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Détermination GNSS de bornes de la frontière de la Guyane française dans le cadre du « raid des 7 bornes », version 1 / Samuel Branchu (2015)
Titre : Détermination GNSS de bornes de la frontière de la Guyane française dans le cadre du « raid des 7 bornes », version 1 Type de document : Rapport Auteurs : Samuel Branchu, Auteur Mention d'édition : Version 1 Editeur : Saint-Mandé : Institut national de l'information géographique et forestière - IGN (2012-) Année de publication : 2015 Collection : Publications techniques en géodésie Sous-collection : Rapports techniques num. 28547 Importance : 10 p. Format : 21 x 30 cm Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Systèmes de référence et réseaux
[Termes IGN] Bernese
[Termes IGN] borne géodésique
[Termes IGN] Brésil
[Termes IGN] délimitation de frontière
[Termes IGN] Guyane française
[Termes IGN] positionnement par GNSS
[Termes IGN] réseau géodésique français de Guyane 1995Résumé : (auteur) Ce document présente les calculs GNSS réalisés à l'IGN pour déterminer les coordonnées de bornes observées dans le cadre du « raid des 7 bornes » pour la délimitation de la frontière terrestre entre le Brésil et la Guyane française, dirigé par François-Michel Le Tourneau, directeur de recherche au CNRS. Note de contenu : 1. Introduction
2. Les sessions d'observations GNSS
3. Les traitements
3.1. Données de référence
3.2. Paramétrage du Bernese pour une session
4. les résultats
4.1. Qualité des observations et des résultats
4.2. Coordonnées RGFG95Numéro de notice : 19736 Affiliation des auteurs : IGN (2012-2019) Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Rapport de mission Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=84076 Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19736-01 7D Livre SGM K001 Exclu du prêt Documents numériques
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Détermination GNSS de bornes de la frontière de la Guyane française dans le cadre du « raid des 7 bornes »Adobe Acrobat PDF 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
Titre : International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2013 annual report Type de document : Rapport Auteurs : Karen D. Baver, Éditeur scientifique ; Dirk Behrend, Éditeur scientifique ; Kyla L. Armstrong, Éditeur scientifique Editeur : Washington : National Aeronautics and Space Administration NASA Année de publication : 2014 Importance : 376 p. Format : 21 x 28 cm Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie spatiale
[Termes IGN] astrométrie
[Termes IGN] géodynamique
[Termes IGN] interférométrie à très grande base
[Termes IGN] orientation de la Terre
[Termes IGN] radioastronomie
[Termes IGN] repère de référence
[Termes IGN] rotation de la Terre
[Termes IGN] système de référence céleste
[Termes IGN] système de référence mondialNuméro de notice : 14853 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Rapport d'activité En ligne : http://ivscc.gsfc.nasa.gov/publications/annualreport.html Format de la ressource électronique : URL Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=75734 Non-linear station motions in epoch and multi-year reference frames / Mathis Blossfeld in Journal of geodesy, vol 88 n° 1 (January 2014)
[article]
Titre : Non-linear station motions in epoch and multi-year reference frames Type de document : Article/Communication Auteurs : Mathis Blossfeld, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : pp 45 - 63 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie spatiale
[Termes IGN] données GPS
[Termes IGN] données ITGB
[Termes IGN] données TLS (télémétrie)
[Termes IGN] orientation de la Terre
[Termes IGN] repère de référence
[Termes IGN] station GPS
[Termes IGN] surveillance d'ouvrage
[Termes IGN] surveillance géologiqueRésumé : (Auteur) In the conventions of the International Earth Rotation and Reference Systems Service (e.g. IERS Conventions 2010), it is recommended that the instantaneous station position, which is fixed to the Earth’s crust, is described by a regularized station position and conventional correction models. Current realizations of the International Terrestrial Reference Frame use a station position at a reference epoch and a constant velocity to describe the motion of the regularized station position in time. An advantage of this parameterization is the possibility to provide station coordinates of high accuracy over a long time span. Various publications have shown that residual non-linear station motions can reach a magnitude of a few centimeters due to not considered loading effects. Consistently estimated parameters like the Earth Orientation Parameters (EOP) may be affected if these non-linear station motions are neglected. In this paper, we investigate a new approach, which is based on a frequent (e.g. weekly) estimation of station positions and EOP from a combination of epoch normal equations of the space geodetic techniques Global Positioning System (GPS), Satellite Laser Ranging (SLR) and Very Long Baseline Interferometry (VLBI). The resulting time series of epoch reference frames are studied in detail and are compared with the conventional secular approach. It is shown that both approaches have specific advantages and disadvantages, which are discussed in the paper. A major advantage of the frequently estimated epoch reference frames is that the non-linear station motions are implicitly taken into account, which is a major limiting factor for the accuracy of the secular frames. Various test computations and comparisons between the epoch and secular approach are performed. The authors found that the consistently estimated EOP are systematically affected by the two different combination approaches. The differences between the epoch and secular frames reach magnitudes of 23.6 uas (0.73 mm) and 39.8 uas (1.23 mm) for the x-pole and y-pole, respectively, in case of the combined solutions. For the SLR-only solutions, significant differences with amplitudes of 77.3 uas (2.39 mm) can be found. Numéro de notice : A2014-102 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1007/s00190-013-0668-6 Date de publication en ligne : 05/11/2013 En ligne : https://doi.org/10.1007/s00190-013-0668-6 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=33007
in Journal of geodesy > vol 88 n° 1 (January 2014) . - pp 45 - 63[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 266-2014011 SL Revue Centre de documentation Revues en salle Disponible Le système de DORIS et certaines améliorations récentes / Jordane Strittmatter in XYZ, n° 136 (septembre - novembre 2013)
[article]
Titre : Le système de DORIS et certaines améliorations récentes Type de document : Article/Communication Auteurs : Jordane Strittmatter, Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : pp 24 - 28 Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie spatiale
[Termes IGN] Cryosat
[Termes IGN] DORIS
[Termes IGN] International Terrestrial Reference Frame
[Termes IGN] rayonnement solaire
[Termes IGN] repère de référenceRésumé : (Auteur) Cet article présente certaines améliorations récentes apportées aux résultats du système DORIS (Détermination d'Orbite et Radiopositionnement Intégrés par Satellite) au centre de calcul de l'IGN. DORIS est un système français permettant de déterminer l'orbite précise des satellites à partir de mesures Doppler. C'est l'une des quatre techniques de géodésie spatiale utilisée pour réaliser le Repère International de Référence Terrestre, ITRF. Cette technique permet de déterminer la position des 56 stations du réseau et d'obtenir, de manière indirecte, les mouvements du géocentre. De récents travaux ont porté sur l'amélioration de l'orbite du satellite Cryosat-2 qui présentait de fortes accélérations empiriques dues à une erreur de modélisation de la force de pression de radiation solaire. De même les données du nouveau satellite chinois, HY-2A, ont été intégrées aux calculs permettant ainsi de pérenniser la constellation de satellites DORIS et d'assurer la qualité des solutions géodésiques. Numéro de notice : A2013-531 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article DOI : sans Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=32668
in XYZ > n° 136 (septembre - novembre 2013) . - pp 24 - 28[article]Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 112-2013031 RAB Revue Centre de documentation En réserve L003 Exclu du prêt Documents numériques
en open access
Le système de DORIS et certaines améliorations - pdf éditeurAdobe Acrobat PDF Devising stable geometrical reference frames for use in geodetic studies of vertical crustal motion / Michael Bevis in Journal of geodesy, vol 87 n° 4 (April 2013)PermalinkDirectional relations and frames of reference / Eliseo Clementini in Geoinformatica, vol 17 n° 2 (April 2013)PermalinkPermalinkExternal evaluation of the origin and scale of the international terrestrial reference frame / Xavier Collilieux (2013)PermalinkIGS International GNSS Service technical report 2012, ch. IGS Reference Frame Working Group Coordinator Report 2012 / Paul Rebischung (2013)PermalinkITRF combination : Theoretical and practical considerations and lessons from ITRF2008 / Zuheir Altamimi (2013)PermalinkBasic equations for constructing geopotential models from the gravitational potential derivatives of the first and second orders in the terrestrial reference frame / M. Petrovskaya in Journal of geodesy, vol 86 n° 7 (July 2012)PermalinkApplication des algorithmes génétiques à la recherche de sous-réseaux de stations de télémétrie laser / David Coulot in Bulletin d'information scientifique et technique de l'IGN, n° 77 (avril 2011)PermalinkPermalinkPermalinkConstruction of spherical harmonic series for the potential derivatives of arbitrary orders in the geocentric Earth-fixed reference frame / M. Petrovskaya in Journal of geodesy, vol 84 n° 3 (March 2010)PermalinkEtude des erreurs systématiques liées à la détermination du géocentre par les mesures DORIS / Marie-Line Gobinddass (2010)PermalinkPermalinkUnderstanding sea-level rise and variability / J.A. Church (2010)PermalinkThe kinematics of Ny-Ålesund from space geodetic data / Halfdan Pascal Kierulf in Journal of geodynamics, vol 48 n° 1 (July 2009)PermalinkCrack measurement : development, testing and applications of an automatic image-based algorithm / L. Barazetti in ISPRS Journal of photogrammetry and remote sensing, vol 64 n° 3 (May - June 2009)PermalinkImpact of the network effect on the origin and scale: case study of Satellite Laser Ranging / Xavier Collilieux (2009)PermalinkInternational Laser Ranging Service (ILRS) 2007-2008 annual report / Carey E. Noll (2009)PermalinkPermalinkPermalink