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Precision on board : orbit determination of LEO satellites with real-time corrections / André Hauschild in GPS world, vol 28 n° 4 (April 2017)
[article]
Titre : Precision on board : orbit determination of LEO satellites with real-time corrections Type de document : Article/Communication Auteurs : André Hauschild, Auteur ; Javier Tegedor, Auteur ; Olivier Montenbruck, Auteur ; et al., Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : pp 42 - 47 Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Techniques orbitales
[Termes descripteurs IGN] éphémérides de satellite
[Termes descripteurs IGN] orbite basse
[Termes descripteurs IGN] orbitographie
[Termes descripteurs IGN] précision du positionnement
[Termes descripteurs IGN] simulation
[Termes descripteurs IGN] temps réelRésumé : (Auteur) Precise point positioning (PPP) with real-time orbit and clock correction streams has become an established technique over the past decade. Several free as well as commercial sources of precise correction streams are available through the internet or via a satellite link to geostationary satellites. Many applications exist for land, air and sea applications, but use of real-time corrections for precise positioning has not extended into orbit yet, although a number of low Earth orbit (LEO) satellite missions have a demand for precise orbit determination (POD). Mission requirements often allow for a relatively high latency for the availability of the precise orbit products, thus ground-based, near-real-time processing is sufficient. However, future satellites with altimeter and radio-occultation payloads may require real-time POD to enable onboard processing of science data for short-term forecasting or now-casting of meteorology data, open-loop instrument operations of radar payloads, or quick-look onboard science data generation. Also, precise real-time orbit information may be used for constellation maintenance of satellite formations. Despite early technology readiness demonstrations by the Jet Propulsion Laboratory carried out one decade ago to transmit real-time corrections via geostationary relay satellites to LEO spacecraft, this technique has so far not been implemented and used in a space mission. Numéro de notice : A2017-292 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=85327
in GPS world > vol 28 n° 4 (April 2017) . - pp 42 - 47[article]
Titre : Eléments de géodésie et de la théorie des moindres carrés : pour les élèves-ingénieurs géomaticiens Type de document : Guide/Manuel Auteurs : Abdelmajid Ben Hadj Salem, Auteur Editeur : Riga [Lettonie] : Noor Publishing Année de publication : 2017 Importance : 340 p. Format : 15 x 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-330-96843-1 Note générale : Bibliographie Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie
[Termes descripteurs IGN] astronomie de position
[Termes descripteurs IGN] champ de pesanteur terrestre
[Termes descripteurs IGN] compensation non linéaire
[Termes descripteurs IGN] méthode des moindres carrés
[Termes descripteurs IGN] perturbation orbitale
[Termes descripteurs IGN] projection Lambert
[Termes descripteurs IGN] projection Universal Transverse Mercator
[Termes descripteurs IGN] réseau géodésique
[Termes descripteurs IGN] satellite artificiel
[Termes descripteurs IGN] trigonométrie sphérique
[Termes descripteurs IGN] TunisieIndex. décimale : 30.00 Géodésie - généralités Résumé : (Auteur) Cet ouvrage constitue ma modeste participation à enrichir la documentation en matière des sciences géographiques ou sous l'appellation de nos jours la géomatique et en particulier concernant son pilier fondamental à savoir la géodésie. Il est constitué de deux parties. La première comporte 16 chapitres consacrés à l'essentiel de la géodésie géométrique et spatiale avec un chapitre destiné à la géodésie tunisienne et son évolution depuis un siècle de sa mise en place. La deuxième partie concerne une introduction à la théorie des moindres carrés pour les modèles linéaires avec une première présentation, dans un cours de géodésie destiné aux ingénieurs, de l'aspect non-linéaire de la méthode des moindres carrés, comprenant 4 chapitres importants de l'ouvrage. Quant à l'aspect pratique, des exercices et des problèmes ont été ajoutés à la fin de la plupart des chapitres. De plus, des éléments historiques ont été formulés sous forme de notes historiques pour certains chapitres. Ce livre est destiné aux élèves-ingénieurs géomaticiens et aux ingénieurs de géosciences où ils trouvent des informations très utiles sur les systèmes géodésiques et les "projections" cartographiques. Note de contenu :
Partie 1 - Elements de géodésie
1. Introduction
2. La trigonométrie sphérique
3. Notions d'astronomie de position
4. courbes et surfaces
5. Géométrie de l'ellipse et de l'ellipsoïde
6. Les systèmes géodésiques
7. Les réseaux géodésiques
8. Réduction des distances
9. Les représentations planes
10. La représentation plane Lambert
11. La représentation plane UTM
12. Les transformations entre les systèmes géodésiques
13. Les systèmes des altitudes
14. La géodésie tunisienne
15. Notions sur le mouvement d'un satellite artificiel de la Terre
16. Le système GPS
Partie 2 - Eléments de la théorie des moindres carrés
18. Eléments mathématiques pour la méthode des moindres carrés
19. Eléments de la méthode des moindres carrés
20. Présentation des aspects théoriques de la géométrie de la compensation non-linéaire par les moindres carrés
21. Interprétation géométrique de la compensation non-linéaireNuméro de notice : 26396 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : MATHEMATIQUE/POSITIONNEMENT Nature : Manuel de cours Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=96097 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 26396-01 30.00 Livre Centre de documentation Géodésie Disponible Ionosphere probing with simultaneous GNSS radio occultations / Viet-Cuong Pham in GPS solutions, vol 21 n° 1 (January 2017)
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[article]
Titre : Ionosphere probing with simultaneous GNSS radio occultations Type de document : Article/Communication Auteurs : Viet-Cuong Pham, Auteur ; Jyh-Ching Juang, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : pp 101 - 109 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Applications de géodésie spatiale
[Termes descripteurs IGN] données GNSS
[Termes descripteurs IGN] gradient d'ionosphère
[Termes descripteurs IGN] inversion
[Termes descripteurs IGN] occultation du signal
[Termes descripteurs IGN] orbite basse
[Termes descripteurs IGN] régularisation de Tychonoff
[Termes descripteurs IGN] teneur totale en électronsRésumé : (Auteur) Radio occultation (RO) is a powerful technique for providing vertical profiles of refractivity, temperature, pressure, and water vapor of the neutral atmosphere and electron density of the ionosphere. The Abel inversion method which is based on the spherical symmetry assumption has been widely utilized to retrieve electron density profiles (EDPs) from RO measurements, which are available by observing Global Navigation Satellite System (GNSS) satellites from low-earth-orbit satellites. It is well known that the Abel inversion is subject to errors in the presence of ionospheric horizontal gradients. With the arrival of new navigation systems, the opportunities of establishing simultaneous GNSS RO events are increasing. We develop an improved Abel inversion technique that accounts for pairs of simultaneous RO events to relax the spherical symmetry assumption. Through the use of Tikhonov regularization, the problem is formulated so that numerical conditioning is improved and a priori information such as expected electron density, asymmetric factor, and vertical total electron content can be incorporated. Appropriate weighting can be determined to reflect the availability and quality of information. By balancing the reference data and measurements, the method thus paves a way for ionospheric probing in challenging geomagnetic conditions as both the EDP at the intersection and the horizontal gradients are retrieved. Simulation and experimental results are provided to show the effectiveness of the proposed method. The robustness and sensitivity of the proposed method are also assessed. Numéro de notice : A2017-014 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article DOI : 10.1007/s10291-015-0501-1 date de publication en ligne : 02/01/2016 En ligne : http://dx.doi./org/10.1007/s10291-015-0501-1 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=83936
in GPS solutions > vol 21 n° 1 (January 2017) . - pp 101 - 109[article]Assessment of vertical TEC mapping functions for space-based GNSS observations / Jiahao Zhong in GPS solutions, vol 20 n° 3 (July 2016)
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[article]
Titre : Assessment of vertical TEC mapping functions for space-based GNSS observations Type de document : Article/Communication Auteurs : Jiahao Zhong, Auteur ; Jiuhou Lei, Auteur ; Xiankang Dou, Auteur ; Xinan Yue, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : pp 353 - 362 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie spatiale
[Termes descripteurs IGN] centroïde
[Termes descripteurs IGN] coordonnées GNSS
[Termes descripteurs IGN] hauteur de la couche ionosphérique
[Termes descripteurs IGN] ionosphère
[Termes descripteurs IGN] orbite basse
[Termes descripteurs IGN] teneur totale en électronsRésumé : (Auteur) The mapping function is commonly used to convert slant to vertical total electron content (TEC) based on the assumption that the ionospheric electrons concentrate in a layer. The height of the layer is called ionospheric effective height (IEH) or shell height. The mapping function and IEH are generally well understood for ground-based global navigation satellite system (GNSS) observations, but they are rarely studied for the low earth orbit (LEO) satellite-based TEC conversion. This study is to examine the applicability of three mapping functions for LEO-based GNSS observations. Two IEH calculating methods, namely the centroid method based on the definition of the centroid and the integral method based on one half of the total integral, are discussed. It is found that the IEHs increase linearly with the orbit altitudes ranging from 400 to 1400 km. Model simulations are used to compare the vertical TEC converted by these mapping functions and the vertical TEC directly calculated by the model. Our results illustrate that the F&K (Foelsche and Kirchengast) geometric mapping function together with the IEH from the centroid method is more suitable for the LEO-based TEC conversion, though the thin layer model along with the IEH of the integral method is more appropriate for the ground-based vertical TEC retrieval. Numéro de notice : A2016-629 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article En ligne : http://dx.doi.org/10.1007/s10291-015-0444-6 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=81832
in GPS solutions > vol 20 n° 3 (July 2016) . - pp 353 - 362[article]Performance of real-time Precise Point Positioning using IGS real-time service / Mohamed Elsobeiey in GPS solutions, vol 20 n° 3 (July 2016)
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[article]
Titre : Performance of real-time Precise Point Positioning using IGS real-time service Type de document : Article/Communication Auteurs : Mohamed Elsobeiey, Auteur ; Salim Al-Harbi, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : pp 565 - 571 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Navigation et positionnement
[Termes descripteurs IGN] correction du signal
[Termes descripteurs IGN] horloge
[Termes descripteurs IGN] international GPS service for geodynamics
[Termes descripteurs IGN] orbite
[Termes descripteurs IGN] positionnement ponctuel précis
[Termes descripteurs IGN] temps réelRésumé : (Auteur) Until recently, the real-time IGS precise orbit and clock corrections were only available for the predicted part of the ultra-rapid solution. Whereas the accuracy of the ultra-rapid orbit is about 5 cm, the root mean square (RMS) of the respective satellite clock corrections is, unfortunately, about 3 ns (0.9 m). Hence, high accuracy Precise Point Positioning (PPP) applications can be achieved only in post-processing rather than in realtime. With the availability of the IGS real-time service (RTS), it becomes possible to obtain precise satellite orbit and satellite clock corrections in realtime with accuracy better than those of the ultra-rapid products. Recent research has shown that GPS IGS RTS products availability is at least 95 %, which makes it possible to perform real-time PPP with high accuracy. We study the performance of IGS RTS products in PPP by introducing a detailed description and analysis of IGS RTS products, describing the broadcasting of the IGS RTS orbit and clock corrections and their implementation as corrections to the broadcast ephemerides, and analyzing IGS RTS in PPP using several, randomly selected globally distributed IGS stations. It is shown that using IGS RTS products in real-time PPP can improve the solution RMS by about 50 % compared with the solution obtained from the predicted part of the IGS ultra-rapid products. Numéro de notice : A2016-635 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article En ligne : http://dx.doi.org/10.1007/s10291-015-0467-z Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=81837
in GPS solutions > vol 20 n° 3 (July 2016) . - pp 565 - 571[article]Stochastic modeling of triple-frequency BeiDou signals: estimation, assessment and impact analysis / Bofeng Li in Journal of geodesy, vol 90 n° 7 (July 2016)
PermalinkAbsolute IGS antenna phase center model igs08.atx: status and potential improvements / Ralf Schmid in Journal of geodesy, vol 90 n° 4 (April 2016)
PermalinkCODE’s new ultra-rapid orbit and ERP products for the IGS / Simon Lutz in GPS solutions, vol 20 n° 2 (April 2016)
PermalinkInterferometric processing of Sentinel-1 TOPS Data / Néstor Yagüe-Martínez in IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, vol 54 n° 4 (April 2016)
PermalinkPrecise orbit determination based on raw GPS measurements / Norbert Zehentner in Journal of geodesy, vol 90 n° 3 (March 2016)
PermalinkPermalinkApplication d'algorithmes génétiques à la détermination d'orbites optimales pour GRASP / Arnaud Pollet in XYZ, n° 144 (septembre - novembre 2015)
PermalinkUsing ionospheric corrections from the space-based augmentation systems for low earth orbiting satellites / Jeongrae Kim in GPS solutions, vol 19 n° 3 (July 2015)
PermalinkThe impact of common versus separate estimation of orbit parameters on GRACE gravity field solutions / U. Meyer in Journal of geodesy, vol 89 n° 7 (July 2015)
PermalinkEstimating the short-term stability of in-orbit GNSS clocks : Following launch on GEO/GSO satellites / Dhaval Upadhyay in Inside GNSS, vol 10 n° 3 (May - June 2015)
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