Publications de l'équipe Géodésie de l'UMR IPGP
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L'ITRF2014 et la modélisation des mouvements non linéaires des stations / Zuheir Altamimi in XYZ, n° 153 (décembre 2017 - février 2018)
[article]
Titre : L'ITRF2014 et la modélisation des mouvements non linéaires des stations Type de document : Article/Communication Auteurs : Zuheir Altamimi , Auteur ; Paul Rebischung , Auteur ; Laurent Métivier , Auteur ; Xavier Collilieux , Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : pp 55 - 57 Note générale : Bibliographie Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Systèmes de référence et réseaux
[Termes IGN] déformation de la croute terrestre
[Termes IGN] International Terrestrial Reference Frame
[Termes IGN] modèle de déplacement de plaque
[Termes IGN] séisme
[Termes IGN] station DORIS
[Termes IGN] station GNSS
[Termes IGN] station VLBIRésumé : (Auteur) La dernière solution du repère international de référence terrestre (ITRF), l'ITRF2014, apporte une amélioration significative par rapport aux précédentes versions du référentiel international. Pour la première fois dans l'histoire de l'ITRF, cette solution s'appuie sur la modélisation précise des mouvements non linéaires des stations, à savoir l'estimation des termes saisonniers (annuels, semi-annuels) qu'on retrouve dans les séries temporelles des coordonnées des stations, et les paramètres décrivant les déformations post-sismiques (PSD : Post-Seismic Deformations) des sites ayant subi d'importants tremblements de terre. Alors que l'ITRF2014 fournit les produits géodésiques habituels : positions des stations à une époque de référence (2010.0) et des vitesses linéaires de déplacement, ainsi que les paramètres de rotation de la Terre, les modèles paramétriques de déformations post-sismiques font partie intégrante des produits de repère. L'utilisateur doit par conséquent calculer la correction PSD totale à rajouter aux coordonnées ITRF2014, si l'époque de la position de la station qui l'intéresse se trouve dans l'intervalle de relaxation post-sismique. Les données complètes des modèles paramétriques pour toutes les stations concernées, ainsi que des routines en Fortran sont fournies à cette fin et sont disponibles aux utilisateurs sur le site web de l'ITRF2014. Numéro de notice : A2017-798 Affiliation des auteurs : LASTIG LAREG (2012-mi2018) Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtSansCL DOI : sans Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=89108
in XYZ > n° 153 (décembre 2017 - février 2018) . - pp 55 - 57[article]Réservation
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L'ITRF2014 ... - pdf éditeurAdobe Acrobat PDF MICROSCOPE mission: First results of a space test of the equivalence principle / Pierre Touboul in Physical Review Letters, vol 119 n° 3 (December 2017)
[article]
Titre : MICROSCOPE mission: First results of a space test of the equivalence principle Type de document : Article/Communication Auteurs : Pierre Touboul, Auteur ; Gilles Métris, Auteur ; Manuel Rodrigues, Auteur ; Yves André, Auteur ; Quentin Baghi, Auteur ; Joel Bergé, Auteur ; Damien Boulanger, Auteur ; Stefanie Bremer, Auteur ; Isabelle Panet , Auteur ; et al., Auteur Année de publication : 2017 Projets : 3-projet - voir note / Article en page(s) : n° 231101 Note générale : bibliographie
This work is based on observations made with the T-SAGE instrument, installed on the CNES-ESA-ONERA-CNRS-OCA-DLR-ZARM Microscope mission. ONERA authors’ work is financially supported by CNES and in-ternal funding. Authors from OCA have been supported by OCA, CNRS and CNES. ZARM authors’ work is sup-ported by the German Space Agency of DLR with funds of the BMWi (FKZ 50 OY 1305) and by the Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG (LA 905/12-1).Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Missions spatiales
[Termes IGN] force de gravitation
[Termes IGN] MICROSCOPE (mission)
[Termes IGN] mission spatiale
[Termes IGN] principe d'équivalence
[Termes IGN] relativité généraleRésumé : (auteur) According to the weak equivalence principle, all bodies should fall at the same rate in a gravitational field. The MICROSCOPE satellite, launched in April 2016, aims to test its validity at the 10−15 precision level, by measuring the force required to maintain two test masses (of titanium and platinum alloys) exactly in the same orbit. A nonvanishing result would correspond to a violation of the equivalence principle, or to the discovery of a new long-range force. Analysis of the first data gives δ(Ti,Pt)=[−1±9(stat)±9(syst)]×10−15 (1σ statistical uncertainty) for the titanium-platinum Eötvös parameter characterizing the relative difference in their free-fall accelerations. Numéro de notice : A2017-867 Affiliation des auteurs : LASTIG LAREG+Ext (2012-mi2018) Autre URL associée : vers ArXiv Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1103/PhysRevLett.119.231101 Date de publication en ligne : 04/12/2017 En ligne : https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.231101 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=89880
in Physical Review Letters > vol 119 n° 3 (December 2017) . - n° 231101[article]IGS polar motion measurement accuracy / Jim Ray in Geodesy and Geodynamics, vol 8 n° 6 (November 2017)
[article]
Titre : IGS polar motion measurement accuracy Type de document : Article/Communication Auteurs : Jim Ray, Auteur ; Paul Rebischung , Auteur ; Jake Griffiths, Auteur Année de publication : 2017 Projets : 1-Pas de projet / Article en page(s) : pp 413 - 420 Note générale : bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Systèmes de référence et réseaux
[Termes IGN] données GPS
[Termes IGN] erreur systématique
[Termes IGN] International GNSS Service
[Termes IGN] mouvement du pôle
[Termes IGN] orientation de la Terre
[Termes IGN] paramètres d'orientation de la Terre
[Termes IGN] précision du positionnementRésumé : (auteur) We elaborate an error budget for the long-term accuracy of IGS (International Global Navigation Satellite System Service) polar motion estimates, concluding that it is probably about 25–30 μas (1-sigma) overall, although it is not possible to quantify possible contributions (mainly annual) that might transfer directly from aliases of subdaily rotational tide errors. The leading sources are biases arising from the need to align daily, observed terrestrial frames, within which the pole coordinates are expressed and which are continuously deforming, to the secular, linear international reference frame. Such biases are largest over spans longer than about a year. Thanks to the very large number of IGS tracking stations, the formal covariance errors are much smaller, around 5 to 10 μas. Large networks also permit the systematic frame-related errors to be more effectively minimized but not eliminated. A number of periodic errors probably also influence polar motion results, mainly at annual, GPS (Global Positioning System) draconitic, and fortnightly periods, but their impact on the overall error budget is unlikely to be significant except possibly for annual tidal aliases. Nevertheless, caution should be exercised in interpreting geophysical excitations near any of the suspect periods. Numéro de notice : A2017-253 Affiliation des auteurs : LASTIG LAREG+Ext (2012-mi2018) Thématique : MATHEMATIQUE/POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1016/j.geog.2017.01.008 Date de publication en ligne : 02/03/2017 En ligne : https://doi.org/10.1016/j.geog.2017.01.008 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=85261
in Geodesy and Geodynamics > vol 8 n° 6 (November 2017) . - pp 413 - 420[article]Documents numériques
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IGS polar motion measurement accuracy - pdf éditeurAdobe Acrobat PDF Seasonal low-degree changes in terrestrial water mass load from global GNSS measurements / Thierry Meyrath in Journal of geodesy, vol 91 n° 11 (November 2017)
[article]
Titre : Seasonal low-degree changes in terrestrial water mass load from global GNSS measurements Type de document : Article/Communication Auteurs : Thierry Meyrath, Auteur ; Tonie M. van Dam, Auteur ; Xavier Collilieux , Auteur ; Paul Rebischung , Auteur Année de publication : 2017 Projets : 1-Pas de projet / Article en page(s) : pp 1 - 22 Note générale : bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie physique
[Termes IGN] coordonnées GNSS
[Termes IGN] géocentre
[Termes IGN] masse d'eau
[Termes IGN] mouvement du géocentre
[Termes IGN] surcharge océanique
[Termes IGN] variation saisonnièreRésumé : (auteur) Large-scale mass redistribution in the terrestrial water storage (TWS) leads to changes in the low-degree spherical harmonic coefficients of the Earth’s surface mass density field. Studying these low-degree fluctuations is an important task that contributes to our understanding of continental hydrology. In this study, we use global GNSS measurements of vertical and horizontal crustal displacements that we correct for atmospheric and oceanic effects, and use a set of modified basis functions similar to Clarke et al. (Geophys J Int 171:1–10, 2007) to perform an inversion of the corrected measurements in order to recover changes in the coefficients of degree-0 (hydrological mass change), degree-1 (centre of mass shift) and degree-2 (flattening of the Earth) caused by variations in the TWS over the period January 2003–January 2015. We infer from the GNSS-derived degree-0 estimate an annual variation in total continental water mass with an amplitude of (3.49±0.19)×103 Gt and a phase of 70∘±3∘ (implying a peak in early March), in excellent agreement with corresponding values derived from the Global Land Data Assimilation System (GLDAS) water storage model that amount to (3.39±0.10)×103 Gt and 71∘±2∘, respectively. The degree-1 coefficients we recover from GNSS predict annual geocentre motion (i.e. the offset change between the centre of common mass and the centre of figure) caused by changes in TWS with amplitudes of 0.69±0.07 mm for GX, 1.31±0.08 mm for GY and 2.60±0.13 mm for GZ. These values agree with GLDAS and estimates obtained from the combination of GRACE and the output of an ocean model using the approach of Swenson et al. (J Geophys Res 113(B8), 2008) at the level of about 0.5, 0.3 and 0.9 mm for GX, GY and GZ, respectively. Corresponding degree-1 coefficients from SLR, however, generally show higher variability and predict larger amplitudes for GX and GZ. The results we obtain for the degree-2 coefficients from GNSS are slightly mixed, and the level of agreement with the other sources heavily depends on the individual coefficient being investigated. The best agreement is observed for TC20 and TS22, which contain the most prominent annual signals among the degree-2 coefficients, with amplitudes amounting to (5.47±0.44)×10−3 and (4.52±0.31)×10−3 m of equivalent water height (EWH), respectively, as inferred from GNSS. Corresponding agreement with values from SLR and GRACE is at the level of or better than 0.4×10−3 and 0.9×10−3 m of EWH for TC20 and TS22, respectively, while for both coefficients, GLDAS predicts smaller amplitudes. Somewhat lower agreement is obtained for the order-1 coefficients, TC21 and TS21, while our GNSS inversion seems unable to reliably recover TC22. For all the coefficients we consider, the GNSS-derived estimates from the modified inversion approach are more consistent with the solutions from the other sources than corresponding estimates obtained from an unconstrained standard inversion. Numéro de notice : A2017-311 Affiliation des auteurs : LASTIG LAREG+Ext (2012-mi2018) Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1007/s00190-017-1028-8 Date de publication en ligne : 25/04/2017 En ligne : http://doi.org/10.1007/s00190-017-1028-8 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=85361
in Journal of geodesy > vol 91 n° 11 (November 2017) . - pp 1 - 22[article]Hydrologically-driven crustal stresses and seismicity in the New Madrid seismic zone / Timothy J. Craig in Nature communications, vol 8 (2017)
[article]
Titre : Hydrologically-driven crustal stresses and seismicity in the New Madrid seismic zone Type de document : Article/Communication Auteurs : Timothy J. Craig, Auteur ; Kristel Chanard , Auteur ; Eric Calais, Auteur Année de publication : 2017 Projets : SINAPS / Article en page(s) : art 2143 Note générale : bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Applications de géodésie spatiale
[Termes IGN] Amérique du nord
[Termes IGN] analyse de spectre singulier
[Termes IGN] déformation de la croute terrestre
[Termes IGN] données GPS
[Termes IGN] données GRACE
[Termes IGN] eau de surface
[Termes IGN] faille géologique
[Termes IGN] levé gravimétrique
[Termes IGN] séisme
[Termes IGN] sismicité
[Termes IGN] tectonique des plaquesRésumé : (auteur) The degree to which short-term non-tectonic processes, either natural and anthropogenic, influence the occurrence of earthquakes in active tectonic settings or ‘stable’ plate interiors, remains a subject of debate. Recent work in plate-boundary regions demonstrates the capacity for long-wavelength changes in continental water storage to produce observable surface deformation, induce crustal stresses and modulate seismicity rates. Here we show that a significant variation in the rate of microearthquakes in the intraplate New Madrid Seismic Zone at annual and multi-annual timescales coincides with hydrological loading in the upper Mississippi embayment. We demonstrate that this loading, which results in geodetically observed surface deformation, induces stresses within the lithosphere that, although of small amplitude, modulate the ongoing seismicity of the New Madrid region. Correspondence between surface deformation, hydrological loading and seismicity rates at both annual and multi-annual timescales indicates that seismicity variations are the direct result of elastic stresses induced by the water load. Numéro de notice : A2017-864 Affiliation des auteurs : LASTIG LAREG+Ext (2012-mi2018) Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1038/s41467-017-01696-w Date de publication en ligne : 15/12/2017 En ligne : http://dx.doi.org/10.1038/s41467-017-01696-w Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=89865
in Nature communications > vol 8 (2017) . - art 2143[article]Activités néotectoniques et mouvements de terrain dans le Prérif (Secteur de l'autoroute Fès-Taza, Nord Maroc) / Hassan Tabbyaoui in Géologues, n° 194 (septembre 2017)PermalinkAssimilation de données géodésiques et estimation de références pour l’étude du changement climatique – Présentation du projet ANR GEODESIE / David Coulot in XYZ, n° 152 (septembre - novembre 2017)PermalinkA derivation of the Vlasov–Navier–Stokes model for aerosol flows from kinetic theory / Etienne Bernard in Communications in Mathematical Sciences, vol 15 n° 6 ([01/09/2017])PermalinkDetermination of a high spatial resolution geopotential model using atomic clock comparisons / Guillaume Lion in Journal of geodesy, vol 91 n° 6 (June 2017)PermalinkITRF2014 plate motion model / Zuheir Altamimi in Geophysical journal international, vol 209 n° 3 (June 2017)PermalinkInverting Glacial Isostatic Adjustment signal using Bayesian framework and two linearly relaxing rheologies / Lambert Caron in Geophysical journal international, vol 209 n° 2 (May 2017)PermalinkMulti-scale modeling of Earth's gravity field in space and time / Shuo (2) Wang in Journal of geodynamics, vol 106 (May 2017)PermalinkFrequency of extreme Sahelian storms tripled since 1982 in satellite observations / Christopher M. Taylor in Nature letters, vol 544 n° 7651 (27 April 2017)PermalinkAsymptotic behavior of the growth-fragmentation equation with bounded fragmentation rate / Etienne Bernard in Journal of functional analysis, vol 272 n° 8 (15 April 2017)PermalinkA GIS-based soil erosion prediction using the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) (Lebna watershed, Cap Bon, Tunisia) / I. Gaubi in Natural Hazards, Vol. 86, n° 1 (Mars 2007)Permalink