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Titre : Astrometry and satellite orbits : theoretical considerations and typical applications Type de document : Monographie Auteurs : Urs Hugentobler, Auteur Editeur : Zurich : Schweizerischen Geodatischen Kommission / Commission Géodésique Suisse Année de publication : 1998 Collection : Geodätisch-Geophysikalische Arbeiten in der Schweiz, ISSN 0257-1722 num. 57 Importance : 210 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Astronomie fondamentale
[Termes IGN] astrométrie
[Termes IGN] détecteur à transfert de charge
[Termes IGN] Meteosat
[Termes IGN] orbite circulaire
[Termes IGN] orbite géostationnaire
[Termes IGN] orbitographie
[Termes IGN] potentiel de pesanteur terrestre
[Termes IGN] satellite artificielIndex. décimale : 31.10 Astronomie fondamentale Résumé : (Editeur) La présente publication de Monsieur Hugentobler, dr ès sc., fait suite aux travaux de Monsieur Schildknecht, dr ès sc., parus dans le volume no 49 de la série "Geodätischgeophysikalische Arbeiten in der Schweiz". La question de Monsieur Hugentobler "Les observations de directions ont-elles encore un sens aujourd'hui ?" est pertinente. En effet, une erreur de 0.1 d'une direction mesurée vers un satellite à 6.000 km de distance correspond à une erreur tangentielle de 3 m, tandis que la précision d'une distance mesurée par LASER est de l'ordre de grandeur du cm. On comprend dès lors pourquoi, dans les années septante, la géodésie par satellites a abandonné les mesures de directions.
Les recherches de Monsieur Hugentobler apportent une série de réponses à la question posée. Ainsi, dans l'introduction, on apprend que les observations de directions sont de loin les seules sources d'informations fiables, sinon les seules possibles, pour les petits objets passifs situés à de grandes distances (par exemple sur la ceinture géostationnaire). Cette affirmation est également valable pour les objets du système planétaire.
Après une récapitulation des méthodes modernes CCD, une nouvelle réponse est donnée à la question clef de cette étude : les distances ou les différences de distances obtenues par LASER pour les satellites ou par les méthodes VLBI pour les quasars, ne sont fiables que si les observations sont faites quasi simultanément à partir de stations très éloignées les unes des autres. Par contre, le traitement d'observations de directions à partir d'une seule station permet déjà d'obtenir des résultats importants, par exemple, les éléments exacts d'orbites.
La première détermination d'orbites ne joue pas un grand rôle en géodésie par satellites puisque l'on connaît en général de bonnes approximations pour tous les objets intéressants au point de vue scientifique. Par contre, il en va autrement si l'on veut déterminer la répartition de "débris spatiaux". Dans ce cas, il s'agit de développer une méthode d'observations et d'analyses permettant la découverte et la documentation d'un grand nombre d'objets passifs. Cette étude va bien au delà d'un simple exercice académique et présente, à côté d'algorithmes très intéressants pour la déterminations des orbites, un concept d'observations qui sera appliqué par l'ESA.
L'analyse des perturbations d'orbites de satellites dont les révolutions sont presque commensurables avec la période de rotation sidérale de la terre, est très intéressante au point de vue scientifique. Par exemple, les satellites géostationnaires présentent une commensurabilité de 1:1 et les satellites GPS de 2:1. Il apparaît aussi que les observations de directions peuvent contribuer de façon significative à la détermination des termes du potentiel de gravité et de sa variation dans le temps.
Enfin, il apparaît que les observations de directions peuvent aussi servir à étalonner d'autres techniques d'observation (dans le cas concret, un télescope-radar en Allemagne). Ce dernier chapitre éveille également l'intérêt pour d'autres questions. Par exemple, que peut-on attendre de la combinaison de mesures de directions et de mesures de distances ? Question dont la réponse est d'actualité pour le nouveau télescope de Zimmerwald.
Avec cette étude, Monsieur Hugentobler a posé un jalon important du développement des observations optiques de directions.Numéro de notice : 12612 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Monographie DOI : sans En ligne : https://www.sgc.ethz.ch/sgc-volumes/sgk-57.pdf Format de la ressource électronique : URL Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=54710 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 12612-01 31.10 Livre Centre de documentation Astronomie Disponible CCD-Astrometrie von Objekten des geostationären Ringes / M. Ploner (1996)
Titre : CCD-Astrometrie von Objekten des geostationären Ringes Titre original : [Astrométrie CCD des objets de l'anneau géostationnaire] Type de document : Rapport Auteurs : M. Ploner, Auteur Editeur : Vienne [Autriche] : Technische Universität Wien Année de publication : 1996 Collection : Geowissenschaftliche Mitteilungen, ISSN 1811-8380 num. 46 Importance : 133 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : Bibliographie Langues : Allemand (ger) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie physique
[Termes IGN] astrométrie
[Termes IGN] campagne d'observations
[Termes IGN] chambre DTC
[Termes IGN] champ de pesanteur terrestre
[Termes IGN] orbitographie
[Termes IGN] Pascal
[Termes IGN] satellite géostationnaire
[Termes IGN] satellite météorologique
[Termes IGN] transformation de coordonnéesIndex. décimale : 30.40 Géodésie physique Résumé : (Auteur) The motions of artificial satellites are influenced by gravitational and non-gravitational perturbations. Of special interest among the gravitational perturbations is the anisotropy of the earth's gravitational field. Orbits of geostationary satellites are extremely sensitive to perturbations caused by the earth's equatorial ellipticity, which is described by the coefficients C22 and S22 in the harmonic series expansion of the geopotential. These coefficients cause resonant perturbations, which lead to a librating motion of geostationary objects around two defined points of the earth's equator. These points are located at longitude east 75' and longitude west 105' of Greenwich. The period of the librating motion varies between 1000 and 2000 days, changes in the semi-major axis can reach up to 35 km. On the other hand, these large variations allow for a very exact calculation of the above mentioned terms by means of observing geostationary satellites over a period of only a few weeks. Meteosat satellites are extremely useful for this type of study, because in contrast to communication satellites, orbit manoeuvres are carried out only every 2 or 3 months.
In the course of this project, the Zeiss BNIK 75 ballistic camera of the Graz-Lustbühel satellite observation centre was adapted for CCD observations. Instead of the automatic plate-changing device, the CCD camera SITe 1024B (1024*1024 pixel, pixel size 24µm, backside illuminated, 1 pixel = 6.6") was mounted. Thanks to a special shuttering technique, the epoch registration of the observations can be carried out with an accuracy of a few microseconds. After installing the hardware, a two-month observation campaign of the satellites Meteosat 5 and Meteosat 6 as well as the Russian satellites Gorizont 11 and Statsionar-raduga 8 was carried out. Whereas, due to orbital manoeuvres, the orbits of the Meteosat satellites are very close to the theoretical geostationary orbit, the latter mentioned satellites have not been controlled for a quite long time. Inevitably this causes an increasing motion leading away from their geostationary orbit. They also are marked by heavy tumbling movements.
The astrometric evaluation of the observations was carried out with the help of the program CCD. Its development was - besides the hardware installation - one of the main tasks of this project. This Windows application, which is written in Borland Pascal 7.0, permits the use of different polynomes for the transformation of the measured coordinates into tangent coordinates and makes use of various fit algorithms (Gaussian, Laplace and Cauchy distributions) for the calculation of the object coordinates. Usually the star tracker is switched off when observations of geostationary satellites are carried out. Therefore special attention has to be paid to the determination of the starting and final point of star trails. The reference stars can be selected from the PPM and the GSC catalogue. The calculated coordinates of the measured objects either refer to the true date and equinox or to the mean date and equinox (J2000.0).
The orbit integration program ORBDET of the Astronomical Institute of the University of Berne was used for the calculation of the osculating orbital elements and the direct solar radiation pressure of all satellites. The residuals of the two Meteosat satellites did not show any remaining signals. The average deviation of a single observation was 0.5" for these extremely faint objects, which corresponds to less than 1/10 of the pixel size. This high accuracy was a consequence of calculating the satellite coordinates by fitting a two-dimensional Gaussian distribution. The situation concerning Gorizont 11 and Statsionar-raduga 8 is different. Significant signals were found in the residuals, which can be explained by extreme difficulties in establishing an appropriate model for the direct solar radiation pressure. While Meteosat satellites have a simple cylindrical shape, the Russian satellites are marked by large solar panels. The establishment of a model for the direct solar radiation pressure is further complicated because of the heavy tumbling movements.
Finally, the geopotential coefficients C22 and S22 were calculated from observations of the satellites Meteosat 5 and 6. The results show an extremely low deviation from the corresponding numbers of the well-known gravity model JGM-3). By combining this data with observations made by the satellite observation centre Zimmerwald (Switzerland), the accuracy of the coefficients C22 and S22 could be further increased. The calculations result in the following values for the two normalized coefficients :
C22 = 2.43923E-06 ± 3.9OE-10
S22 = -1.4003IE-06 ± 9.77E-11
The results show that CCD observations of geostationary satellites can contribute considerably to the determination of the above mentioned parameters. A further increase in accuracy is to be expected by the use of the Hipparcos star catalogue, which is going to be available in summer 1997.Numéro de notice : 55044 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Rapport d'étude technique Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=59754 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 55044-01 30.40 Livre Centre de documentation Géodésie Disponible Projet "biomasse", suivi et estimation de production de biomasse dans les zones arides et semi-arides du Kenya à l'aide de données satellitaires NOAA / N. Ganzin (1996)
Titre : Projet "biomasse", suivi et estimation de production de biomasse dans les zones arides et semi-arides du Kenya à l'aide de données satellitaires NOAA : mission française d'appui technique en télédétection auprès du Département of Resource Surveys and Remote Sensing (DRSRS) Type de document : Rapport Auteurs : N. Ganzin, Auteur Editeur : Nairobi : Département of Resource Surveys and Remote Sensing DRSRS Année de publication : 1996 Importance : 19 p. Format : 21 x 30 cm Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Applications de télédétection
[Termes IGN] biomasse
[Termes IGN] données satellite
[Termes IGN] image NOAA
[Termes IGN] Kenya
[Termes IGN] Meteosat
[Termes IGN] zone aride
[Termes IGN] zone semi-arideNuméro de notice : 30150 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE Nature : Rapport Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=42185 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 30150-01 35.41 Livre Centre de documentation Télédétection Disponible Rapport des huitième et neuvième cours de formation FAO/UNDRO/OMM/ASE / C. Travaglia (1996)
Titre : Rapport des huitième et neuvième cours de formation FAO/UNDRO/OMM/ASE : applications de la télédétection pour la prévision, le contrôle et la prévention des inondations, Rome, Italie, 1er-12 juillet 1986 et 30 juin-11 juillet 1986 Type de document : Guide/Manuel Auteurs : C. Travaglia, Éditeur scientifique Editeur : Rome [Italie] : Food and Agriculture Organization / Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture FAO Année de publication : 1996 Collection : RCS SERIE num. 41 Format : 21 x 30 cm Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Applications de télédétection
[Termes IGN] hydrologie
[Termes IGN] image satellite
[Termes IGN] inondation
[Termes IGN] marée océanique
[Termes IGN] météorologie
[Termes IGN] Meteosat
[Termes IGN] prévention des risques
[Termes IGN] vulnérabilitéNuméro de notice : 30286 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE Nature : Manuel de cours Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=35133 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 30286-01 CG.95 Livre Centre de documentation Congrès Disponible Environmental remote sensing from regional to global scales / Giles M. Foody (1994)
Titre : Environmental remote sensing from regional to global scales Type de document : Monographie Auteurs : Giles M. Foody, Auteur ; P.J. Curran, Auteur Editeur : New York, Londres, Hoboken (New Jersey), ... : John Wiley & Sons Année de publication : 1994 Importance : 238 p. Format : 17 x 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-471-94434-8 Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Applications de télédétection
[Termes IGN] écosystème
[Termes IGN] environnement
[Termes IGN] géographie physique
[Termes IGN] image satellite
[Termes IGN] milieu tropical
[Termes IGN] NOAA (satellite)
[Termes IGN] zone arideIndex. décimale : 35.00 Télédétection - généralités Numéro de notice : 11213 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE Nature : Monographie Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=54379 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 11213-01 35.00 Livre Centre de documentation Télédétection Disponible Satellite imaging instruments / C.B. Pease (1994)PermalinkApport des données satellitaires en vue de l'estimation de la production primaire nette à l'échelle régionale / P. Loudjani (1993)PermalinkMonitoring the decrease of Lake Chad from space / Lucien Wald in Geocarto international, vol 5 n° 3 (September - November 1990)PermalinkThree methods for the absolute calibration of the NOAA AVHRR sensors in-flight / P.M. Teillet in Remote sensing of environment, vol 31 n° 2 (01/02/1990)PermalinkHalieutique, océanographie et télédétection / Marcel Petit (1990)PermalinkPlanet Earth / D.J. Baker (1990)PermalinkSatellites et capteurs / Jean Cassanet (1990)PermalinkA simple method for estimating downward longwave radiation from surface and satellite data by clear sky / A. Tuzet in International Journal of Remote Sensing IJRS, vol 11 n° 1 (January 1990)PermalinkRegional analysis of 3D (three-dimensional) nephanalysis total cloud amounts for July 1983 / K. Mcguffie in International Journal of Remote Sensing IJRS, vol 10 n° 8 (August 1989)PermalinkA method for the mapping of the apparent ground brightness using visible images from geostationary satellites / G. Moussu in International Journal of Remote Sensing IJRS, vol 10 n° 7 (July 1989)PermalinkThe Tromso telemetry station : present capabilities and future plans / E. Ellingsen in International Journal of Remote Sensing IJRS, vol 10 n°4-5 (May 1989)PermalinkThe contribution of satellite information to operational weather forcasting : achievements and objectives in the 1990's / J. Reiff in International Journal of Remote Sensing IJRS, vol 9 n°10-11 (October-November 1988)PermalinkOcean dynamics observed from space using Salyut, Cosmos and Meteor satellites / B.A. Nelepo in International Journal of Remote Sensing IJRS, vol 9 n° 6 (June 1988)PermalinkOperational interpretation of AVHRR vegetation indices for world crop information / W.R. Philipson in Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, PERS, vol 54 n° 1 (january 1988)PermalinkPermalinkCalibration requirements and methodology for remote sensors viewing the ocean in the visible / H.R. Gordon in Remote sensing of environment, vol 22 n° 1 (01/06/1987)PermalinkTélédétection, environnement et urbanisation : de l'image globale aux objets géographiques - applications : l'impact de l'urbanisation sur les paysages en Afrique et en Chine, 1. Volume 1 / Claude Bardinet (1987)PermalinkTélédétection, environnement et urbanisation : de l'image globale aux objets géographiques - applications : l'impact de l'urbanisation sur les paysages en Afrique et en Chine, 2. Volume 2 / Claude Bardinet (1987)PermalinkTélédétections, situation et tendances de développement en télédétection, télédétections terrestre et aérospatiale, 1. Partie 1 / Zentralinstitut für Physik der Erde (1987)PermalinkTélédétections, situation et tendances de développement en télédétection, télédétections terrestre et aérospatiale, 2. Partie 2 / Zentralinstitut für Physik der Erde (1987)Permalink