraterrestrial mapping: the moon
- Extraterrestrial mapping: mars
- Cosmic cartographers
EPILOGUE AT BRIGHT ANGELNuméro de notice : 20646 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : GEOMATIQUE Nature : Monographie Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=63098 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20646-01 39.00 Livre Centre de documentation Cartographie Disponible The use of global navigation satellite systems (GNSS) signals in numerical weather prediction (NWP) / Lidia Cucurull Molina (2001)
Titre : The use of global navigation satellite systems (GNSS) signals in numerical weather prediction (NWP) Type de document : Thèse/HDR Auteurs : Lidia Cucurull Molina, Auteur ; Antonio Rius, Directeur de thèse Editeur : Barcelone [Espagne] : Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, IEEC-CSIC Année de publication : 2001 Importance : 151 p. Note générale : bibliographie
Thèses présentées à l'Université de Physique de Barcelone pour obtenir le grade de docteur.Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Applications de géodésie spatiale
[Termes IGN] données GPS
[Termes IGN] données météorologiques
[Termes IGN] prévision météorologique
[Termes IGN] retard troposphérique zénithalNote de contenu : 1. Motivation
2. Introduction to NWP models
2.1. Basics of meteorological models
2.2. Data assimilation techniques
3. A new observational data source: GPS system
3.1. Timedelay effects on GPS signal
3.2. Modeling of the neutral atmospheric delay
4. The use of GPS to validate NWP models: atmospheric delays
4.1. The HIRLAM model: December 1996
4.2. The MM5 model: September 1999
4.3. The MASS model: September 1998
5. Variational assimilation of GPS-derived observations: 1D-VAR
5.1. 1D-VAR assimiliation of zenith total delay and surface pressure
5.2. Evaluation of the assimilation of ZTD observations
5.3. Assimilation of simulated ZTD observations
5.4. Evaluation of the assimilation of ZTD and Ps observations
5.5. Assimilation of real ZTD and Ps observations
6. Variational assimilation of GPS-derived observations: 4D-VAR
6.1. 4D-VAR assimilation of simulated precipitable water into a mesoscale model
6.2. 4D-VAR assimilation of zenith total delay observations into a mesoscale model
7. ConclusionsNuméro de notice : 19787 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Thèse étrangère Note de thèse : Thèse de doctorat : Physique : Barcelone : 2001 Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=85091 Documents numériques
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The use of global navigation satellite systems (GNSS) signals in numerical weather prediction (NWP)Adobe Acrobat PDF New constraints on Antarctic plate motion and deformation from GPS data / Marie-Noëlle Bouin in Journal of geophysical research : Solid Earth, vol 105 n° B12 ([10/12/2000])PermalinkCGSIC (Civil GPS System Interface Committee), ION (Institute Of Navigation), IGS (International GPS Service Analysis Workshop) / Pascal Willis in XYZ, n° 85 (décembre 2000 - février 2001)PermalinkForum technique GPS (ENSG - Septembre 2000) / Christian Meyer in XYZ, n° 85 (décembre 2000 - février 2001)PermalinkLes enjeux de la navigation par satellites / Jean Denègre in Géomètre, vol 2000 n° 11 (novembre 2000)PermalinkForum GPS : un besoin considérable d'informations / Michel Kasser in Géomètre, vol 2000 n° 11 (novembre 2000)PermalinkPreliminary analysis of the ITRF2000 / Claude Boucher (01/10/2000)PermalinkRegal, réseau GPS permanent dans les Alpes occidentales : configuration et premiers résultats / Eric Calais in Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série 2, Sciences de la Terre et des planètes, tome 331 n° 7 (1 octobre 2000)PermalinkLa douzième réunion technique internationale de la division des satellites de l'Institut de navigation, Nashville (Tennessee), Septembre 1999 [Compte-rendu du congrès] / Claude Million in XYZ, n° 84 (septembre - novembre 2000)PermalinkL'impact en géodésie des systèmes de radio-navigation par satellites GPS et GLONASS : un défi pour Galiléo * / Pascal Willis in XYZ, n° 84 (septembre - novembre 2000)PermalinkTransformation des réceptions GPS en coordonnées cartographiques (suite) : GPS et coordonnées en projection / Henri Marcel Dufour in XYZ, n° 83 (juin - août 2000)PermalinkPermalinkGPS, GLONASS and GALILEO : GNSS research at Delft University of Technology / Frank Kleijer in Geoinformatics, vol 3 n° 2 (01/03/2000)PermalinkDes nouveaux outils au service de la mesure géophysique / Eric Calais in Géomètre, vol 2000 n° 3 (mars 2000)PermalinkLes stations GPS permanentes, une économie collective / Michel Kasser in Géomètre, vol 2000 n° 3 (mars 2000)PermalinkGPS-based tools for GIS data maintenance / P. Manson in GeoEurope, vol 9 n° 2 (01/02/2000)PermalinkLa campagne internationale GLONASS : IGEX-98 / Pascal Willis in Navigation aérienne, maritime, spatiale, terrestre, vol 48 n° 189 (01/01/2000)PermalinkCombinations of Earth orientation measurements / Richard S. Gross (2000)PermalinkDer Mittelmeerraum. Numerische Modellierung der Lithosphärendynamik im Vergleich mit Ergebnissen aus der Satellitengeodäsie / O. Heidbach (2000)PermalinkDeutsche Beiträge zu GPS-Kampagnen des Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) 1995-1998 / R. Dietrich (2000)PermalinkEinfluß von Auflasteffekten auf präzise GPS-Messungen / Rolf Dach (2000)PermalinkPermalinkGeodesy beyond 2000 / K.P. Schwarz (2000)PermalinkGeodetic applications of the global navigation satellite system (GLONASS) and of GLONASS-GPS combinations / H. Habrich (2000)PermalinkGPS, GLONASS and GALILEO: status and future plans / G. Husti in Geoinformatics, vol 3 n° 1 (01/01/2000)PermalinkGuide pratique du GPS / Paul Correia (2000)PermalinkPermalinkIGS international GLONASS experiment IGEX 98 workshop proceedings, September 13-14, 1999, Nashville, Tennessee, USA / J.A. Slater (2000)PermalinkInternational VLBI Service for Geodesy and Astrometry General meeting, 21 - 24 février 2000, Kötzting, Allemagne / Nancy R. Vandenberg (2000)PermalinkPermalinkModeling and validating orbits and clocks using the Global Positioning System / Tim A. Springer (2000)PermalinkPräzise Positionierung in regionalen GPS-Referenzstationsnetzen / Lambert Wanninger (2000)PermalinkReflecting telescope optics, 2. Vol 2 / R.N. Wilson (2000)PermalinkReport on the symposium of the IAG subcommission for Europe (EUREF) held in Tromso, 22 - 24 June 2000 & reports of the EUREF Technical Working Group, EUREF publication n° 9 / Joao Agria Torres (2000)PermalinkSpatial reference systems for Europe / Claude Luzet (2000)PermalinkStabilité du repère de référence extragalactique / Karine Le Bail (2000)PermalinkPermalinkLa station laser ultra mobile : de l'obtention d'une exactitude centimétrique des mesures à des applications en océanographie et géodésie spatiales / Joëlle Nicolas (2000)PermalinkStatus and program 1999-2003, Commission 8, International Coordination of Space Techniques for Geodesy and Geodynamics (CSTG) / Hermann Drewes (2000)PermalinkTransformation des réceptions GPS en coordonnées cartographiques / Henri Marcel Dufour in XYZ, n° 82 (décembre 2000 - février 2001)PermalinkUntersuchung von GPS-Beobachtungen für kleinräumige geodätische Netze / R. Hollmann (2000)PermalinkZur Entwicklung eines GPS-Programmsystems für Lehre und Tests unter besonderer Berücksichtigung der Ambiguity Function Methode / B. Zebhauser (2000)PermalinkPermalinkLa campagne internationale Glonass : IGEX-98 / Pascal Willis in XYZ, n° 81 (septembre - novembre 1999)PermalinkGalileo réplique civile au GPS : des enjeux d'indépendances et de souveraineté / M. Ferrier in XYZ, n° 81 (septembre - novembre 1999)PermalinkIGEX, International GLONASS Experiment : scientific objectives and preparation / Pascal Willis in Advances in space research, vol 23 n° 4 (01/10/1999)Permalink