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Eliminating diffraction effects during multi-frequency correction in global navigation satellite systems / M.V. Tinin in Journal of geodesy, vol 89 n° 5 (May 2015)
[article]
Titre : Eliminating diffraction effects during multi-frequency correction in global navigation satellite systems Type de document : Article/Communication Auteurs : M.V. Tinin, Auteur Année de publication : 2015 Article en page(s) : pp 491 - 503 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Traitement du signal
[Termes IGN] correction du signal
[Termes IGN] correction ionosphérique
[Termes IGN] diffraction
[Termes IGN] positionnement par GPS
[Termes IGN] résidu
[Termes IGN] signal GNSS
[Termes IGN] signal multidimensionnelRésumé : (auteur) In the geometrical optics approximation, the ionospheric part of error in measuring phase and code delays of the satellite signal may be represented as a rapidly decreasing series in inverse power of frequency. Such a simple frequency dependence allows us to use multi-frequency measurements for eliminating the error in such multi-frequency Global Navigation Satellite Systems as GPS, GLONASS, BeiDou, and Galileo. However, the elimination of errors is handicapped by diffraction effects during signal propagation through turbulent ionospheric plasma. The numerical simulation has shown that when using the spatial processing in the form of Fresnel inversion the transition from dual-frequency to triple-frequency measurements reduces the average error of measurement. Yet fluctuations of the error diminish only if the inner scale exceeds the Fresnel radius. In the opposite case of excess of the Fresnel radius over the inner scale, the random component of the residual error is growing during the transition to triple-frequency measurements. The numerical simulation results also suggest that the Fresnel spatial processing in dual-frequency measurements at the optimal distance to the virtual screen can reduce the average error from centimeter to submillimeter level, which renders the transition to triple-frequency measurements unnecessary. The study of the residual error dependence on the distance from the virtual screen to the observer has revealed that the optimum value of this distance may be found from the minimum condition of amplitude scintillation index of the processed signal. The signal thus processed may be utilized both in geodetic precise measurements and in diagnostics of the lower atmosphere. Numéro de notice : A2015-349 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1007/s00190-015-0794-4 En ligne : https://doi.org/10.1007/s00190-015-0794-4 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=76723
in Journal of geodesy > vol 89 n° 5 (May 2015) . - pp 491 - 503[article]The WAAS L5 signal: an assessment of its behavior and potential end use / H. Rho in GPS world, vol 20 n° 5 (May 2009)
[article]
Titre : The WAAS L5 signal: an assessment of its behavior and potential end use Type de document : Article/Communication Auteurs : H. Rho, Auteur ; R.B. Langley, Auteur Année de publication : 2009 Article en page(s) : pp 42 - 48 Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Traitement du signal
[Termes IGN] signal GPS
[Termes IGN] signal multidimensionnel
[Termes IGN] test de performance
[Termes IGN] Wide Area Augmentation SystemRésumé : (Auteur) The recent launch of the GPS Block IIR-20(M) satellite and the commissioning of its L5 demonstration payload herald the beginning of a bright new era in space-based positioning, navigation, and timing. The new satellite signal is anticipated to provide better-quality range measurements and possibly improve the tracking performance of a GPS receiver compared with current civil L1 and L2 signals through use of improved signal structures. The L5 signal will be standard on the future Block IIF and Block III satellites.
However, some readers may be surprised to learn that L5 signals have been continuously transmitted by a pair of satellites for the past several years. The geostationary Earth-orbiting (GEO) satellites used by the U.S. Federal Aviation Administration's (FAA's) Wide Area Augmentation System to provide enhanced integrity and accuracy include not only an L1 payload but an L5 payload as well. While the WAAS L5 signals have been broadcast from space for some time, they did not come from a satellite in medium Earth orbit, and so it was necessary to include the demonstration payload on the GPS Block IIR-20(M) satellite to guarantee the L5 frequency filing with the International Telecommunication Union.
There are some differences between the WAAS L5 signals and the future fully fledged GPS L5 signals. The WAAS L5 signals only use a single-channel carrier (there is no quadrature or Q channel) and the data rate is 250 bits per second (bps) rather than 50 bps. The WAAS signals are actually generated on the ground and relayed through the GEOs using a "bent pipe" approach. The FAA uses the L5 signals, in conjunction with the L1 signals, to compute ionospheric delays as part of the closed-loop control of the broadcast signals.
Although the WAAS L5 signals are not yet intended for end users, can they be used now for positioning and navigation and, if so, are there any caveats? In this month's column, I am joined by one of my graduate students, Hyun-ho Rho, who has looked at the WAAS L5 transmissions, examining their signal strengths, multipath characteristics, and instrumental bias issues. Precise positioning performance of WAAS pseudoranges has also been assessed as an independent check on instrumental bias compensation by the WAAS control segment. The favorable results point to a future of the L5 signal, on both the WAAS satellites and the next-generation GPS satellites, which is bright indeed. Copyright Questex Media GroupNuméro de notice : A2009-178 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE/POSITIONNEMENT Nature : Article DOI : sans Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=29808
in GPS world > vol 20 n° 5 (May 2009) . - pp 42 - 48[article]Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 067-09051 SL Revue Centre de documentation Revues en salle Disponible Décomposition de signaux aléatoires stationnaires et non-stationnaires / Philippe Courmontagne (2005)
Titre : Décomposition de signaux aléatoires stationnaires et non-stationnaires Type de document : Thèse/HDR Auteurs : Philippe Courmontagne, Auteur Editeur : Marseille : Université de Provence Aix-Marseille 1 Année de publication : 2005 Importance : 127 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : Bibliographie
mémoire en vue d'obtenir l'habilitation à diriger des recherchesLangues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Traitement du signal
[Termes IGN] algorithme à trous
[Termes IGN] algorithme de Mallat
[Termes IGN] bruit blanc
[Termes IGN] convolution (signal)
[Termes IGN] filtre de déchatoiement
[Termes IGN] série de Fourier
[Termes IGN] signal aléatoire
[Termes IGN] signal monodimensionnel
[Termes IGN] signal multidimensionnel
[Termes IGN] transformation en ondelettesIndex. décimale : THESE Thèses et HDR Résumé : (auteur) Un signal est l’observation d’un phénomène physique, dont l’acquisition est réalisée par l’intermédiaire de récepteurs (acoustiques, optiques, ...). Lors de la transmission et de la réception interviennent des éléments perturbateurs qui vont engendrer une détérioration du signal informationnel. Pour cette raison, il est souvent nécessaire d’effectuer sur le signal acquis, dit observation, différents traitements, afin de retrouver (ou de détecter) au mieux le signal original, dit signal utile, malgré le bruit qui lui a été superposé. Dans ce contexte, il apparaît judicieux de décomposer l’observation sur une base de fonctions déterministes pondérées par des variables aléatoires décorrélées, de telle sorte que certaines de ces variables ne véhiculent qu’une information « signal » tandis que d’autres ne sont relatives qu’au bruit. Il est dès lors envisageable de reconstruire une approximation du signal utile en ne considérant que les variables aléatoires liées au signal utile, ou encore de conclure sur la présence ou l’absence d’un signal informationnel en environnement bruité par l’étude des moments de ces variables aléatoires. Note de contenu : Introduction
1. Généralités sur la décomposition d'un signal aléatoire
1.1. Introduction
1.2. Considération dur la décomposition d'un signal aléatoire
1.3. Une décomposition usuelle : les séries de Fourier
2. Développement du Karhunen-Loève
2.1. Introduction
2.2. Signaux mono-dimensionnels
2.3. Signaux bi-dimensionnels
2.4. Cas particulier du bruit blanc
2.5. Nouvelle écriture du développement de Karhunen-Loève
2.6. Exemples d'applications
2.7. Utilisation du développement de Karhunen-Loève pour la restauration de signaux en environnement bruité
2.8. Conclusion
3. Filtrage adapté Stochastique
3.1. Introduction
3.2. Signaux mono-dimensionnels
3.3. Signaux bi-dimensionnels
3.4. Variantes sur le signal perturbateur
3.5. Nouvelle écriture du filtrage adapté stochastique
3.6. Exemples d'application
3.7. Exemples de mise en œuvre
3.8. Conclusion
4. Analyse multi-résolution et non-stationnarité
4.1. Analyse multi-résolution
4.2. L'algorithme à Trous
4.3. Exemples d'applications
4.4. Conclusion
5. Bilan général des activités de recherche
5.1. Activité de recherche
5.2. Publications
Conclusions et perspectivesNuméro de notice : 19338 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE Nature : HDR Note de thèse : mémoire de HDR : Physique : Aix-Marseille : 2005 Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=81930 Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19338-01 THESE Livre Centre de documentation Thèses Disponible Traitement de l'information, 2. Traitement numérique des images / M. Kunt (1993)
Titre de série : Traitement de l'information, 2 Titre : Traitement numérique des images Type de document : Guide/Manuel Auteurs : M. Kunt, Auteur Editeur : Lausanne [Suisse] : Presses polytechiques et universitaires romandes Année de publication : 1993 Collection : Electricité Importance : 568 p. Format : 21 x 30 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-88074-207-2 Note générale : Bibliographie Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Traitement du signal
[Termes IGN] analyse spectrale
[Termes IGN] couleur (variable spectrale)
[Termes IGN] détection de contours
[Termes IGN] filtrage du rayonnement
[Termes IGN] probabilité
[Termes IGN] segmentation d'image
[Termes IGN] signal monodimensionnel
[Termes IGN] signal multidimensionnel
[Termes IGN] TELEVISION
[Termes IGN] traitement du signalIndex. décimale : 24.20 Traitement du signal Numéro de notice : 62537B Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE/POSITIONNEMENT Nature : Manuel de cours Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=48846 Traitement de l'information, 1. Techniques modernes de traitement numérique des signaux / M. Kunt (1991)
Titre de série : Traitement de l'information, 1 Titre : Techniques modernes de traitement numérique des signaux Type de document : Guide/Manuel Auteurs : M. Kunt, Auteur Editeur : Lausanne [Suisse] : Presses polytechiques et universitaires romandes Année de publication : 1991 Collection : Electricité Importance : 568 p. Format : 21 x 30 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-88074-207-2 Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Traitement du signal
[Termes IGN] analyse spectrale
[Termes IGN] couleur (variable spectrale)
[Termes IGN] détection de contours
[Termes IGN] filtrage du rayonnement
[Termes IGN] probabilité
[Termes IGN] segmentation d'image
[Termes IGN] signal monodimensionnel
[Termes IGN] signal multidimensionnel
[Termes IGN] TELEVISION
[Termes IGN] traitement du signalIndex. décimale : 24.20 Traitement du signal Numéro de notice : 62537A Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE/POSITIONNEMENT Nature : Manuel de cours Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=48845 Traitement numérique des signaux / M. Kunt (1984)Permalink