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Galileo orbit determination using combined GNSS and SLR observations / Stefan Hackel in GPS solutions, vol 19 n° 1 (January 2015)
[article]
Titre : Galileo orbit determination using combined GNSS and SLR observations Type de document : Article/Communication Auteurs : Stefan Hackel, Auteur ; Peter Steigenberger, Auteur ; Urs Hugentobler, Auteur Année de publication : 2015 Article en page(s) : pp 15 - 25 Note générale : bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Techniques orbitales
[Termes IGN] données TLS (télémétrie)
[Termes IGN] erreur systématique
[Termes IGN] GIOVE (satellite)
[Termes IGN] indicateur de qualité
[Termes IGN] modèle linéaire
[Termes IGN] orbite
[Termes IGN] orbitographie
[Termes IGN] positionnement par GNSS
[Termes IGN] qualité des donnéesRésumé : (auteur) The first two Galileo In-Orbit Validation satellites were launched in October 2011 and started continuous signal transmission on all frequencies in early 2012. Both satellites are equipped with two different types of clocks, namely rubidium clocks and hydrogen masers. Based on two test periods, the quality of the Galileo orbit determination based on Global Navigation Satellite System (GNSS) and Satellite Laser Ranging (SLR) observations is assessed. The estimated satellite clock parameters are used as quality indicator for the orbits: A bump at orbital periods in the Allan deviation indicates systematic errors in the GNSS-only orbit determination. These errors almost vanish if SLR observations are considered in addition. As the internal consistency is degraded by the combination, the offset of the SLR reflector is shifted by +5 cm, resulting in an improved orbit consistency as well as accuracy. Another approach to reduce the systematic errors of the GNSS-only orbit determination employs constraints for the clock estimates with respect to a linear model. In general, one decimeter orbit accuracy could be achieved. Numéro de notice : A2015-202 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article DOI : 10.1007/s10291-013-0361-5 Date de publication en ligne : 09/01/2014 En ligne : https://doi.org/10.1007/s10291-013-0361-5 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=76015
in GPS solutions > vol 19 n° 1 (January 2015) . - pp 15 - 25[article]Determination of precise satellite orbits and geodetic parameters using satellite laser ranging / Krzysztof Sosnica (2015)
Titre : Determination of precise satellite orbits and geodetic parameters using satellite laser ranging Type de document : Rapport Auteurs : Krzysztof Sosnica, Auteur Editeur : Zurich : Schweizerischen Geodatischen Kommission / Commission Géodésique Suisse Année de publication : 2015 Collection : Geodätisch-Geophysikalische Arbeiten in der Schweiz, ISSN 0257-1722 num. 93 Importance : 257 p. Format : 21 x 30 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-908440-38-3 Note générale : bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie spatiale
[Termes IGN] Bernese
[Termes IGN] données Ajisai
[Termes IGN] données Lageos
[Termes IGN] données Starlette
[Termes IGN] données Stella
[Termes IGN] géocentre
[Termes IGN] Global Geodetic Observing System
[Termes IGN] orbite basse
[Termes IGN] perturbation orbitale
[Termes IGN] repère de référence
[Termes IGN] rotation de la Terre
[Termes IGN] satellite de télémétrie
[Termes IGN] télémétrie laser sur satelliteIndex. décimale : 30.63 Télémétrie laser sur satellite, Télémétrie laser sur lune, VLBI Résumé : (auteur) The contribution of the SLR to the definition of the origin of reference frame (geocenter coordinates), the global scale (in both the geometric and dynamic sense), and low degree coefficients of the Earth's gravity field (especially the oblateness term) is essential, due to the high stability of satellite orbits and the exceptional precision of SLR observations, which are affected only by few error sources. Moreover, the SLR technique has a great contribution to a definition of the global terrestrial reference frame, estimation of the Earth rotation parameters and the time variable Earth's gravity field. The long time series of precise SLR observations allow validating many models, e.g., ocean tide models, Earth gravity field models, atmospheric pressure loading models, atmosphere and ocean induced time variable gravity field models, etc. We have shown that appropriate modeling of gravitational and non-gravitational forces is essential for orbit determination of geodetic satellites. Concerning the gravitational forces, the coefficient C20 couses the largest perturbations on LAGEOS satellites. The sensitivity of LAGEOS orbits dramatically decreases for higher degree geopotential coefficients, whereas low orbiting geodetic satellites are very sensitive to both, low- and medium-degree coefficients of the Earth's gravity field. The differences between the current ocean tide models have bigger impact on LAGEOS orbits than the differences between the current Earth gravity field models. The mean differences between solutions using various ocean tide models (max. 1.32 mm of RMS) are larger than the mean differences between orbit solutions using various Earth gravity field models (max. 1.16 mm of RMS). Insufficient quality of the S2 tide constituent causes large variations of the empirical orbit parameters of SLR geodetic satellites, as well as variations for different type satellites, e.g., GRACE. The atmospheric drag causes a secular decay of semi-major axes of low orbiting geodetic satellites, i.e., Starlette, Stella, and AJISAI, whereas the Yarkovsky and the Yarkovsky- Schach effects cause a secular decay of LAGEOS-1 and LAGEOS-2. The decay of the semi-major axis of LAGEOS-1 is smaller than the decay reported in many earlier papers due to the satellite's de-spinning effect. The decay is fiaL1 = Note de contenu : 1 Introduction
1.1 Role of Satellite Laser Ranging in Science
1.2 Objectives and Methods
1.3 Structure
2 Satellite Geodesy
2.1 Reference Systems and Frames
2.2 Satellite Orbit Modeling
2.3 Parameter Estimation Using the Least-Squares Method
2.4 Global Navigation Satellite Systems (GNSS)
2.5 Satellite Laser Ranging
3 Gravitational Forces Acting on Geodetic Satellites
3.1 Solution Description
3.2 LAGEOS Sensitivity to Earth Gravity Field Models
3.3 LAGEOS Sensitivity to Ocean Tide Models
3.4 Discussion and Conclusions
4 Non-gravitational Forces Acting on Geodetic Satellites
4.1 Thermal effects
4.2 Earth Radiation Pressure
4.3 Atmospheric Drag
4.4 Discussion and Conclusions
5 Improving SLR Solutions
5.1 Impact of Loading Corrections on SLR Solutions
5.2 The Blue-Sky effect
5.3 Orbit Modeling of Low Orbiting Geodetic Satellites
5.4 Combined LAGEOS-LEO Solutions
5.5 Simultaneous Estimation of Gravity Field along with other Parameters
5.6 Time Variable Earth's Gravity Field From SLR
5.7 Discussion and ConclusionsNuméro de notice : 14914 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Rapport de recherche DOI : sans En ligne : https://www.sgc.ethz.ch/sgc-volumes/sgk-93.pdf Format de la ressource électronique : URL Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=76821 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 14914-01 30.63 Livre Centre de documentation Géodésie Disponible Les instruments optiques d'observation de la Terre / Georges Otrio (2015)
Titre : Les instruments optiques d'observation de la Terre Type de document : Guide/Manuel Auteurs : Georges Otrio, Éditeur scientifique ; Guy Cerutti-Maori, Éditeur scientifique Editeur : Londres : ISTE Editions Année de publication : 2015 Collection : Collection instrumentation et mesure Importance : 354 p. Format : 16 x 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-78405-067-2 Note générale : Bibliographie Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Acquisition d'image(s) et de donnée(s)
[Termes IGN] capteur optique
[Termes IGN] constellation Sentinel
[Termes IGN] HRS (capteur)
[Termes IGN] image à haute résolution
[Termes IGN] image optique
[Termes IGN] marché
[Termes IGN] Medium Resolution Imaging Spectrometer
[Termes IGN] observation de la Terre
[Termes IGN] Parasol (satellite)
[Termes IGN] Pléiades (mission)
[Termes IGN] programme spatial
[Termes IGN] secteur spatial
[Termes IGN] spectromètre imageur
[Termes IGN] SPOT
[Termes IGN] Vegetation (capteur)Index. décimale : 35.10 Acquisition d'images Résumé : (Editeur) Les instruments optiques perfectionnés qui se trouvent à bord des satellites et des véhicules spatiaux permettent d’accéder à une connaissance chaque jour plus fine des complexités physiques de l’univers et de notre planète. Cet ouvrage expose en détail les bases de l’optique spatiale et étudie les diverses étapes du développement instrumental, notamment celles de faisabilité et de pré-dimensionnement en prenant compte les contraintes liées à l’environnement spatial. Par son approche pédagogique, il propose une initiation à la conception et à la réalisation d’instruments spatiaux, puis présente un large choix de missions et d’instruments optiques sélectionnés en fonction de leur originalité et de leur usage dans des systèmes opérationnels. Les mesures de performances avant lancement, pendant les opérations en orbite et à l'issue de l'exploitation des données après réception au sol sont développées par les concepteurs eux-mêmes, responsables de programmes spatiaux internationaux de grande renommée. Note de contenu : Introduction
Chapitre 1. Les programmes spatiaux / Jean-Jacques DECHEZELLES
1.1. Essor et évolutions
1.2. Les principaux programmes spatiaux scientifiques
1.3. Les principaux programmes en observation de la Terre
Chapitre 2. Les spécificités du domaine spatial / Guy CERUTTI-MAORI
2.1. Le marché des satellites optiques : un marché institutionnel
2.2. Une approche « système »
2.3. Développement d’un instrument d’optique spatial
2.4. L’environnement spatial
2.5. Bibliographie
Chapitre 3. Instruments d’observation de la Terre opérant dans le spectre solaire / Georges OTRIO, Guy CERUTTI-MAORI et al.
3.1. Introduction
3.2. Domaine de la très haute résolution spatiale
3.3. Domaine de la haute résolution spatiale
3.4. Domaine des imageurs à très grand champ
3.5. Spectro-imageurs
3.6. BibliographieNuméro de notice : 22259 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE Nature : Recueil / ouvrage collectif Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=76080 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22259-01 35.10 Livre Centre de documentation En réserve M-103 Disponible Remote sensing and image interpretation / Thomas M. Lillesand (2015)
Titre : Remote sensing and image interpretation Type de document : Guide/Manuel Auteurs : Thomas M. Lillesand, Auteur ; Ralph W. Kiefer, Auteur ; Jonathan W. Chipman, Auteur Mention d'édition : 7th edition Editeur : New York, Londres, Hoboken (New Jersey), ... : John Wiley & Sons Année de publication : 2015 Importance : 720 p. Format : 19 x 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-1-118-34328-9 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Télédétection
[Termes IGN] acquisition de données
[Termes IGN] analyse d'image numérique
[Termes IGN] capteur hyperspectral
[Termes IGN] capteur multibande
[Termes IGN] données lidar
[Termes IGN] image hyperspectrale
[Termes IGN] image multibande
[Termes IGN] image thermique
[Termes IGN] Landsat
[Termes IGN] photo-interprétation
[Termes IGN] photogrammétrie
[Termes IGN] radiométrie
[Termes IGN] SPOT
[Termes IGN] système d'information géographique
[Termes IGN] télédétection en hyperfréquenceIndex. décimale : 35.00 Télédétection - généralités Résumé : (Editeur) This book, 7th Edition, is designed to be primarily used in two ways: as a textbook in the introductory courses in remote sensing and image interpretation, and as a reference for the burgeoning number of practitioners who use geospatial information and analysis in their work. Because of the wide range of academic and professional settings in which this book might be used, we have made the discussion “discipline neutral.” In short, anyone involved in geospatial data acquisition and analysis should find this book to be a valuable text and reference. Note de contenu : 1. Concepts and foundations of remote sensing
2. Elements of photographic systems
3. Basic principles of photogrammetry
4. Multispectral, thermal, and hyperspectral senging
5. Earth resource satellite operating in the optical spectrum
6. Microwave ans Lidar sensing
7. Digital image analysis
8. Applications of remote sensing
Appendix A: Radiometric concepts, terminology, and units
Appendix B: Sample coordinate transformation and resampling procedures
Appendix C: Radar signal concepts, terminology, and unitsNuméro de notice : 22527 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE Nature : Manuel de cours Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=81514 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22527-01 35.00 Livre Centre de documentation Télédétection Disponible A first in-flight absolute calibration of the Chilean Earth Observation Satellite / C. Mattar in ISPRS Journal of photogrammetry and remote sensing, vol 92 (June 2014)
[article]
Titre : A first in-flight absolute calibration of the Chilean Earth Observation Satellite Type de document : Article/Communication Auteurs : C. Mattar, Auteur ; J. Hernandez, Auteur ; A. Santamaría-Artigas, Auteur ; M. Inzunza, Auteur ; et al., Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : pp 16 - 25 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Acquisition d'image(s) et de donnée(s)
[Termes IGN] capteur en peigne
[Termes IGN] capteur imageur
[Termes IGN] Chili
[Termes IGN] étalonnage de capteur (imagerie)
[Termes IGN] satellite d'observation de la Terre
[Termes IGN] simulation de signalRésumé : (Auteur) This work describes the first in-flight absolute calibration of the “Sistema Satelital para la Observación de la Tierra” (SSOT or Fasat-C). It was performed on January 29th 2013 at Antumapu site located in the southern area of Santiago, Chile. A description of the procedure is presented which includes both ground measurement and atmospheric characterization. The Chilean satellite for Earth observation carries on board a “New AstroSat Optical Modular Instrument” (NAOMI) high-resolution pushbroom imager which provides a 1.45 m ground sampling distance in the panchromatic (0.455–0.744 m) channel and a 5.8 m ground sampling distance for the green (0.455–0.52 m), blue (0.528–0.588 m), red (0.625–0.695 m) and near-infrared (0.758–0.881 m) channels from a 620 km orbit. Radiometric calibration was carried out in order to estimate the land leaving radiance and bidirectional reflectance at the top of the atmosphere. To correct the reflectance data for atmospheric effects, the Second Simulation of a Satellite Signal in the Solar Spectrum (6S) code was used. Aerosol Optical Depth (AOD), water vapor and ozone content were obtained from MOD04, MOD05 and MOD07 products respectively, which are derived from the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) data. Statistical results such as BIAS, SIGMA and RMSE were calculated for the comparison between surface reflectance values and in situ measurements. Results show that the overall accuracy of the atmospherically corrected surface reflectance calculated from Fasat-C imagery can be estimated to around +5%, with a R2 coefficient of 0.939 between atmospherically corrected reflectance values and in situ measurements. The atmospheric correction applied in this work by combining MODIS data and the 6S radiative transfer code could be used for further calibration of the Fasat-C images, although in situ atmospheric irradiance measurements are necessary to estimate reliable values of surface reflectance. Future validation tasks have been considered for further applications to natural resources management and surface land cover classification. Numéro de notice : A2014-288 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1016/j.isprsjprs.2014.02.017 En ligne : https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2014.02.017 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=33191
in ISPRS Journal of photogrammetry and remote sensing > vol 92 (June 2014) . - pp 16 - 25[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 081-2014061 RAB Revue Centre de documentation En réserve L003 Disponible Cartes lunaires / Frank Tétart in Carto, le monde en cartes, n° 22 (mars - avril 2014)PermalinkIn-orbit geometric calibration and validation of ZY-3 linear array sensors / Guo Zhang in Photogrammetric record, vol 29 n° 145 (March - May 2014)PermalinkFrom image to substance / Jérôme Soubirane in GEO: Geoconnexion international, vol 13 n° 1 (january 2014)PermalinkMind the gap / Charlotte Gabriel-Robez in GEO: Geoconnexion international, vol 13 n° 1 (january 2014)PermalinkObserver la Terre depuis l'espace / Cathy Dubois (2014)PermalinkApport des données Formosat2 à la modélisation du contenu en eau du manteau neigeux du haut atlas marocain / Abdelghani Boudhar in Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection, n° 204 (Octobre 2013)PermalinkError analysis of satellite attitude determination using a vision-based approach / Ludovico Carozza in ISPRS Journal of photogrammetry and remote sensing, vol 83 (September 2013)PermalinkLe système de DORIS et certaines améliorations récentes / Jordane Strittmatter in XYZ, n° 136 (septembre - novembre 2013)PermalinkA technique for routinely updating the ITU-R database using radio occultation electron density profiles / Claudio Brunini in Journal of geodesy, vol 87 n° 9 (September 2013)PermalinkClassification automatique des images satellitaires optimisée par l'algorithme des chauves-souris / Soumia Benmostefa in Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection, n° 203 (Juillet 2013)Permalink