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géoïde
Commentaire :
Terme(s) générique(s) :
géographie mathématique, géophysique, mesure. >> astronomie, gravité, arpentage. >>Terme(s) spécifique(s) : astronomie géodésique, aéronautique en géodésie, astronautique en géodésie, astronomie sphérique, azimut, isostasie, latitude, longitude, position géographique, satellite artificiel en géodésie, triangulation. Equiv. LCSH : Geodesy. Domaine(s) : 520; 550. Voir aussi |
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Titre : Etude et développement d'un système de gravimétrie mobile Type de document : Thèse/HDR Auteurs : Bertrand de Saint-Jean , Auteur ; Jean-Pierre Barriot, Directeur de thèse ; Jérome Verdun , Directeur de thèse ; Henri Duquenne (1948-2010) , Encadrant ; José Cali, Encadrant Editeur : Paris, Meudon et Nançay : Observatoire de Paris Année de publication : 2008 Importance : 225 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : Bibliographie
Thèse présentée pour obtenir le grade de docteur de l'Observatoire de Paris, spécialité astronomie et astrophysique, option géodésieLangues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie physique
[Termes IGN] accéléromètre
[Termes IGN] filtre de Kalman
[Termes IGN] géoïde terrestre
[Termes IGN] gravimètre absolu
[Termes IGN] gravimétrie aérienne
[Termes IGN] gravimétrie en mer
[Termes IGN] gravimétrie mobile
[Termes IGN] gravimétrie spatiale
[Termes IGN] instrument de géodésie
[Termes IGN] instrument embarqué
[Termes IGN] récepteur GPSIndex. décimale : THESE Thèses et HDR Résumé : (Auteur) Les techniques actuelles de mesure de pesanteur terrestre, depuis les observations spatiales jusqu'aux mesures ponctuelles en surface, couvrent un large spectre de longueurs d'onde du champ de gravité de la Terre. Ces données acquises permettent non seulement la réalisation de modèles étendus de géoïde, mais aussi une meilleure compréhension des transferts de masse affectant la Terre. Cependant, les couvertures spatiale et spectrale des mesures gravimétriques ne sont pas homogènes à la surface de la Terre et certaines régions difficiles d'accès sont quasiment vierges de toute mesure. De plus, la gamme des longueurs d'onde intermédiaires (10/100 km) est mal couverte par la gravimétrie terrestre ou spatiale. La gravimétrie mobile depuis un véhicule terrestre, un bateau ou un avion apparaît donc comme la technique complémentaire capable de pallier les insuffisances des techniques gravimétriques actuelles. C'est dans l'objectif de développer un système de gravimétrie mobile autonome que ce travail a été entrepris. Le système « Limo-G » (LIght MOving Gravimetry System) est un gravimètre vectoriel absolu, composé de trois accéléromètres et d'un système GPS à quatre antennes, embarquable dans toutes sortes de véhicules, fiable, ergonomique et peu onéreux. Un travail métrologique effectué au laboratoire et sur le terrain a permis de concevoir et de tester une méthode d'étalonnage de l'instrument. Puis, une méthode originale de traitement conjoint des données accélérométriques et des données GPS a été développée et testée à partir de simulations issues de données réelles acquises lors d'un levé expérimental en mer. Les résultats de ces simulations indiquent que les performances du système Limo-G permettent de mesurer la pesanteur au milligal. Les améliorations nécessaires pour accroître la précision ont aussi été mises en évidence et validées par simulation. Note de contenu : Préface
1 OBJECTIFS ET TECHNIQUES DE LA GRAVIMETRIE MODERNE
1.1 Introduction
1.2 Panorama de la gravimétrie moderne
1.2.1 La gravimétrie spatiale
1.2.2 La gravimétrie terrestre statique
1.2.3 La gravimétrie terrestre mobile
1.3 Les enjeux de la gravimétrie mobile
1.4 Etat de l'art en gravimétrie mobile
1.4.1 Gravimètre scalaire sur plates-formes stabilisées
1.4.2 Les systèmes hybrides INS/GNSS
1.4.3 Systèmes à composants discrets
1.4.4 Gradiomètres embarqués
1.4.5 Origine et chronologie du projet « LIMO-G »
2 PRINCIPE ET MODELISATION DU SYSTEME
2.1 Référentiels, coordonnées et changement de référentiel
2.1.1 Référentiels
2.1.2 Vecteur position et notations
2.1.3 Changements de référentiels et angles d'Euler
2.1.4 Référentiel mobile et rotation instantanée
2.2 Référentiels utilisés en gravimétrie mobile
2.2.1 Le référentiel de Copernic
2.2.2 Le référentiel géocentrique
2.2.3 Le référentiel terrestre
2.2.4 Le référentiel de navigation ou référentiel local géodésique
2.2.5 Le référentiel du véhicule
2.2.6 Les référentiels de mesure
2.3 Equation de navigation dans le référentiel terrestre
2.3.1 Accélération cinématique
2.3.2 Accélération de rappel et accélération gravitationnelle
2.4 Filtre de Kalman
2.4.1 Introduction
2.4.2 Un filtre linéaire par nature
2.4.3 Application aux systèmes non linéaires
2.4.4 Application au système de gravimétrie mobile
2.4.5 Implémentation du filtre
2.4.6 Forces et faiblesses du filtre de Kalman
3 COMPOSITION ET ETALONNAGE DU SYSTEME LIMO-G
3.1 Description technique
3.1.1 Les accéléromètres pour la mesure de l'accélération de rappel .
3.1.2 Numérisation des signaux
3.1.3 Récepteurs GPS
3.1.4 Assemblage des éléments du Limo-G
3.2 Étalonnage de la chaîne de mesure des accélérations
3.2.1 Description de la chaîne d'acquisition et fonction d'étalonnage
3.2.2 Principe de l'étalonnage par autocollimation
3.2.3 Protocole expérimental et mesures
3.2.4 Estimation de la fonction d'étalonnage
3.3 Orientation des mesures accélérométriques
3.3.1 Objectif
3.3.2 Étalonnage géométrique du système Limo-G
3.3.3 Étalonnage gravimétrique du système de mesure
3.4 Étude du bras de levier
3.4.1 Objectifs
3.4.2 Amplitude des effets du bras de levier
3.4.3 Précision de la détermination des effets de bras de levier
3.4.4 Applications numériques et conclusions
4 EXPERIMENTATION DU SYSTEME LIMO-G
4.1 La mission terrestre de Domfront
4.1.1 Choix du lieu
4.1.2 Configuration de l'instrument et protocole expérimental
4.1.3 Traitement et analyse des mesures de position et d'attitude
4.1.4 Analyse des mesures de la mission terrestre de Domfront
4.1.5 Comparaison des mesures à la pesanteur de référence
4.2 La mission marine de Sainte-Maxime
4.2.1 Choix du lieu ; données gravimétriques de référence
4.2.2 Configuration de l'instrumentation ; protocole expérimental
4.2.3 Traitement et analyse des mesures de position et d'attitude
4.2.4 Génération de données semi-synthétiques
5 PERFORMANCES DU SYSTEME LIMO-G
5.1 Présentation du profil d'étude
5.2 Matrices de variances-covariances du filtre de Kalman
5.2.1 Matrice de variances-covariances du bruit de mesure
5.2.2 Matrice de variances-covariances du bruit de transition
5.3 Expérimentation du filtre de Kalman
5.3.1 Modèle sans déviation de la verticale
5.3.2 Modèle avec déviation de la verticale
5-3-3 Introduction de mesures gyrométriques
5.4 Conclusions et recommandations pour l'évolution du système
Conclusion généraleNuméro de notice : 15396 Affiliation des auteurs : LAREG (1991-2011) Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Thèse française Note de thèse : Thèse de doctorat : Géodésie : Observatoire de Paris : 2008 Organisme de stage : LAREG (IGN) nature-HAL : Thèse DOI : sans En ligne : https://theses.hal.science/tel-00326276 Format de la ressource électronique : URL Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=45262 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15396-01 THESE Livre Centre de documentation Thèses Disponible 15396-02 THESE Livre Centre de documentation Thèses Disponible Le Quasi-géoïde libanais (QGL06) et la référence d'altitude du NGL (RAL 06) / Mohamed Allouche in XYZ, n° 113 (décembre 2007 - février 2008)
[article]
Titre : Le Quasi-géoïde libanais (QGL06) et la référence d'altitude du NGL (RAL 06) Type de document : Article/Communication Auteurs : Mohamed Allouche, Auteur ; Joseph Farah, Auteur Année de publication : 2007 Article en page(s) : pp 25 - 28 Note générale : Bibliographie Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie physique
[Termes IGN] géoïde gravimétrique
[Termes IGN] géoïde local
[Termes IGN] Liban
[Termes IGN] nivellement par GPS
[Termes IGN] réseau altimétrique localRésumé : (Auteur) Ce rapport porte sur le calcul du Quasi-Geoide Libanais (QGL06) par la méthode du terrain résiduel (RTM) à partir d'un modèle global de champ, de mesures gravimétriques et d'un modèle numérique du terrain. Le quasi-géoïde ainsi calculé est basculé sur le géoïde géométrique défini par un ensemble de points GPS nivelés pour déterminer la Référence d'Altitude du nivellement général du Liban (RAL06) sous forme d'une grille permettant de convertir les hauteurs ellipsoïdales en "altitudes" du réseau NGL. Copyright AFT Numéro de notice : A2007-634 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article DOI : sans Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=29471
in XYZ > n° 113 (décembre 2007 - février 2008) . - pp 25 - 28[article]Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 112-07041 RAB Revue Centre de documentation En réserve L003 Exclu du prêt Coseismic and post-seismic signatures of the Sumatra 2004 December and 2005 March earthquakes in GRACE satellite gravity / Isabelle Panet in Geophysical journal international, vol 171 n° 1 (Octobre 2007)
[article]
Titre : Coseismic and post-seismic signatures of the Sumatra 2004 December and 2005 March earthquakes in GRACE satellite gravity Type de document : Article/Communication Auteurs : Isabelle Panet , Auteur ; Valentin O. Mikhailov, Auteur ; Michel Diament , Auteur ; Fred Pollitz, Auteur ; Geoffrey King, Auteur ; Olivier de Viron, Auteur ; Matthias Holschneider, Auteur ; Richard Biancale, Auteur ; Jean-Michel Lemoine, Auteur Année de publication : 2007 Article en page(s) : pp 177 - 190 Note générale : bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie spatiale
[Termes IGN] données GRACE
[Termes IGN] géoïde local
[Termes IGN] ondelette
[Termes IGN] séisme
[Termes IGN] subductionRésumé : (auteur) The GRACE satellite mission has been measuring the Earth's gravity field and its temporal variations since 2002 April. Although these variations are mainly due to mass transfer within the geofluid envelops, they also result from mass displacements associated with phenomena including glacial isostatic adjustment and earthquakes. However, these last contributions are difficult to isolate because of the presence of noise and of geofluid signals, and because of GRACE's coarse spatial resolution (>400 km half-wavelength). In this paper, we show that a wavelet analysis on the sphere helps to retrieve earthquake signatures from GRACE geoid products. Using a wavelet analysis of GRACE geoids products, we show that the geoid variations caused by the 2004 December (Mw = 9.2) and 2005 March (Mw = 8.7) Sumatra earthquakes can be detected. At GRACE resolution, the 2004 December earthquake produced a strong coseismic decrease of the gravity field in the Andaman Sea, followed by relaxation in the area affected by both the Andaman 2004 and the Nias 2005 earthquakes. We find two characteristic timescales for the relaxation, with a fast variation occurring in the vicinity of the Central Andaman ridge. We discuss our coseismic observations in terms of density changes of crustal and upper-mantle rocks, and of the vertical displacements in the Andaman Sea. We interpret the post-seismic signal in terms of the viscoelastic response of the Earth's mantle. The transient component of the relaxation may indicate the presence of hot, viscous material beneath the active Central Andaman Basin. Numéro de notice : A2007-673 Affiliation des auteurs : LAREG+Ext (1991-2011) Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1111/j.1365-246X.2007.03525.x Date de publication en ligne : 01/10/2007 En ligne : https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2007.03525.x Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=102773
in Geophysical journal international > vol 171 n° 1 (Octobre 2007) . - pp 177 - 190[article]Quasigeoid evaluation with improved levelled height data for Norway / D.I. Lysaker in Journal of geodesy, vol 81 n° 9 (September 2007)
[article]
Titre : Quasigeoid evaluation with improved levelled height data for Norway Type de document : Article/Communication Auteurs : D.I. Lysaker, Auteur ; O.C. Omang, Auteur ; Bjørn Ragnvald Pettersen, Auteur ; et al., Auteur Année de publication : 2007 Article en page(s) : pp 617 - 627 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie physique
[Termes IGN] géoïde gravimétrique
[Termes IGN] géoïde local
[Termes IGN] nivellement par GPS
[Termes IGN] Norvège
[Termes IGN] rebond post-glaciaireRésumé : (Auteur) GPS-levelling points are widely used to control gravimetric geoid or quasigeoid models. Direct comparison is often interpreted to reveal the accuracy of the gravimetric model, using GPS-levelling as a reference. However, both GPS and levelled heights contain errors, and in order to achieve a centimeter-accuracy geoid, these should be investigated. The Norwegian Height System NN1954 is known to contain large systematic errors due to postglacial land uplift in the area. In this study, the current height system and two revised versions, corrected for uplift, are applied to compute three sets of control quasigeoid heights in the southern part of Norway. These heights are then compared to various Nordic gravimetric quasigeoid models generated during the last two decades. In contradiction to some earlier studies, the accuracy of gravimetric quasigeoid models for this area are found to improve near-linearly with time. This is in accordance with expectations, since both data coverage and computation methods have progressed during this time. However, this study shows the importance of establishing accurate and error-free control data for geoid comparisons. Copyright Springer Numéro de notice : A2007-391 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1007/s00190-006-0129-6 En ligne : https://doi.org/10.1007/s00190-006-0129-6 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=28754
in Journal of geodesy > vol 81 n° 9 (September 2007) . - pp 617 - 627[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 266-07071 RAB Revue Centre de documentation En réserve L003 Disponible 266-07072 RAB Revue Centre de documentation En réserve L003 Disponible Practical geodesy: part 3 The geoid / Huibert-Jan Lekkerkerk in Geoinformatics, vol 10 n° 4 (01/06/2007)
[article]
Titre : Practical geodesy: part 3 The geoid Type de document : Article/Communication Auteurs : Huibert-Jan Lekkerkerk, Auteur Année de publication : 2007 Article en page(s) : pp 44 - 45 Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie physique
[Termes IGN] altitude normale
[Termes IGN] champ de pesanteur terrestre
[Termes IGN] géoïde local
[Termes IGN] géoïde terrestre
[Termes IGN] positionnement par GPS
[Termes IGN] potentiel de pesanteur terrestreRésumé : (Editeur) In the previous articles, we saw that the Earth, considering its shape, could be compared to a potato or, more scientifically, the geoid. It was best approximated by the ellipsoid. But what is the geoid, the definition of which is : "the equipotential surface at mean sea level" ? Numéro de notice : A2007-230 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article DOI : sans Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=28593
in Geoinformatics > vol 10 n° 4 (01/06/2007) . - pp 44 - 45[article]Voir aussiRéservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 262-07041 SL Revue Centre de documentation Revues en salle Disponible The topographic bias by analytical continuation in physical geodesy / Lard Erik Sjöberg in Journal of geodesy, vol 81 n° 5 (May 2007)PermalinkOfficial geoid undulations model: substitute for nationwide orthometric control network / G. Steinberg in GIM international, vol 21 n° 2 (February 2007)PermalinkAufbau der neuen Landesvermessung der Schweiz 'LV95'. Teil 12 Landeshöhennetz 'LHN95' / A. Schlatter (2007)PermalinkPermalinkA data set to test geoid computation methods / Henri Duquenne (01/01/2007)PermalinkPermalinkQuelques définitions sur les systèmes de références et de coordonnées [diaporama] / Perrine Rouffiac (2007)PermalinkConversion altimétrique des hauteurs ellipsoïdales par GPS / A. Zeggai in XYZ, n° 109 (décembre 2006 - février 2007)PermalinkThe ellipsoidal correction to the Stokes kernel for precise geoid determination / M. Najafi-Alamdari in Journal of geodesy, vol 80 n° 12 (December 2006)PermalinkPermalink