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Termes IGN > sciences naturelles > sciences de la Terre et de l'univers > géosciences > géophysique interne > géodésie > géodésie physique > figure de la Terre > surface de référence > ellipsoïde (géodésie)
ellipsoïde (géodésie)Voir aussi |
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Cartographie en Jordanie : beaucoup de chemin parcouru / Françoise de Blomac in SIG la lettre, n° 68 (juin 2005)
[article]
Titre : Cartographie en Jordanie : beaucoup de chemin parcouru Type de document : Article/Communication Auteurs : Françoise de Blomac, Auteur Année de publication : 2005 Article en page(s) : pp 12 - 13 Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Cartographie numérique
[Termes IGN] Access
[Termes IGN] ArcGIS
[Termes IGN] ArcView
[Termes IGN] Autocad Map
[Termes IGN] base de données d'images
[Termes IGN] cadastre numérique
[Termes IGN] ellipsoïde international
[Termes IGN] fond marin
[Termes IGN] GPS en mode différentiel
[Termes IGN] image satellite
[Termes IGN] internet
[Termes IGN] Jordanie
[Termes IGN] MapObjects
[Termes IGN] Oracle
[Termes IGN] photographie aérienne
[Termes IGN] plan d'occupation du sol
[Termes IGN] réseau géodésique local
[Termes IGN] réseau hydrographique
[Termes IGN] système d'information géographique
[Termes IGN] temps réelRésumé : (Auteur) La première carte du moyen orient et de la Palestine, réalisée à l'époque byzantine, s'étend tout en longueur, du Jourdain au delta du Nil en passant par la Mer morte et Jérusalem. Il est loin le temps de cette carte mosaïque découverte à Madaba à 30 km au sud d'Amman. Aujourd'hui, la Jordanie vit à l'heure de la cartographie numérique et des SIG, comme a pu le constater un groupe de cartographes (étudiants du DESS Cartographie et SIG de l'Université Paris 1 - ENSG et leurs enseignants), en visite sur la rive gauche du Jourdain. Récit de voyage... Numéro de notice : A2005-248 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : GEOMATIQUE Nature : Article DOI : sans Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=27384
in SIG la lettre > n° 68 (juin 2005) . - pp 12 - 13[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 286-05061 RAB Revue Centre de documentation En réserve L003 Disponible A new differential geometric method to rectify digital images of the Earth's surface using isothermal coordinates / M. Karslioglu in IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, vol 43 n° 3 (March 2005)
[article]
Titre : A new differential geometric method to rectify digital images of the Earth's surface using isothermal coordinates Type de document : Article/Communication Auteurs : M. Karslioglu, Auteur ; J. Freidrich, Auteur Année de publication : 2005 Article en page(s) : pp 666 - 672 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Traitement d'image
[Termes IGN] Ankara (Turquie)
[Termes IGN] carte photographique
[Termes IGN] ellipsoïde (géodésie)
[Termes IGN] orthoimage
[Termes IGN] projection orthographique
[Termes IGN] redressement d'image
[Termes IGN] redressement différentiel
[Termes IGN] World Geodetic System 1984Résumé : (Auteur) A new method to rectify monoscopic digital images and generate orthoimages of the earth's surface is described. It replaces the standard procedure, which transfers the perspective projection of a frame photograph to an orthographic projection of pixels onto a reference plane using corresponding corrections. Instead, the perspective forward projection is kept but every pixel is vertically mapped along the surface normal onto a curved reference surface, for example, the ellipsoid of the World Geodetic System 1984 under the condition that a precise enough surface elevation model is available. The gained ellipsoidal coordinates (latitude, longitude and height) of each pixel are then transformed into isothermal coordinates like the Universal Transverse Mercator coordinates. Their differential geometric characteristics allow mapping every pixel to a reference plane producing, after some interpolation between irregularly spaced pixels, a photomap with the same geometric properties as any other topographic map. The suitability of the method is demonstrated by two photomaps from Ankara, Turkey, which are compared to high-quality topographic maps whereby the average position errors are about 2-3 pixels. Numéro de notice : A2005-169 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1109/TGRS.2004.842483 En ligne : https://doi.org/10.1109/TGRS.2004.842483 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=27307
in IEEE Transactions on geoscience and remote sensing > vol 43 n° 3 (March 2005) . - pp 666 - 672[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 065-05032 RAB Revue Centre de documentation En réserve L003 Disponible 065-05031 RAB Revue Centre de documentation En réserve L003 Disponible What does height really mean? Part 2: physics and gravity / Thomas H. Meyer in Surveying and land information science, vol 65 n° 1 (01/03/2005)
[article]
Titre : What does height really mean? Part 2: physics and gravity Type de document : Article/Communication Auteurs : Thomas H. Meyer, Auteur ; D.R. Roman, Auteur ; David B. Zilkoski, Auteur Année de publication : 2005 Article en page(s) : pp 5 - 15 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie physique
[Termes IGN] altitude
[Termes IGN] ellipsoïde (géodésie)
[Termes IGN] force de gravitation
[Termes IGN] géoïde
[Termes IGN] gravimétrie
[Termes IGN] niveau moyen des mers
[Termes IGN] nivellement par GPS
[Termes IGN] potentiel de pesanteur terrestreRésumé : (Auteur) This is the second paper in a four-part series considering the fundamental question, "what does the word height really mean ?" The first paper in this series explained that a change in National Geodetic Survey's policy, coupIed with the modern realities of GPS surveving, have essentially forced practicing surveyors to come to grips with the myriad of height definitions that previously were the sole concern of geodesists. The distinctions between local and equipotential ellipsoids were considered, along with an introduction to mean sea level. This paper brings these ideas foward by explaining mean sea level and, more importantly, the geoid. The discussion is grounded in physics from which gravitational force and potential energy will be considered, leading to a simple derivation of the shape of the Earth's gravity field. This lays the foundation for a simplistic model of the geoid near Mt. Everest, which will be used to explain the undulations in the geoid across the entire Earth. The terms geoid, plumb line, potential, equipotential surface, geopotential number and mean sea level will be explained, including a discussion of why mean sea level is not everywhere the same height, why it is not a level surface. Numéro de notice : A2005-280 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article DOI : sans Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=27416
in Surveying and land information science > vol 65 n° 1 (01/03/2005) . - pp 5 - 15[article]Voir aussiRéservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 121-05011 RAB Revue Centre de documentation En réserve L003 Disponible Cartographie / Patrick Bouron (2005)
Titre : Cartographie : lecture de carte Type de document : Guide/Manuel Auteurs : Patrick Bouron, Auteur Editeur : Paris : Institut Géographique National - IGN (1940-2007) Année de publication : 2005 Importance : 101 p. Format : 21 x 30 cm Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Cartographie
[Termes IGN] coordonnées géographiques
[Termes IGN] ellipsoïde de référence
[Termes IGN] projection
[Termes IGN] projection Lambert 93
[Termes IGN] projection Universal Transverse MercatorNote de contenu : Introduction
Chapitre 1. Rappels sur les systèmes d'unité
Partie A. Les mesures d'angles
1. Le radian
2. Le degré
3. Le grade
4. Le millième
Partie B. Tableau d'équivalence
Partie C. La mesure du temps
Partie D. La mesure métrique
Partie E. L'équivalence entre les distances et les angles
Partie F. L'équivalence entre le temps et les angles
Partie G. L'équivalence entre les distances et les heures (ou les angles)
Partie H. Quelques exemples à retenir
Chapitre 2. Les coordonnées géographiques
Partie A. Méridiens et parallèles
Partie B. Coordonnées géographiques
1. Longitude (lambda)
2. Latitude (phi)
3. Azimut Az
4. Altitude Z
Partie C. Positionnement géographique de la France
Chapitre 3. Découpage et numérotation des cartes topographiques
Partie A. Découpage des cartes topographiques
Partie B. Largeur et hauteur d'une feuille
Partie C. Nom et numérotation des cartes
1. Les cartes à 1: 50 000
2. Les cartes à 1: 25 000
3. Les cartes TOP 25
Chapitre 4. Systèmes et représentations planes
Partie A. Généralités
Partie B. Exemples de représentations
1. Représentation de Mercator
2. Représentation conforme de Lambert
3. Représentation stéréographique polaire
4. Représentation transverse de Mercator
5. Représentation de Bonne
6. Représentation sinusoïdale de Sanson
7. Représentation oblique de Lorgna
Partie C. Système et ellipsoïde de référence
1. Le système NTF (Nouvelle Triangulation de la France)
2. Le système ED50 (European Datum 1950)
3. Le système WGS84 (GPS)
4. Le Système RGF93
Partie D. La projection Lambert
1. Principe de la représentation Lambert
2. Le Lambert zone
3. Les coordonnées Lambert zone
4. Les coordonnées Lambert carto
5. Le Lambert 93
Partie E. La représentation UTM (Mercator Transverse Universel)
1. Les principes de la représentation UTM
2. Les fuseaux UTM
3. Les coordonnées UTM
4. Quadrillages UTM (hecto kilométrique et dérivé)
Partie F. Projection stéréographique
Chapitre 5. Les coordonnées en marge des cartes IGN
Partie A. Cartes 1 : 25 000 et 1 : 50 000
Partie B. Cartes TOP 25
Partie C. Cartes à 1 : 25 000 avec surcharge GPS
Partie D. Cartes à 1 : 100 000 (série verte ou TOP 100)
Chapitre 6. Mesures sur la carte
Partie A. Mesure des distances avec une carte
1. Echelle d'une carte
2. Mesures d'une distance sur la carte
3. Distance horizontale
Partie B. Mesure des coordonnées d'un point
1. Identification du système de coordonnées
2. Coordonnées géographiques (longitude, latitude)
3. Coordonnées rectangulaires
Partie C. Détermination d'une direction
1. Gisement
2. Azimut
3. Convergence des méridiens
Partie D. Détermination de l'altitude d'un point
Partie E. Détermination de la pente
Partie F. Fabrication d'un profil en long
1. Comment tracer un profil ?
2. Le niveau apparent
Chapitre 7. L'orientation de la carte
Partie A. Orienter la carte en direction du nord
1. Les différents nords
2. Calcul de la déclinaison magnétique
3. S'orienter avec une boussole
4. S'orienter avec une montre
5. S'orienter avec l'étoile polaire
Partie B. S'orienter à l'aide d'une carte
1. A l'aide d'un alignement
2. A l'aide d'une visée lointaine
Partie C. Déterminer sa position sur une carte
Chapitre 8. Les éléments représentés sur une carte
Partie A. Généralités
Partie B. La carte source d'informations planimétriques
1. Routes et chemins
2. Chemins de fer
3. Lignes électriques
4. Clôtures et limites
5. Végétation et cultures
6. Constructions diverses
7. Limites et notations administratives
Partie C. Hydrographie
1. Mer, lac, étang
2. Fleuve, rivière, ruisseau
3. Source, puits, château d'eau
Partie D. Toponymie
Partie E. La représentation du relief (orographie)
1. Les courbes de niveau
2. L'estompage
3. Les points cotés
4. Autres signes conventionnels de l'orographieNuméro de notice : 14126 Affiliation des auteurs : IGN (1940-2011) Thématique : GEOMATIQUE Nature : Manuel de cours IGN Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=46377 Loxodromie et projection de Mercator / Raymond d' Hollander (2005)
Titre : Loxodromie et projection de Mercator Type de document : Monographie Auteurs : Raymond d' Hollander (1918 - 2013) , Auteur ; H. Leitao, Auteur ; B. Leclerc, Auteur ; Henri Marcel Dufour (1924 -) , Auteur Editeur : Paris : Institut Océanographique Année de publication : 2005 Importance : 240 p. Format : 21 x 30 cm ISBN/ISSN/EAN : 2-9003581-31-2 Note générale : Bibliographie Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie
[Termes IGN] carte marine
[Termes IGN] ellipsoïde (géodésie)
[Termes IGN] Halley, Edmond
[Termes IGN] histoire de la cartographie
[Termes IGN] loxodromie
[Termes IGN] Mercator, Gérard
[Termes IGN] Nunes, Pedro
[Termes IGN] projection de Mercator oblique
[Termes IGN] projection équatoriale
[Termes IGN] projection Universal Transverse Mercator
[Termes IGN] rumb
[Termes IGN] seizième siècle
[Termes IGN] Snell, Willebrord
[Termes IGN] Stevin, Simon
[Termes IGN] Wright, EdwardIndex. décimale : 30.00 Géodésie - généralités Résumé : (Editeur) Cet ouvrage retrace en détail l'histoire de la loxodromie et de la projection de Mercator. Pourquoi les réunir ici ? C'est que les deux sujets sont étroitement imbriqués. En 1537, le cosmographe portugais Pedro Nunes imagine le concept de loxodromie. Sa théorie, jugée à tort fausse par le mathéma-ticien flamand Simon Stevin, est réhabilitée près de 400 ans plus tard par l'auteur : c'est l'une des originalités de ce livre, et pas la moindre. En 1569, Mercator publie sa carte Ad usum navigantium, dans le système de projection qui portera son nom. C'est une révolution dans la cartographie marine. On trouvera ici une étude détaillée des procédés qu'aurait pu utiliser Mercator pour dresser son canevas en latitudes croissantes, et l'énoncé de propriétés inédites jusqu'à ce jour. En 1594, Edward Wright préconise l'utilisation des « sécantes cumulées » pour définir l'écartement des paral-lèles des cartes dites « réduites ». Un chapitre, particulièrement consacré au XVIIe siècle, montre les progrès décisifs que permet l'émergence d'outils mathématiques nouveaux. Ainsi, c'est en 1695 que l'astronome Edmund Halley établit son équation rigoureuse, ainsi que la loi mathématique de la latitude croissante. Ce voyage dans le temps se conclut par une synthèse des différents systèmes de projection dérivés de la projection de Mercator, sur la sphère et sur l'ellipsoïde, utilisés actuellement en géodésie et en cartographie. Un ouvrage très complet et approfondi, à l'intention tout particulièrement des personnes qui s'intéressent à l'histoire des sciences et de la navigation qui y trouveront, parmi une abondante iconographie, la reproduction inédite en France de la carte de Mercator de 1569. Note de contenu : Chapitre premier. Introduction
1. La carte de Marin de Tyr
2. Les cartes à rumbs, les cartes-portulans
Chapitre 2. La naissance du concept de loxodromie
1. Pedro Nunes (1502-1578). Sa vie, son œuvre, par Henrique Leitào
2. Les deux Tratados de 1537
3. Paradoxe de Martim Afbnso de Sousa
4. Premiers tracés de rumbs par Nunes sur une carte en projection polaire
Chapitre 3. Le globe terrestre de Mercator de 1541 avec tracés de rumbs
1. Gérard Mercator (1512-1594), sa vie, son œuvre
2. Description générale du globe terrestre de Mercator de 1541
3. Bref historique du globe terrestre et du globe céleste de Mercator. Publication de ses fuseaux
4. Les rumbs et les rosés des vents du globe de 1541
5. Méthode utilisée par Mercator pour tracer ses lignes de rumbs sur le globe
6. Précision du tracé des rumbs sur les fuseaux du globe de 1541
Chapitre 4. Théorie de la loxodromie et établissement d'une table de rumbs dans les Petri Nonii salaciensis opera de 1566 de Pedro Nunes
1. Introduction
2. Théorie de la loxodromie, instructions de Nunes pour l'établissement d'une table de rumbs
3. Nos calculs des tables de rumbs de Pedro Nunes
4. Étude de la précision de la table de rumbs de P. Nunes
5. Étude du commandant Marguet de la théorie de la loxodromie de Nunes
6. Le tracé des rumbs sur un globe terrestre dans les Opera de Nunes
7. La critique injustifiée de la théorie de la loxodromie de Pedro Nunes par Simon Stevin
8. Reprise de l'accusation de Stevin au xxe siècle
9. Conclusion sur la théorie de la loxodromie de Nunes
Chapitre 5. La projection de Mercator. Sa carte Ad usum navigantium de 1569
1. Introduction
2. Les motivations de Mercator pour la réalisation de sa carte de 1569
3. Étude mathématique de la projection de Mercator
4. Étude métrique de la projection de Mercator
5. Hypothèses émises relativement à l'écartement progressif des parallèles dans la carte Ad usum navigantium de Mercator de 1569
6. L'organum directorium de la carte Ad usum navigantium avec résolution de problèmes de navigation
7. Avantages de la projection de Mercator par rapport à la projection de cartes plates et aux cartes dites à rumbs
8. Description de la carte Ad usum navigantium de Mercator de 1569
9. Conclusion sur le planisphère de Mercator de 1569 et sur son canevas de latitudes croissantes
Chapitre 6. Edward Wright. Sa contribution à la loxodromie et à la projection de Mercator
1. Edward Wright (1561-1615). Sa vie, son œuvre
2. Les erreurs des cartes marines communes dénoncées par E. Wright
3. Comment éviter les erreurs. La table des sécantes cumulées
4. Précision de la table for the true dividing pour delta de phi = 10'
5. Établissement des tables de rumbs de Wright à partir de la Table for the true dividing (sécantes cumulées)
6. Utilisation des tables de rumbs de Wright par les navigateurs
7. Précision des tables de rumbs de E. Wright
8. Tables de Wright de la deuxième édition (1610) de Certaine errors in navigation. Établissement d'un planisphère nautique
9. Exemple de carte nautique avec canevas de parallèles en sécantes cumulées
10. La troisième édition de Certaine errors in navigation. (1657)
11. Cartes réduites
12. Conclusion sur les tables de E. Wright
Chapitre 7. Simon Stevin et la loxodromie
1. Simon Stevin (1548-1620). Sa vie. Son œuvre
2. Le livre De l'histiodromie des navires proprement dit
3. L'appendice des rumbs
4. Conclusion sur la contribution de Stevin aux problèmes de la loxodromie
Chapitre 8. La loxodromie au XVIIe siècle, par Bernard Leclerc
1. Introduction
2. W. Snell (ou Snellius)
3. La loxodromie dans les travaux des géomètres anglais, de 1668 à 1685
4. I. Barrow
5. E. Halley
Chapitre 9. Autre mode d'obtention de l'équation de la loxodromie. Les cartes marines et les traités de navigation du XVIIe siècle au XXe siècle
1. Autre mode d'obtention de l'équation de la loxodromie
2. Construction géométrique de la spirale logarithmique à partir de la loxodromie
3. Construction géométrique de la loxodromie à partir de la spirale logarithmique
4. Carte Regtones sub polo arctico de Blaeu de 1636
5. Cartes marines et traités de navigation au XVIIe siècle
6. Cartes marines et traités de navigation au XVIIIe siècle
7. Cartes marines et traités de navigation au XIXe siècle
8. Cartes marines et traités de navigation au XXe siècle
9. Conclusion générale sur l'histoire de la loxodromie
Chapitre 10. Cartes dérivées de la projection de Mercator. Évolution mathématique et cartographique de la projection, par Henri Marcel Dufour
1. Idées générales
2. Projection de Mercator équatoriale de la sphère de rayon i
3. Projection de Mercator transverse de la sphère
4. Projection de Mercator oblique de la sphère
5. Historique (récent) des projections de Mercator de la sphère
6. L'ellipsoïde de révolution
7. Projection de l'ellipsoïde sur la sphère tangente équatoriale
8. Projection de l'ellipsoïde sur la sphère tangente le long du parallèle de latitude phi o
9. Projection de l'ellipsoïde sur la sphère de courbure moyenne à la latitude phi o
10. Projection de Mercator équatoriale de l'ellipsoïde
11. Historique de la projection de Mercator de l'ellipsoïde
12. Projection de Gauss-Schreiber
13. Projection de Gauss-Krüger
14. La projection UTM (ou MTU)
15. La projection de Mercator oblique de l'ellipsoïde
16. Annexe : Quelques indications sur le calcul des géodésiques de l'ellipsoïdeNuméro de notice : 21012 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Monographie Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=55594 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21012-01 30.00 Livre Centre de documentation Géodésie Disponible 21012-02 30.00 Livre Centre de documentation Géodésie Disponible Physical geodesy / Bernhard Hofmann-Wellenhof (2005)PermalinkEvolution de la géodésie en France / Françoise Duquenne in XYZ, n° 101 (décembre 2004 - février 2005)PermalinkWhat does height really mean? Part 1: Introduction / Thomas H. Meyer in Surveying and land information science, vol 64 n° 4 (01/12/2004)PermalinkAccuracy of the coefficient expansion of the transverse Mercator projection / E. Enriquez in International journal of geographical information science IJGIS, vol 18 n° 6 (october 2004)PermalinkCours de géodésie / Françoise Duquenne (2003)PermalinkDétermination du juste milieu d'objets topographiques, orientée délimitation maritime [au] service géodésie et nivellement de l'IGN / O. Minot (2003)PermalinkEléments de géodésie / Gilles Canaud (2003)PermalinkGrid, ground, and globe : Distances in the GPS era / Thomas H. Meyer in Surveying and land information science, vol 62 n° 3 (01/09/2002)PermalinkInfluence de la déviation de la verticale sur les travaux topographiques réalisés dans le système RGF93 / L. Andres in XYZ, n° 92 (septembre - novembre 2002)PermalinkUne nouvelle détermination du pôle des terres émergées / Jean-Georges Affholder in Le monde des cartes, n° 173-174 (septembre - décembre 2002)PermalinkCours de géodésie / Didier Bouteloup (2002)PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkIntroduction à la géodésie / Jean-Philippe Dufour (2001)PermalinkTopographie et topométrie modernes, 1. Techniques de mesure et de représentation / Serge Milles (1999)PermalinkTopographie et topométrie modernes, 2. Calculs / Serge Milles (1999)PermalinkGeoidbestimmung mit geopotentiellen Koten / M. Feistritzer (1998)PermalinkThe curvilinear datum transformation / Francis Ifeanyi Okeke (1998)PermalinkPermalink