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Estimation des déplacements causés par la surchage océanique dans l'ouest de la France à l'aide des réseaux GPS permanents / François Fund in XYZ, n° 124 (septembre - novembre 2010)
[article]
Titre : Estimation des déplacements causés par la surchage océanique dans l'ouest de la France à l'aide des réseaux GPS permanents Type de document : Article/Communication Auteurs : François Fund, Auteur ; Laurent Morel, Auteur ; A. Mocquet, Auteur Année de publication : 2010 Article en page(s) : pp 25 - 30 Note générale : Bibliographie Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Applications de géodésie spatiale
[Termes IGN] correction troposphérique
[Termes IGN] déformation verticale de la croute terrestre
[Termes IGN] Finistère (29)
[Termes IGN] Mont Saint-Michel, baie du
[Termes IGN] positionnement par GPS
[Termes IGN] réseau géodésique permanent de l'IGN
[Termes IGN] série temporelle
[Termes IGN] surcharge océanique
[Termes IGN] temps réel
[Termes IGN] TeriaRésumé : (Auteur) L'Ouest de la France est soumis à des déplacements lithosphériques dont l'une des origines est la marée océanique. Les effets sont particulièrement importants dans le Finistère et dans la baie du Mont-Saint-Michel où les coefficients des marées sont parmi les plus élevés dans le monde. Ces déplacements périodiques, observés aussi bien dans la direction verticale qu'horizontale, affectent la lithosphère continentale sur de grandes longueurs d'onde. Les déplacements verticaux du sol peuvent atteindre des amplitudes de l'ordre de 2 cm au Mans et jusqu'à 10 cm à Brest. Aujourd'hui, le développement des réseaux GNSS temps réel permanents comme TERIA complète les réseaux permanents existants et représente un outil indispensable pour l'observation précise des déplacements d'origine crustale. La densité géographique de ces réseaux et la quantité des données enregistrées depuis leurs mises en place ont permis de réaliser une première évaluation scientifique précise de ces déplacements. Numéro de notice : A2010-353 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article DOI : sans Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=30547
in XYZ > n° 124 (septembre - novembre 2010) . - pp 25 - 30[article]Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 112-2010031 RAB Revue Centre de documentation En réserve L003 Exclu du prêt Documents numériques
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Estimation des déplacements causés par la surchage océanique dans l'ouest de la France - pdf éditeurAdobe Acrobat PDF Ocean loading effects on the prediction of Antarctic glacial isostatic uplift and gravity rates / K. Simon in Journal of geodesy, vol 84 n° 5 (May 2010)
[article]
Titre : Ocean loading effects on the prediction of Antarctic glacial isostatic uplift and gravity rates Type de document : Article/Communication Auteurs : K. Simon, Auteur ; T. James, Auteur ; Eric Ivins, Auteur Année de publication : 2010 Article en page(s) : pp 305 - 317 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie physique
[Termes IGN] Antarctique
[Termes IGN] champ de pesanteur local
[Termes IGN] déformation de la croute terrestre
[Termes IGN] données GRACE
[Termes IGN] isostasie
[Termes IGN] positionnement par GPS
[Termes IGN] surcharge océaniqueRésumé : (Auteur) The effect of regional ocean loading on predicted rates of crustal uplift and gravitational change due to glacial isostatic adjustment (GIA) is determined for Antarctica. The effect is found to be significant for the ICE-3G and ICE-5G loading histories (up to -8 mm/year and -3 mm/year change in uplift rate and -3 cm/year and -1 cm/year equivalent water height change (EWHC) of surface mass, respectively). The effect is smaller (+1 mm/year; +0.25 cm/year) for the IJ05 loading history. The impact of ocean loading on the rate of change of the long-wavelength zonal harmonics of the Earth’s gravitational field is also significantly smaller for IJ05 than ICE-3G. A simple analytical formula is derived that is accurate to about 3% in a root-mean-square sense that relates predicted or observed gravitational change at the surface of the Earth (r = a) to the EWHC. A fundamental difference in the definition of the load histories accounts for the differing sensitivities to ocean loading. IJ05 defines its surface load history relative to the present-day surface load, rather than specifying an absolute loading history, and thus implicitly approximates the temporal and spatial mass exchange between grounded ice and open ocean. In contrast, ICE-3G and ICE-5G specify an absolute load history and explicit regional ocean loading substantially perturbs predicted GIA rates. Conclusions of previous studies that used IJ05 predictions without ocean loading are relatively robust. Numéro de notice : A2010-183 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1007/s00190-010-0368-4 Date de publication en ligne : 12/02/2010 En ligne : https://doi.org/10.1007/s00190-010-0368-4 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=30378
in Journal of geodesy > vol 84 n° 5 (May 2010) . - pp 305 - 317[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 266-2010051 SL Revue Centre de documentation Revues en salle Disponible Understanding sea-level rise and variability / J.A. Church (2010)
Titre : Understanding sea-level rise and variability Type de document : Monographie Auteurs : J.A. Church, Éditeur scientifique ; Philip L. Woodworth, Éditeur scientifique ; T. Aarup, Éditeur scientifique ; et al., Auteur Editeur : Chichester : Wiley-Blackwell Année de publication : 2010 Importance : 428 p. Format : 19 x 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-4443-3451-7 Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Termes IGN] changement climatique
[Termes IGN] niveau de la mer
[Termes IGN] océanographie dynamique
[Termes IGN] repère de référence
[Termes IGN] salinité
[Termes IGN] série temporelle
[Termes IGN] surcharge océanique
[Termes IGN] variation séculaire
[Vedettes matières IGN] AltimétrieIndex. décimale : 30.52 Marégraphie et niveau moyen des mers Résumé : (Auteur) Sea-level rise is one of the most obvious manifestations of anthropogenic climate change, and it directly threatens coasts as a result of increased erosion, more frequent storm-surge flooding and loss of habitat. However, the wide range of uncertainty in projections of global and regional sea-level rise presented by the Intergovernmental Panel on Climate Change is a significant hindrance in agreeing to appropriate mitigation levels and in planning adaptation measures. A workshop in June 2006, organized under the auspices of the World Climate Research Programme (WCRP) to address this issue, led to publication of this book. Understanding Sea-Level Rise and Variability identifies the major impacts of sea-level rise, presents up-to-date assessments of past sea-level change, thoroughly explores all of the factors contributing to sea-level rise, and explores how sea-level extreme events might change. It identifies what is known in each area and what research and observations are required to reduce the uncertainties in our understanding of sea-level rise so that more reliable future projections can be made. A synthesis of findings provides a concise summary of sea-level rise and its impacts on society. The book is for everyone interested in sea-level rise and its impacts, including policy makers, research funders, scientists, students, coastal managers and engineers. Note de contenu : Foreword
1 Introduction
2 Impacts of and Responses to Sea-Level Rise
2.1 Introduction
2.2 Climate Change and Global/Relative Sea-Level Rise
2.3 Sea-Level Rise and Resulting Impacts
2.4 Framework and Methods for the Analysis of Sea-Level-Rise Impacts
2.5 Recent Impacts of Sea Level Rise
2.6 Future Impacts of Sea-Level Rise
2.7 Responding to Sea-Level Rise
2.8 Next Steps
2.9 Concluding Remarks Acknowledgments - References
3 A First-Order Assessment of the Impact of Long-Term Trends in Extreme Sea Levels on Offshore Structures and Coastal Refineries
3.1 Introduction
3.2 Design Considerations
3.3 Impact of Long-Term Trends in Extreme Sea Levels
3.4 Evaluating the Economic Impact57
3.5 Conclusions - References
4 Paleoenvironmental Records, Geophysical Modeling, and Reconstruction of Sea-Level Trends and Variability on Centennial and Longer Timescales
4.1 Introduction
4.2 Past Sea-Level Changes
4.3 Sea-Level Indicators
4.4 Geophysical Modeling of Variability in Relative Sea-Level History
4.5 Regional Case Studies
4.6 Discussion and Conclusions Acknowledgments References
5 Modern Sea-Level-Change Estimates
5.1 Introduction
5.2 Estimates from Proxy Sea-Level Records
5.3 Estimate of Global Sea-Level Change from Tide Gauges
5.4 Estimates of Global Sea-Level Change- from Satellite Altimetry
5.5 Recommendations - Acknowledgments - References
6 Ocean Temperature and Salinity Contributions to Global and Regional Sea-Level Change
6.1 Introduction
6.2 Direct Estimates of Steric Sea-Level Rise
6.5 Estimating Steric Sea-Level Change Using Ocean Syntheses
6.4 Inferring Steric Sea Level from Tine Variable Gravity and Sea Level
6.5 Modeling Steric Sea-Level Rise
6.6 Conclusions and Recommendations - Acknowledgments - References
7 Cryospheric Contributions to Sea Level Rise and Variability
7.1 Introduction
7.2 Mass-Balance Techniques
7.3 lce Sheet Mass Balance
7.4 Mass Balance of Glaciers and lee Gaps
7.5 Glacier, lce-Cap, and Ice Sheet Modeling
7.6 Summary and Recommendations - References
8 Terrestrial Water-Storage Contributions to Sea-Level Rise and Variability
8.1 Introduction
8.2 Analysis Tools
8.3 Climate-Driven Changes of Terrestrial Water Storage
8.4 Direct Anthropogenic Changes of Terrestrial Water Storage
8.3 Synthesis
8.6 Recommendations - References
9 Geodetic Observations and Global Reference Frame Contributions to Understanding Sea-Level Rise and Variability
9.1 Introduction
9.2 Global and Regional Reference Systems
9.3 Linking GPS to Tide Gauges and Title Gauge Benchmarks
9.4 Recommendations for Geodetic Observations - Acknowledgments - References
10 Surface Mass Loading on a Dynamic Earth: Complexity and Contamination in the Geodetic Analysis of Global Sea Level Trends
10.1 Introduction
10.2 Glacial Isostatic Adjustment
10.3 Sea Level, Sea Surface, and the Geoid
10.4 Rapid Melting and Sea-Level Fingerprints
10.5 Great Earthquakes
10.6 Final Remarks Acknowledgments - References
11 Past and Future Changes in Extreme Sea Levels and Waves
11.1 Introduction
11.2 Evidence for Changes in Extreme Sea Levels and Waves in the Recent Past
11.3 Mid-Latitude and Tropical Storms: Changes in the Atmospheric Drivers of Extreme Sea Level
11.4 Future Extreme Water Levels
11.5 Future Research Needs
11.6 Conclusions Acknowledgments - References
12 Observing Systems Needed to Address Sea-Level Rise and Variability
12.1 Introduction
12.2 Sustained, Systematic Observing Systems (Existing Capabilities)
12.3 Development of Improved Observing Systems (New Capabilities)
12.4 Summary - References
13 Sea Level Rise and Variability: Synthesis and Outlook for the Future
13.1 Historical Sea-Level Change
13.2 Why is Sea Level Rising?
13.3 The Regional Distribution of Sea-Level Rise
13.4 Projections of Sea-Level Rise for the 21st Century and Beyond
13.5 Changes in Extreme Events
13.6 Sea Level and Society - ReferencesNuméro de notice : 14185 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Recueil / ouvrage collectif Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=40507 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 14185-01 30.52 Livre Centre de documentation Géodésie Disponible Observations GPS et retards troposphériques : modélisations et application aux effets de surcharge océanique dans l’Ouest de la France / François Fund (2009)
Titre : Observations GPS et retards troposphériques : modélisations et application aux effets de surcharge océanique dans l’Ouest de la France Type de document : Thèse/HDR Auteurs : François Fund, Auteur ; A. Mocquet, Directeur de thèse ; Laurent Morel, Directeur de thèse Editeur : Nantes : Université de Nantes Année de publication : 2009 Importance : 292 p. Format : 21 x 30 cm Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Applications de géodésie spatiale
[Termes IGN] Bretagne
[Termes IGN] correction troposphérique
[Termes IGN] marée océanique
[Termes IGN] retard troposphérique
[Termes IGN] surcharge océaniqueIndex. décimale : THESE Thèses et HDR Résumé : (auteur) L’Ouest de la France est soumis à des déplacements lithosphériques dont l’une des origines est la marée océanique. Les effets sont notamment importants dans le Finistère et dans la baie du Mont-Saint-Michel, où les coefficients des marées sont parmi les plus élevés dans le monde. Ces déplacements périodiques qui sont observés aussi bien dans la direction verticale qu’horizontale, affectent la lithosphère continentale sur de grandes longueurs d’onde. Les déplacements du sol peuvent atteindre des amplitudes de l’ordre de 2 cm au Mans et jusqu’à 10 cm à Brest. Aujourd’hui, le développement des réseaux GPS temps réel permanents comme TERIA complète les réseaux permanents existants et représente un outil indispensable pour l’observation précise des déplacements d’origine crustale. La densité géographique de ces réseaux, mais aussi la quantité des données enregistrées depuis leurs mises en place, permettent d’ores et déjà d’entamer des recherches prometteuses dans ce sens.
Néanmoins, il s’avère que pour le positionnement GPS la composante verticale est moins bien déterminée que les composantes horizontales. Parmi les sources générant cette dégradation, on peut citer, au-delà de la couverture des satellites, les problèmes liés à la traversée de la troposphère par les signaux GPS. Les observations GPS doivent donc être corrigées avec une précision meilleure que 5 mm pour obtenir un positionnement vertical d’une précision millimétrique. Les recherches menées par la communauté internationale depuis quelques décennies ont permis d’aboutir à différentes solutions. La première partie de la thèse, à caractère principalement bibliographique, présente les modèles les plus récents pour chaque paramètre influant sur la correction troposphérique. Elle se poursuit par des comparaisons des produits les plus récents et par une étude d’impact sur l’estimation des hauteurs d’un réseau GPS européen. Le logiciel libre GAMIT/GlobK, développé par le Massachusetts Institute of Technology, Harvard, USA, est utilisé pour le traitement des données.
Classiquement, les observations GPS sont corrigées des effets de surcharge et malgré les progrès de la recherche dans la modélisation des déplacements occasionnés, il reste de fortes incertitudes dans certaines régions du monde. Un des objectifs de la deuxième partie de ce travail est d’apporter une validation du modèle de marée océanique FES2004 dans l’Ouest de la France. Les travaux présentés utilisent un maximum de données (jusqu’à 6 ans) et une couverture géographique dense (jusqu’à 60 sites). Ils s’appuient sur des recherches menées précédemment dans la même zone en 2004 par le Laboratoire de Géomatique et de Géodésie de l’ESGT notamment. Ces nouveaux résultats permettent d’observer entre autres les déplacements à grande longueur d’onde causés par les éléments de l’orbite terrestre (180 jours de période environ), lunaire (15 à 30 jours environ) et de séparer un maximum d’ondes diurnes et semi-diurnes. Les impacts des corrections troposphériques sur l’évaluation de ces ondes par rapport au modèle FES2004 sont étudiés, tout comme l’apport de la correction des effets de surcharge atmosphérique.
Enfin la dernière partie dresse des résultats préliminaires sur des perspectives de travail pouvant être menées sur la troposphère. Une discussion sur d’autres travaux à mener sur les effets de surcharge océanique est aussi présentée.Numéro de notice : 14861 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Thèse française Note de thèse : thèse de doctorat : géophysique - géodésie : Nantes : 2009 nature-HAL : Thèse DOI : sans Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=75834 Documents numériques
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Thèse 2009 FundAdobe Acrobat PDF Physically consistent system model for the study of the Earth's rotation, surface deformation and gravity field parameters / A. Hense (2009)
Titre : Physically consistent system model for the study of the Earth's rotation, surface deformation and gravity field parameters : scientific results of the DFG project Type de document : Monographie Auteurs : A. Hense, Auteur ; J. Sündermann, Auteur ; Hermann Drewes, Auteur ; et al., Auteur Editeur : Munich : Bayerische Akademie der Wissenschaften Année de publication : 2009 Collection : DGK - B Sous-collection : Angewandte Geodäsie num. 317 Importance : 53 p. Format : 21 x 30 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-7696-8596-1 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie physique
[Termes IGN] champ de pesanteur terrestre
[Termes IGN] circulation atmosphérique
[Termes IGN] circulation océanique
[Termes IGN] déformation de la croute terrestre
[Termes IGN] modèle hydrographique
[Termes IGN] modèle physique
[Termes IGN] pesanteur terrestre
[Termes IGN] rotation de la Terre
[Termes IGN] surcharge océanique
[Termes IGN] terme de ChandlerIndex. décimale : 30.40 Géodésie physique Résumé : (Auteur) [introduction] This report is the final report of a serie of projects which studied the Earth's rotational parameters angular momentum, tensor of inertia as well as related variables of the Earth's gravitational field. A system view has been taken by trying to incorporate the contributions from the various subsystems of the Earth system in a physically consistent way. This introduction will highlight the project history and performance since 1996 and the state of the art in 2000. Note de contenu : 1. Introduction
1.1 The projects
1.2 Historical overview and motivations
2. Models of subsystems
2.1 Atmosphere models ECHAM
2.1.1 ECHAM5
2.1.2 Stand-alone atmosphere 20th century simulation
2.1.3 Results
2.2 Ocean model OMCT
2.3 Hydrological Discharge Model HDM
2.3.1 Continental hydrology modelling
2.3.1.1 SLS model component
2.3.1.2 HDM model component
2.3.1.3 Atmospheric forcing data
2.3.2 Results
2.3.2.1 Implementation of a 3-D relief model
2.3.2.2 Calculation of gravity field coefficients
2.3.2.3 Test simulations and validation of continental discharge with ECHAM4 and NCEP
2.3.2.4 Verification of simulated continental runoff (control runs)
2.3.2.5 Interface adaptation and verification of mass conservation at the boundaries in the coupled model system
2.3.2.6 Validation and analysis of continental water mass transports of ECOCTH
2.3.2.7 Statistical analysis and validation of simulated gravity field variations
2.3.2.8 Global water balance
2.3.3 Summary
3. Models of the coupled system
3.1 Coupled atmosphere-hydrosphere model ECOCTH
3.1.1 Model description
3.1.2 Validation
3.1.2.1 The lunisolar ocean tides
3.1.2.2 Global ocean circulation
3.1.2.3 Tropical variability and global warming
3.1.3 Results
3.1.3.1 Inter-annual variations and secular trends in length of day
3.2 Dynamic model of Earth rotation, gravity and surface deformation DyMEG
3.2.1 Numerical solution of the Liouville differential equation
3.2.2 Inverse model for surface deformations of the solid Earth due to mass loads
4. Results for Earth rotation, surface deformation and gravity
4.1 Validation of DyMEG with NCEP and ECCO
4.2 Results of DyMEG with ECOCTH forcing
5. Scientific highlights
5.1 Tidal mixing
5.1.1 Tidal mixing in OMCT2
5.1.2 Effect of tidal mixing on ocean water mass properties
5.2 Secular and decadal variations
5.2.1 Coupled simulation of Earth Rotation Parameters
5.2.2 Axial AAM long-term trends in 21st century scenario runs
5.3 Forcing mechanisms of the Chandler oscillation
5.3.1 Atmospheric and hydrospheric excitation of the Chandler oscillation
5.3.2 Noise as excitation mechanism of the Chandler oscillation
6. Conclusions and outlook
7. ReferencesNuméro de notice : 15454 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Monographie Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=62723 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15454-01 30.40 Livre Centre de documentation Géodésie Disponible Assessing the accuracy of predicted ocean tide loading displacement values / Nigel Penna in Journal of geodesy, vol 82 n° 12 (December 2008)PermalinkThe gravitational effect of ocean tide loading at high latitude coastal stations in Norway / D.I. Lysaker in Journal of geodesy, vol 82 n° 9 (September 2008)PermalinkMulti-technique monitoring of ocean tide loading in Northern France / Muriel Llubes in Comptes rendus : Géoscience, vol 340 n° 6 (June 2010)PermalinkOcean tide loading (OTL) displacements from global and local grids: comparisons to GPS estimates over the shelf of Brittany, France / Stavros A. Melachroinos in Journal of geodesy, vol 82 n° 6 (June 2008)PermalinkA comparison of GPS, VLBI and model estimates of ocean tide loading displacements / I.D. Thomas in Journal of geodesy, vol 81 n° 5 (May 2007)PermalinkDetermination of the free core nutation period from tidal gravity observations of the GGP superconducting gravimeter network / B. Ducarme in Journal of geodesy, vol 81 n° 3 (March 2007)PermalinkPositionnement géodésique à haute fréquence de réseaux GNSS terrestres et marins / Stavros A. Melachroinos (2007)PermalinkMesure de la déformation de l'écorce terrestre par géodésie spatiale [diaporama] / Jérome Verdun (2006)PermalinkWorld-wide synthetic tide parameters for gravity and vertical and horizontal displacements / K.H. Zahran in Journal of geodesy, vol 79 n° 6-7 (September - October 2005)PermalinkÉtude de la flexion continentale sous la charge océanique à partir des données RGP / Marie-Noëlle Bouin in Bulletin d'information de l'Institut géographique national, n° 73 (septembre 2002)Permalink