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correction ionosphérique |
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Titre : Fast precise GPS positioning in the presence of ionospheric delays Type de document : Thèse/HDR Auteurs : Dennis Odijk, Auteur Editeur : Delft : Netherlands Geodetic Commission NGC Année de publication : 2002 Collection : Netherlands Geodetic Commission Publications on Geodesy, ISSN 0165-1706 num. 52 Importance : 242 p. Format : 16 x 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-90-6132-278-8 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie spatiale
[Termes IGN] ambiguïté entière
[Termes IGN] correction ionosphérique
[Termes IGN] correction troposphérique
[Termes IGN] données GPS
[Termes IGN] interpolation
[Termes IGN] krigeage
[Termes IGN] mesurage de phase
[Termes IGN] méthode des moindres carrés
[Termes IGN] modèle de Gauss-Markov
[Termes IGN] modèle ionosphérique
[Termes IGN] modèle stochastique
[Termes IGN] propagation ionosphérique
[Termes IGN] propagation troposphérique
[Termes IGN] réfraction atmosphérique
[Termes IGN] résolution d'ambiguïté
[Termes IGN] signal GPS
[Termes IGN] station virtuelle
[Termes IGN] traitement de données GNSS
[Termes IGN] traitement du signalIndex. décimale : 30.61 Systèmes de Positionnement par Satellites du GNSS Résumé : (Auteur) This thesis deals about geodetic applications of the Global Positioning System (GPS), in which the position of the GPS receiver must be determined with cm precision. This requires a relative measurement setup, together with an advanced processing strategy based on observations of the carrierphase of the signal. To keep it economically interesting, this CPS technique should be based on relatively short time spans in which the satellite observations are collected. The key to precise positioning using short time spans is to take advantage of the integer property of the ambiguities of the phase observations in the processing.
The above procedure has been applied in a successful way for the last decade to applications in which the distance between the receivers is restricted to about 10 km (the socalled rapidstatic and realtime kinematic GPS techniques over short distances). Above this distance, it is known that certain errors in the GPS observations start to significantly bias the computed receiver position when they are not taken care of. The aim of this research therefore is to develop a processing procedure, taking into account the errors in GPS observations due to propagation of the signals through the ionosphere, the atmospheric layer above about 80 kill. Although other errors (due to troposphere and satellite orbit) are of relevance as well, the research is restricted to an improved modelling of the ionospheric error. since it is by far the largest error. For the other errors standard modelling techniques are applied in this research. Using the procedure, it should be possible to determine the desired receiver positions with cmprecision using a short tinle span. The research is restricted to GPS receivers with a mutual distance of a few hundred km (mediumdistance baselines), located in midlatitude regions.
To facilitate a modelling of the ionospheric error, using the theor ' y of atmospheric refraction it is possible to decompose this error into a firstorder effect, which contains the gross of the error, plus some higherorder effects and a term due to bending of the signal path. Under worstcase conditions. the firstorder term may range up to about 80 m (on the GPS L2 frequency), whereas the accumulated effect of higherorder and bending terms can be tip to 4 cm (for L2). For the future L5 frequency (from 2008) these effects are even larger. Fortunately, because of the relative setup and the assumed medium distances, it is proved for this research it is allowed to neglect the higherorder and bending errors.
In the procedure a stochastic modelling of the firstorder ionospheric errors (referred to as ionospheric delays) is chosen. This means that the ionospheric delays are not modelled as completely unknown parameters, but that stochastic prior information is incorporated by means of ionospheric pseudoobservations. This model is referred to as the ionosphereweighted model: The weight of the ionospheric information can be tuned by the a priori standard deviation of the pseudoobservations. When this standard deviation is chosen zero, the ionosphereweighted model reduces to the ionospherefixed model, which is the usual processing model for shortdistance baselines (for which the ionospheric delays may be neglected). On the other hand, with an infinitely large ionospheric standard deviation, the model will be equivalent to the ionospherefloat model, in which the ionospheric delays are assumed as completely unknown parameters. This latter model is closely related to the ionospherefree combination, for which it is known that it cannot be used to achieve fast positioning results. It is shown that the ionosphereweighted model is only suitable for fast ambiguity resolution (and consequently positioning), when the ionospheric standard deviation is small. This requires very precise a priori ionospheric information.
The developed procedure consists of three steps. It is required that a user collects CPS observations in the vicinity of a network of permanent GPS stations. In the first step, the observations at the network stations are processed simultaneously using the ionosphereweighted model. Since in this research the goal is precise positioning within the shortest time span possible, i.e. instantaneous or singleepoch positioning, it is required that the network data is also processed instantaneously. To make instantaneous resolution of the network ambiguities possible, the sample values of the ionospheric pseudoobservations are temporal predictions based on estimates of previous epochs. Test computations using a network with a station spacing of more than 100 km demonstrated that in this way high network ambiguity success rates (close to 100%) can be obtained. In the second step, precise ambiguityfixed network ionospheric delays are spatially interpolated at the approximate location of the user's receiver. In the procedure for this purpose the concept of virtual reference station (VRS) observations is used. In this concept the network estimates (ionospheric delays and other parameters) are transformed to VRS observations. which should correspond to the data a real receiver would have collected at the user's location. The processing of the user's observations relative to this VRS is the third step of the procedure. Because of the presence of possible residual ionospheric delays also in this step the ionosphereweighted model is applied. The difference with the application in the network processing is that the sample values of the pseudoobservations are now taken zero. and the ionospheric standard deviation is computed as a function of the distance to the closest real network station. Using this, test computations demonstrated that instantaneous ambiguity success rates of 90% are feasible. When the ionospherefixed model would be applied, the success rates would not be higher than about 60%.Numéro de notice : 13101 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Thèse étrangère DOI : sans En ligne : https://www.ncgeo.nl/downloads/52Odijk.pdf Format de la ressource électronique : URL Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=54884 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13101-01 30.61 Livre Centre de documentation Géodésie Disponible On the accuracy of kinematic carrier phase GPS for airborne mapping / A.M. Bruton in Geomatica, vol 55 n° 4 (December 2001)
[article]
Titre : On the accuracy of kinematic carrier phase GPS for airborne mapping Type de document : Article/Communication Auteurs : A.M. Bruton, Auteur ; M. Kern, Auteur ; K.P. Schwarz, Auteur ; et al., Auteur Année de publication : 2001 Article en page(s) : pp 491 - 507 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie spatiale
[Termes IGN] correction ionosphérique
[Termes IGN] erreur
[Termes IGN] GPS en mode différentiel
[Termes IGN] jeu de données
[Termes IGN] lever aérien
[Termes IGN] phase GPS
[Termes IGN] précision centimétriqueRésumé : (Auteur) Des estimations exactes de la position d'un avion sont nécessaires pour les applications aéroportées, notamment celles qui font usage des systèmes de navigation intégrés, des systèmes de gravité et des systèmes nécessitant une référence spatiale en direct des mesures de détecteurs comme les caméras optiques ou numériques, les scanners multi-spectraux, le radar à antenne synthétique et les lasers à balayage. Pour ces applications présentant les exigences les plus strictes, les mesures de phase de la porteuse obtenues du système de positionnement mondial en mode différentiel (DGPS) offrent les moyens de positionnement les plus exacts, fiables et rentables. La précision de ce type de positionnement cinématique est souvent perçue comme étant entre le niveau du centimètre et du décimètre. L'objectif de cet article est de commenter sur l'exactitude de l'accomplissement de cette tâche dans des environnements qui sont caractéristiques des levés aéroportés. Cela est fait de deux façons. Premièrement, huit logiciels pertinents de l'industrie sont utilisés pour traiter les deux mêmes jeux de données. Aspect étonnant, la comparaison des résultats de ce traitement donne des différences au niveau du mètre, ne répondant pas directement à la question du degré de précision du DGPS aéroporté, mais indiquant certainement son degré d'imprécision. Deuxièmement, des exemples de l'influence de chacune des sources d'erreurs résiduelles sont présentés à l'aide des mêmes jeux de données, d'un seul progiciel et de diverses stratégies de traitement des données. Les résultats comprennent la quantification de l'effet de chaque source d'erreurs sur le positionnement cinématique aéroporté. Numéro de notice : A2001-156 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article DOI : 10.5623/geomat-2001-0058 En ligne : https://cdnsciencepub.com/doi/abs/10.5623/geomat-2001-0058 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=21851
in Geomatica > vol 55 n° 4 (December 2001) . - pp 491 - 507[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 035-01041 RAB Revue Centre de documentation En réserve L003 Disponible Zur Entwicklung eines GPS-Programmsystems für Lehre und Tests unter besonderer Berücksichtigung der Ambiguity Function Methode / B. Zebhauser (2000)
Titre : Zur Entwicklung eines GPS-Programmsystems für Lehre und Tests unter besonderer Berücksichtigung der Ambiguity Function Methode Titre original : [Pour le développement d'un système de programme GPS pour l'apprentissage et les tests en considérant particulièrement la méthode de fonction d'ambiguïté] Type de document : Thèse/HDR Auteurs : B. Zebhauser, Auteur Mention d'édition : 1 Editeur : Munich : Bayerische Akademie der Wissenschaften Année de publication : 2000 Collection : DGK - C Sous-collection : Dissertationen num. 523 Importance : 123 p. Format : 21 x 30 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-7696-9562-5 Langues : Allemand (ger) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie spatiale
[Termes IGN] ambiguïté entière
[Termes IGN] correction ionosphérique
[Termes IGN] double différence
[Termes IGN] GPS en mode différentiel
[Termes IGN] logiciel libre
[Termes IGN] Matlab
[Termes IGN] mesurage de pseudo-distance
[Termes IGN] phase GPS
[Termes IGN] résolution d'ambiguïté
[Termes IGN] traitement de données GNSSIndex. décimale : 30.42 Gravimétrie Résumé : (Auteur) The processing of GPS data is daily business for surveyors. But they often lack the basics in observables, models and algorithms of the commercial software they use, and how to value the results. To give the possibility to face, research and learn from the relating problems, a modular software package was written in MatLab 5 - an interpreting mathematical language - that enables total access to the data, program source code and run time variables and by that allows own software extensions. As a significant feature it visualizes the results graphically. Restrictions were made in data processing by considering only one baseline, of short distance, with short observation times and an expectation of centimeter accuracy. The reason for that is the primary interest in the principles of absolute and relative positioning. Phenomena, effects and algorithms concerning these techniques are comprehensively documented. Examples of typical applications illustrate the diverse aspects of data processing and emphasizes the investigations, that were performed especially for the partially new design, the implementation and the validation of the Ambiguity Function Method for carrier phase processing. The advantage of that method is its independence of cycle slips and integer ambiguities. The unknown coordinates can be determined by a search in the gridded position space. Relevant parameters are the precision of the initial coordinates, the wavelength of the observable used, the volume of the search space around the initial position and its grid distance. The derivation of the method starts from the conventional approach. For evaluating the results plausibility checks and statistical measures are introduced. The implemented approach shows reliable and repeatable results only for baseline lengths up to some kilometers and only for dual frequency data that enable the forming of linear combinations from L1 and L2 earner phase observations - the so-called laning methods. The investigations lead to the conclusion that, when using the wide lane, a pseudorange DGPS solution is sufficient as initial position. Another linear combination with poor ionospheric noise did not succeed to give really better results at long baselines although it was expected so. An approach for deleting cycle slips in double differences by fixing coordinates, resulting from an ambiguity function processing, is considered. A processing strategy is proposed and remaining problems are discussed. The publication is completed by extensive references and a documentation of the freely available software. Numéro de notice : 27820 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Thèse étrangère Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=56444 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 27820-01 30.42 Livre Centre de documentation Géodésie Disponible Real-time estimation of ionospheric delay using GPS measurements / L.S. Lin (1998)
Titre : Real-time estimation of ionospheric delay using GPS measurements Type de document : Monographie Auteurs : L.S. Lin, Auteur Editeur : Kensington [Australie] : University of New South Wales Année de publication : 1998 Collection : Reports from School of Geomatic Engineering Importance : 200 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie spatiale
[Termes IGN] correction ionosphérique
[Termes IGN] filtre de Kalman
[Termes IGN] ionosphère
[Termes IGN] modèle ionosphérique
[Termes IGN] positionnement par GNSS
[Termes IGN] propagation ionosphérique
[Termes IGN] temps réel
[Termes IGN] teneur totale en électrons
[Termes IGN] traitement de données GNSS
[Termes IGN] trajet multipleIndex. décimale : 30.61 Systèmes de Positionnement par Satellites du GNSS Numéro de notice : 67500 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Monographie Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=61797 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 67500-01 30.61 Livre Centre de documentation Géodésie Disponible Hochpräzise Positionierung über große Entfernungen und in Echtzeit mit dem Global Positioning System / S. Leinen (1997)
Titre : Hochpräzise Positionierung über große Entfernungen und in Echtzeit mit dem Global Positioning System Titre original : [Positionnement de haute précision à grande distance et en temps réel avec le GPS] Type de document : Thèse/HDR Auteurs : S. Leinen, Auteur Editeur : Munich : Bayerische Akademie der Wissenschaften Année de publication : 1997 Collection : DGK - C Sous-collection : Dissertationen num. 472 Importance : 104 p. Format : 21 x 30 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-7696-9512-0 Note générale : Bibliographie Langues : Allemand (ger) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie spatiale
[Termes IGN] correction ionosphérique
[Termes IGN] filtre de Kalman
[Termes IGN] GPS en mode différentiel
[Termes IGN] résolution d'ambiguïtéIndex. décimale : 30.61 Systèmes de Positionnement par Satellites du GNSS Numéro de notice : 28017 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Thèse étrangère Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=63364 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 28017-01 30.61 Livre Centre de documentation Géodésie Disponible 28017-02 30.61 Livre Centre de documentation Géodésie Disponible Etude du comportement du contenu électronique total et de ses irrégularités dans une région de latitude moyenne / René Warnant (1996)PermalinkIntroduction à la géodésie spatiale / Pascal Willis (1996)PermalinkA recursive procedure for computation and quality control of GPS differential corrections / X. Jin (1995)PermalinkIntroduction à la géodésie spatiale, 1. 1ère partie Méthodes modernes en positionnement géodésique / Pascal Willis (1994)PermalinkModeling the ionosphere for an active control network of GPS stations / Y. Georgiadiou (1993)PermalinkAltimetric ionospheric correction using DORIS Doppler data / P. Escudier (1991)PermalinkNavstar GPS / Organisation du traité de l'Atlantique nord (1990)PermalinkComparaisons de temps par divers récepteurs du système GPS / Noëlle Ramamison (1986)PermalinkOn the ionospheric calibration of GPS-measurements / J. Campbell (04/11/1985)PermalinkL'expérience Medoc / F. Nouel in Bulletin d'information de l'Institut géographique national, n° 46 (octobre 1982)Permalink