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Reference system origin and scale realization within the future GNSS constellation “Kepler” / Susanne Glaser in Journal of geodesy, vol 94 n° 12 (December 2020)
[article]
Titre : Reference system origin and scale realization within the future GNSS constellation “Kepler” Type de document : Article/Communication Auteurs : Susanne Glaser, Auteur ; Grzegorz Michalak, Auteur ; Benjamin Männel, Auteur ; et al., Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : n° 117 Note générale : bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie spatiale
[Termes IGN] centre de phase
[Termes IGN] constellation Galileo
[Termes IGN] constellation GNSS
[Termes IGN] décorrélation
[Termes IGN] géocentre
[Termes IGN] International Terrestrial Reference Frame
[Termes IGN] Kepler, Johannes
[Termes IGN] orbite basse
[Termes IGN] orbite terrestre
[Termes IGN] orbitographieRésumé : (auteur) Currently, Global Navigation Satellite Systems (GNSS) do not contribute to the realization of origin and scale of combined global terrestrial reference frame (TRF) solutions due to present system design limitations. The future Galileo-like medium Earth orbit (MEO) constellation, called “Kepler”, proposed by the German Aerospace Center DLR, is characterized by a low Earth orbit (LEO) segment and the innovative key features of optical inter-satellite links (ISL) delivering highly precise range measurements and of optical frequency references enabling a perfect time synchronization within the complete constellation. In this study, the potential improvements of the Kepler constellation on the TRF origin and scale are assessed by simulations. The fully developed Kepler system allows significant improvements of the geocenter estimates (realized TRF origin in long-term). In particular, we find improvements by factors of 43 for the Z and of 8 for the X and Y component w. r. t. a contemporary MEO-only constellation. Furthermore, the Kepler constellation increases the reliability due to a complete de-correlation of the geocenter coordinates and the orbit parameters related to the solar radiation pressure modeling (SRP). However, biases in SRP modeling cause biased geocenter estimates and the ISL of Kepler can only partly compensate this effect. The realized scale enabling all Kepler features improves by 34% w. r. t. MEO-only. The dependency of the estimated satellite antenna phase center offsets (PCOs) upon the underlying TRF impedes a scale realization by GNSS. In order to realize the network scale with 1 mm accuracy, the PCOs have to be known within 2 cm for the MEO and 4 mm for the LEO satellites. Independently, the scale can be realized by estimating the MEO PCOs and by simultaneously fixing the LEO PCOs. This requires very accurate LEO PCOs; the simulations suggest them to be smaller than 1 mm in order to keep scale changes below 1 mm. Numéro de notice : A2020-736 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1007/s00190-020-01441-0 Date de publication en ligne : 19/11/2020 En ligne : https://doi.org/1https://doi.org/10.1007/s00190-020-01441-0 Format de la ressource électronique : url article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=96352
in Journal of geodesy > vol 94 n° 12 (December 2020) . - n° 117[article]Genèse d'une norme internationale géodésique : l'ITRS et ses réalisations / Thierry Gattacceca in XYZ, n° 164 (septembre 2020)
[article]
Titre : Genèse d'une norme internationale géodésique : l'ITRS et ses réalisations Type de document : Article/Communication Auteurs : Thierry Gattacceca, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : pp 23 - 25 Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Systèmes de référence et réseaux
[Termes IGN] International Terrestrial Reference System
[Termes IGN] normalisation
[Termes IGN] norme ISO
[Termes IGN] référence géodésique
[Termes IGN] repère de référenceRésumé : (auteur) L'ITRF (International Terrestrial Reference System) et ses réalisations (ITRF) sortent progressivement du domaine réservé des géodésiens, tant leur usage devient crutial au niveau mondial en sciences de la Terre, en navigation et en positionnement sur la surface de la Terre. L'émergence par exemple du PPP oblige les géomètres à s'intéresser davantage à ces socles primordiaux du positionnement moderne, et à regarder de plus près les relations entre les repères de référence nationaux et ces repères globaux. En complément des travaux de l'UN-GGIM (United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management) dans ce domaine, l'idée de publier une norme internationale sur l'ITRS, portée par la France, a abouti en ce début d'année. Cet article vous propose de voir l'envers du décor et de mieux comprendre les mécanismes qui régissent les travaux de l'ISO. Numéro de notice : A2020-551 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtSansCL DOI : sans Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=95818
in XYZ > n° 164 (septembre 2020) . - pp 23 - 25[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 112-2020031 RAB Revue Centre de documentation En réserve L003 Disponible GNSS scale determination using calibrated receiver and Galileo satellite antenna patterns / Arturo Villiger in Journal of geodesy, vol 94 n° 9 (September 2020)
[article]
Titre : GNSS scale determination using calibrated receiver and Galileo satellite antenna patterns Type de document : Article/Communication Auteurs : Arturo Villiger, Auteur ; Rolf Dach, Auteur ; Stefan Schaer, Auteur ; et al., Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : n° 93 Note générale : bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Systèmes de référence et réseaux
[Termes IGN] antenne Galileo
[Termes IGN] centre de phase
[Termes IGN] chambre anéchoïque
[Termes IGN] étalonnage d'instrument
[Termes IGN] International Terrestrial Reference Frame
[Termes IGN] métadonnées
[Termes IGN] positionnement par ITGB
[Termes IGN] positionnement par télémétrie laser sur satellite
[Termes IGN] réseau géodésique terrestre
[Termes IGN] robotRésumé : (auteur) The reference frame of a global terrestrial network is defined by the origin, the orientation and the scale. The origin of the ITRF2014 is defined by the ILRS long-term solution, the orientation by no-net rotation conditions w.r.t. the previous reference frame (ITRF2008), and the scale by the mean values from global VLBI and SLR solution series (Altamimi et al. in J Geophys Res Solid Earth 121:6109–6131, 2016). With the release of the Galileo satellite antenna phase center offsets (PCO) w.r.t. the satellites center of mass (GSA in Galileo IOV and FOC satellite metadata, 2019) and the availability of new ground antenna calibrations for GNSS receivers, based on anechoic chamber measurements or on robot calibrations, GNSS global network solutions qualify to contribute to the scale determination of terrestrial networks, as well. Our analysis is based on global multi-GNSS solutions of the years 2017 and 2018 and may be seen as “proof of concept” for the contribution of GNSS data to the scale determination of the terrestrial reference frame. In a first step, the currently used Galileo PCO estimations (Steigenberger et al. in J Geod 90:773–785, 2016) are compared to the released PCO values, which show discrepancies on the decimeter-level. Eventually, the published Galileo PCOs are used in an experimental solution as known values. GNSS-specific PCOs are estimated, as well, for GPS and GLONASS, together with the “standard” parameters set up in global GNSS solutions. From the estimated network coordinates, a time series of daily scale parameters of the terrestrial network is extracted, which shows an offset of the order of 1 ppb (parts per billion, corresponding to a height difference of 6.4 mm on the Earth’s surface) w.r.t. to the ITRF2014 network and an annual variation with an amplitude of about 0.3 ppb. Numéro de notice : A2020-539 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1007/s00190-020-01417-0 Date de publication en ligne : 05/09/2020 En ligne : https://doi.org/10.1007/s00190-020-01417-0 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=95739
in Journal of geodesy > vol 94 n° 9 (September 2020) . - n° 93[article]Monitoring the deformation of a concrete dam: a case study on the Deriner Dam, Artvin, Turkey / Berkant Konakoglu in Geomatics, Natural Hazards and Risk, vol 11 n° 1 (2020)
[article]
Titre : Monitoring the deformation of a concrete dam: a case study on the Deriner Dam, Artvin, Turkey Type de document : Article/Communication Auteurs : Berkant Konakoglu, Auteur ; Leyla Cakir, Auteur ; Volkan Yilmaz, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : pp 160 - 177 Note générale : bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Topographie moderne
[Termes IGN] barrage
[Termes IGN] déformation d'édifice
[Termes IGN] données GNSS
[Termes IGN] réseau géodésique
[Termes IGN] surveillance d'ouvrage
[Termes IGN] transformation IWST
[Termes IGN] TurquieRésumé : (auteur) This paper investigates the behaviour of the double-curvature Deriner dam, which is in the operation phase and also one of the highest dams in the world. In order to determine the displacements, a geodetic network consisting of twelve reference and seven object points was measured in four periods by means of the Global Navigation Satellite Systems (GNSS) data. The θ2-Criteria method was used to determine the extent of the deformation. The deformation analysis results based on the GNSS measurements revealed significant horizontal and vertical displacements on the object points on the dam crest. Hence, the vertical displacements found based on the GNSS measurements can be considered erroneous, because they are greater than expected. This may be due to the narrow topography of the valley. Another conclusion drawn from the results is that there is a strong relationship between the change in the reservoir water level and horizontal deformations, as can be seen from the horizontal deformation vectors. Numéro de notice : A2020-568 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1080/19475705.2020.1714755 Date de publication en ligne : 28/01/2020 En ligne : https://doi.org/10.1080/19475705.2020.1714755 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=95894
in Geomatics, Natural Hazards and Risk > vol 11 n° 1 (2020) . - pp 160 - 177[article]Les pérégrinations d'un topographe en Chine / Bernard Flacelière in XYZ, n° 164 (septembre 2020)
[article]
Titre : Les pérégrinations d'un topographe en Chine Type de document : Article/Communication Auteurs : Bernard Flacelière, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : pp 61 - 67 Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Topographie moderne
[Termes IGN] géodésie tridimensionnelle
[Termes IGN] hydrocarbure
[Termes IGN] mission de terrain
[Termes IGN] Mongolie intérieure (Chine)
[Termes IGN] point géodésique
[Termes IGN] système de référence géodésique
[Termes IGN] topographeRésumé : (auteur) C'est avec un clin d'oeil à Jules Verne et à son roman d'aventures paru en 1879, les Tribulations d'unChinois en Chine, que le topographe rapporte ici les quelques semaines vécues en Mongolie-Intérieure, à Chengdu au Sichuan et enfin à la capitale Beijing (figure 1). Une compagnie française d'exploration et de production d'hydrocarbures ayant obtenu de la part des autorités chinoises le contrat de développement d'un champ gazier déjà découvert, une campagne de sismique terrestre 3D est programmée, à suivre par des forages d'appréciation puis de développement et enfin la construction d'infrastructures dont des pistes, routes, gazoducs, centres de traitement et d'expédition. Des travaux
géodésiques sont donc nécessaires, avec rattachement au système géodésique officiel, établissement d'un réseau de détail et relevés des installations existantes. Comme dans de nombreux pays ayant grandi dans la culture du secret des informations géographiques, le topographe découvrira que la géodésie en Chine n'est pas une sinécure.Numéro de notice : A2020-555 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtSansCL DOI : sans Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=95824
in XYZ > n° 164 (septembre 2020) . - pp 61 - 67[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 112-2020031 RAB Revue Centre de documentation En réserve L003 Disponible Constrained and network multi-receiver single-epoch RTK positioning / Mieczysław Bakula in Survey review, vol 52 n° 373 (July 2020)PermalinkTriangulation network of 1929–1944 of the first 1:500 urban map of València / Miriam Villar-Cano in Survey review, vol 52 n° 373 (July 2020)PermalinkPast and present ITRF solutions from geophysical perspectives / Laurent Métivier in Advances in space research, vol 65 n° 12 (15 June 2020)PermalinkGéodésie de poche : toute la géodésie dans votre main / Gilles Canaud in XYZ, n° 163 (juin 2020)PermalinkAccounting for spatiotemporal correlations of GNSS coordinate time series to estimate station velocities / Clément Benoist in Journal of geodynamics, vol 135 (April 2020)PermalinkAssessment of geocenter motion estimates from the IGS second reprocessing / Yifang Ma in GPS solutions, vol 24 n° 2 (April 2020)PermalinkComparative analysis of different atmospheric surface pressure models and their impacts on daily ITRF2014 GNSS residual time series / Zhao Li in Journal of geodesy, vol 94 n°4 (April 2020)PermalinkDeformation detection through the realization of reference frames / Nestoras Papadopoulos in Journal of applied geodesy, vol 14 n° 2 (April 2020)Permalink40 ans de géodésie à l'IGN (Institut Géographique National rebaptisé en 2012 Institut national de l'information géographique et forestière) : 2ème partie, la géodésie physique / Françoise Duquenne in XYZ, n° 162 (mars 2020)PermalinkQuels plans de comparaison à Paris avant le nivellement général de la France ? / Alain Coulomb in XYZ, n° 162 (mars 2020)PermalinkITRF2014, Earth figure changes, and geocenter velocity: Implications for GIA and recent ice melting / Laurent Métivier in Journal of geophysical research : Solid Earth, vol 125 n° 2 (February 2020)PermalinkRadial interpolation of GPS and leveling data of ground deformation in a resurgent caldera: application to Campi Flegrei (Italy) / Andrea Bevilacqua in Journal of geodesy, vol 94 n°2 (February 2020)PermalinkPermalinkDescription and evaluation of DTRF2014, JTRF2014 and ITRF2014, ch. 3. ITRS Center evaluation of DTRF2014 and JTRF2014 with respect to ITRF2014 / Zuheir Altamimi (2020)PermalinkGéodésie, topographie, cartographie / Bernard Lamy (2020)PermalinkGeoreferenced measurements of building objects with their simultaneous shape detection / Edward Osada in Survey review, Vol 52 n°370 (January 2020)PermalinkPermalinkIERS annual report 2018, 3.6.2. ITRS Combination Centres: Institut National de l’Information Geógraphique et Forestière (IGN) / Zuheir Altamimi (2020)PermalinkPosition, navigation, and timing technologies in the 21st century: Integrated satellite navigation, sensor systems, and civil applications, ch. 27. Global geodesy and reference frames / Chris Rizos (2020)PermalinkRapport d'activité 2019 de l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière IGN / Institut national de l'information géographique et forestière (2012 -) (2020)Permalink