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Auteur Thomas Schildknecht |
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Titre : Optical astrometry of fast moving objects using CCD detectors Type de document : Rapport Auteurs : Thomas Schildknecht, Auteur Editeur : Zurich : Schweizerischen Geodatischen Kommission / Commission Géodésique Suisse Année de publication : 1994 Collection : Geodätisch-Geophysikalische Arbeiten in der Schweiz, ISSN 0257-1722 num. 49 Importance : 200 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Astronomie fondamentale
[Termes IGN] astrométrie
[Termes IGN] calibrage
[Termes IGN] capteur optique
[Termes IGN] chambre DTC
[Termes IGN] corps céleste
[Termes IGN] détecteur à transfert de charge
[Termes IGN] réfraction atmosphérique
[Termes IGN] système de référence célesteIndex. décimale : 31.10 Astronomie fondamentale Résumé : (Editeur) L'astrométrie, qui selon la définition du professeur Jean Kovalevsky est la détermination de la position, de la dimension et de la forme des astres, a subi une transformation radicale durant les trente dernières années. La technique CCD (Charge coupled devices) a remplacé la photographie dans le domaine de l'observation du ciel et l'astronomie optique a été concurrencée par la radio interférométrie qui permet aujourd'hui d'établir un catalogue des quasars d'une précision inouïe.
Dans le domaine de la géodésie par satellites, les observations optiques et les mesures DOPPLER ont été remplacées brusquement au milieu des années septante par des mesures de distances au LASER vers des satellites géodésiques. Il est regrettable que, par ce changement, la relation entre la géodésie par satellites et le système de référence formé par les étoiles fixes ait disparu. Le système de référence ne peut être réintroduit actuellement dans la géodésie par satellites qu'indirectement par les équations de mouvements de la mécanique céleste et par la radioastronomie.
Le thème central du travail de Thomas Schildknecht est la réalisation d'un système optique de référence : Le système de référence des étoiles fixes peut être relié à celui des quasars directement par des observations optiques et télémétriques avec LASER ou encore à l'aide d'observations DOPPLER sur satellites artificiels. Le principe est simple : l'orbite des satellites est déterminée dans le premier système de référence au moyen d'observations optiques et dans le système des quasars au moyen des autres observations.
La comparaison des orbites dans les deux systèmes permet, pour un moment donné, de calculer les éléments de la transformation entre les deux systèmes. Mais déjà avant de commencer ce travail qui forme la thèse de M. Schildknecht présentée à la faculté des sciences naturelles de l'Université de Berne, il est apparu que la précision exigée ne serait pas atteinte avec le télescope et le catalogue d'étoiles actuels. Ce n'est qu'avec le nouveau télescope à la focale d'un mètre et le catalogue d'étoiles HIPPARCOS que M. Schildknecht et son groupe pourront s'attaquer à ce problème.
Mais en attendant, le présent travail contribue à créer les conditions nécessaires à la poursuite des investigations : M. Schildknecht a réexaminé complètement la méthode d'observation. Les temps d'exposition très courts (des fractions de seconde et non plus dix minutes ou plus dans le cas d'astrométrie photographique ou d'application des techniques CCD en astrophysique), le champ visuel utilisable très restreint (quelques minutes d'arc au lieu de cinq degrés ou plus), ainsi que le mouvement très rapide des objets observés exigent des idées nouvelles et originales pour la description mathématique de la représentation du ciel sur des arrays CCD. Ceci vaut également pour la détection d'anomalies à courtes périodes de la réfraction.
Le chapitre 6 montre que M. Schildknecht a déjà atteint des résultats intéressants malgré les moyens modestes à disposition actuellement. La détermination de la position de satellites géostationnaires souligne également de façon impressionnante l'importance de la nouvelle technique pour la pratique : de nombreux objets de ce genre ne peuvent être détectés qu'avec des moyens optiques qui seuls permettent d'obtenir une détermination d'orbite et un positionnement d'une précision suffisante.
Le présent ouvrage de M. Schildknecht représente une étape importante pour la réhabilitation de l'astrométrie optique au moyen de méthodes les plus modernes. Le nouveau télescope de la station fondamentale astrogéodésique de Zimmerwald, qui sera à disposition dès 1996, permettra de mettre en œuvre des projets importants en astronomie optique fondamentale.Numéro de notice : 12604 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Rapport de recherche En ligne : https://www.sgc.ethz.ch/sgc-volumes/sgk-49.pdf Format de la ressource électronique : URL Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=54705 Exemplaires(2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 12604-02 31.10 Livre Centre de documentation En réserve M-103 Disponible 12604-01 31.10 Livre Centre de documentation En réserve M-103 Disponible NFP 20, Beitrag der Geodäsie zur geologischen Tiefenstruktur und Alpendynamik / Hans-Gert Kahle (1993)
Titre : NFP 20, Beitrag der Geodäsie zur geologischen Tiefenstruktur und Alpendynamik Titre original : Programme national de recherche 20, contribution de la géodésie à l'exploration du soubassement géologique et de la dynamique des Alpes Type de document : Rapport Auteurs : Hans-Gert Kahle, Éditeur scientifique ; Urs Marti, Auteur ; Ivo Bauersima, Auteur ; Gerhard Beutler, Auteur ; Beat Bürki, Auteur ; Marc Cocard, Auteur ; Alain Geiger, Auteur ; Erich Gubler, Auteur ; Werner Gurtner, Auteur ; Bruno Mattli, Auteur ; Markus Rothacher, Auteur ; Thomas Schildknecht, Auteur ; Dieter Schneider, Auteur ; Adrian Wiget, Auteur ; Bruno Wirth, Auteur Editeur : Zurich : Schweizerischen Geodatischen Kommission / Commission Géodésique Suisse Année de publication : 1993 Collection : Geodätisch-Geophysikalische Arbeiten in der Schweiz, ISSN 0257-1722 num. 47 Importance : 203 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : Bibliographie Langues : Allemand (ger) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Applications de géodésie spatiale
[Termes IGN] Alpes
[Termes IGN] campagne GPS
[Termes IGN] données GPS
[Termes IGN] géodynamique
[Termes IGN] géologie locale
[Termes IGN] nivellement
[Termes IGN] positionnement par GPS
[Termes IGN] positionnement par télémétrie laser sur satellite
[Termes IGN] Suisse
[Termes IGN] transformation de coordonnéesIndex. décimale : 30.82 Applications géophysiques de géodésie spatiale Résumé : (Editeur) Déjà dans les années soixante, lors du projet "Upper Mantle" et ensuite également à l'occasion du projet international "Geodynamics", les géoscientifiques suisses s'étaient efforcés d'intégrer la géologie, la géophysique et la géodésie en des projets de recherches communs. Le programme de recherche concernant la Géotraverse suisse Bâle Chiasso est l'un des exemples les plus fructueux de ces efforts d'intégration [Rybach et Lambert (eds.), 1980] et peut être considéré comme le précurseur de la transversale alpine faisant l'objet du PNR 20 actuel.
La contribution de la géodésie remonte à des ébauches de projet de la Commission géodésique suisse (CGS), élaborées à la suite d'une conférence d'information du Comité national suisse du projet "International Lithosphere Programm" (CHILP) à Einsiedeln en mars 1984. Le but des travaux de recherche en géodésie était de contribuer à la détermination de la densité du soubassement géologique le long des trois transversales alpines du PNR 20 et de mieux connaître la cinématique actuelle des processus de la dynamique alpine encore en cours. Trois institutions ont regroupé leurs chercheurs en vue de résoudre ce problème :
1) L'Institut de géodésie et photogrammétrie de l'EPF Zürich (IGP)
2) L'Office fédéral de topographie (S+T)
3) L'Institut astronomique de l'Université de Berne (IAUB)
Le présent volume de la CGS constitue une documentation des travaux effectués.Numéro de notice : 12602 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Recueil / ouvrage collectif En ligne : http://www.sgc.ethz.ch/sgc-volumes/sgk-47.pdf Format de la ressource électronique : URL Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=40332 Exemplaires(2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 12602-02 30.82 Livre Centre de documentation Géodésie Disponible 12602-01 30.82 Livre Centre de documentation Géodésie Disponible Accuracy and biases in the geodetic application of the Global Positioning System / Gerhard Beutler (01/01/1987)
contenu dans GPS-Papers presented by the astronomical institute of the university of Berne in the year 1987 / Werner Gurtner (1987)
Titre : Accuracy and biases in the geodetic application of the Global Positioning System Type de document : Article/Communication Auteurs : Gerhard Beutler, Auteur ; Ivo Bauersima, Auteur ; Serge Botton , Auteur ; Werner Gurtner, Auteur ; Markus Rothacher, Auteur ; Thomas Schildknecht, Auteur Editeur : Berne : Université de Berne Année de publication : 01/01/1987 Conférence : IUGG 1987, 19th general assembly, UGGI 09/08/1987 22/08/1987 Vancouver Canada Importance : pp 1 - 8 Format : 21 x 30 cm Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie spatiale
[Termes IGN] erreur de positionnement
[Termes IGN] positionnement par GPS
[Termes IGN] précision géométrique (imagerie)Résumé : (Auteur) Abstract.GPS results may be biased by environmental effects (atmosphere), by orbit errors, by erroneous station coordinates kept fixed, and by physical parameters (e.g. GM-value). First we summarize the influence of unmodeled biases on GPS results and then we demonstrate the benefit of correct modeling. Special attention is paid to the scale of GPS results, which is essentially defined by the numerical value for the speed of light c, but which may be biased by an erroneous GM-value and a wrong teight of the station(s) kept fixed. We show that biases introduced by today's uncertainties in these quantities are of the order of less than 0.01 ppm. In order to assess GPS accuracies we need independent information. Terrestrial surveys may provide that for small scale (10 km x 10 km), VLBI for large scale applications. We show that today GPS accuracies are comparable with those obtained using the most sophisticated terrestrial techniques in small scale applications (provided the troposphere is modeled in an appropriate, way) and with those obtained using mobile VLBI technique in large scale applications (provided the orbits are modeled correctly). Finally we give an empirical formula for the accuracy of GPS as a function of the network size. Numéro de notice : C1987-109 Affiliation des auteurs : IGN+Ext (1940-2011) Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Communication DOI : sans Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=65294