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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)
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[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 descripteurs IGN] centre de phase
[Termes descripteurs IGN] constellation Galileo
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[Termes descripteurs IGN] géocentre
[Termes descripteurs IGN] International Terrestrial Reference Frame
[Termes descripteurs IGN] Kepler, Johannes
[Termes descripteurs IGN] orbite basse
[Termes descripteurs IGN] orbite terrestre
[Termes descripteurs 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]Orbit and clock analysis of BDS-3 satellites using inter-satellite link observations / Xin Xie in Journal of geodesy, vol 94 n° 7 (July 2020)
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[article]
Titre : Orbit and clock analysis of BDS-3 satellites using inter-satellite link observations Type de document : Article/Communication Auteurs : Xin Xie, Auteur ; Tao Geng, Auteur ; Qile Zhao, Auteur ; et al., Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : n° 64 Note générale : bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie spatiale
[Termes descripteurs IGN] constellation BeiDou
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[Termes descripteurs IGN] orbitographie
[Termes descripteurs IGN] variance d'AllanRésumé : (auteur) China is currently focusing on the establishment of its BDS-3 system, and a BDS-3 constellation with 18 satellites in medium Earth orbit (MEO) and one satellite in geostationary Earth orbit (GEO) has been able to provide preliminary global services since the end of 2018. These BDS-3 satellites feature the inter-satellite link (ISL) and new high-quality onboard clocks. In this study, we present the analysis of BDS-3 orbits and clocks determined by Ka-band ISL measurements from 18 MEO satellites and one GEO satellite. The ISL data of 43 days from 1 January to 12 February 2019 are used. The BDS-3 ISL measurement is described by a dual one-way ranging model. After converting bidirectional observations to the same epoch, Ka-band clock-free and geometry-free observables are obtained by the addition and subtraction of dual one-way observations, respectively. One anchor station with Ka-band bidirectional observations is introduced into the orbit determination to provide the orientation constraints. Using Ka-band clock-free observables, BDS-3 satellite orbits are determined. The ISL hardware delays are estimated together with orbits, and the resulting hardware delay estimates are quite stable with STD of about 0.03 ns. The Ka-band orbits are evaluated by orbit overlap differences, comparison with L-band precise orbits, and satellite laser ranging validation. The results indicate that the radial orbit errors are on the 2–4 cm level for MEO satellites and 8–10 cm for the GEO satellite. In addition, we investigate the ground anchoring capability by adding one anchor station and reducing the amount of data of the anchor station. Using Ka-band geometry-free observables, BDS-3 satellite clocks are estimated and the RMS of post-fit ISL residuals is about 5 cm. The Ka-band clock offsets are analyzed and compared with L-band precise clocks. Independent of orbit errors, the Allan deviation of Ka-band clocks for averaging interval longer than 5000 s is superior to that of L-band clocks. Furthermore, a pronounced bump, which appears in the Allan deviation of L-band clocks, almost vanishes in Ka-band clocks. Finally, the periodic variations are detected for L-band and Ka-band clocks. Numéro de notice : A2020-534 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1007/s00190-020-01394-4 date de publication en ligne : 08/07/2020 En ligne : https://doi.org/10.1007/s00190-020-01394-4 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=95724
in Journal of geodesy > vol 94 n° 7 (July 2020) . - n° 64[article]
Titre : Satellites : orbites et missions Type de document : Monographie Auteurs : Michel Capderou, Auteur Editeur : Berlin, Heidelberg, Vienne, New York, ... : Springer Année de publication : 2003 Importance : 486 p. Format : 15 x 23 cm + 1 cédérom ISBN/ISSN/EAN : 978-2-287-59772-5 Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Techniques orbitales
[Termes descripteurs IGN] altitude
[Termes descripteurs IGN] échantillonnage d'image
[Termes descripteurs IGN] fauchée
[Termes descripteurs IGN] Mars (planète)
[Termes descripteurs IGN] mécanique céleste
[Termes descripteurs IGN] mécanique orbitale
[Termes descripteurs IGN] mission spatiale
[Termes descripteurs IGN] mouvement Képlerien
[Termes descripteurs IGN] orbite
[Termes descripteurs IGN] orbite géostationnaire
[Termes descripteurs IGN] orbite héliosynchrone
[Termes descripteurs IGN] orbite képlerienne
[Termes descripteurs IGN] orbite réelle
[Termes descripteurs IGN] orbite terrestre
[Termes descripteurs IGN] orientation de la Terre
[Termes descripteurs IGN] perturbation orbitale
[Termes descripteurs IGN] phase
[Termes descripteurs IGN] potentiel de pesanteur terrestre
[Termes descripteurs IGN] poursuite de satellite
[Termes descripteurs IGN] satellite artificiel
[Termes descripteurs IGN] satellite naturel
[Termes descripteurs IGN] trace au solRésumé : (Editeur) Ce livre traite des orbites des satellites et montre comment leur grande diversité permet de répondre aux besoins de domaines aussi différents que les communications, le positionnement, la télédétection, la météorologie ou l'astronomie. L'ouvrage débute par une étude du satellite dans le cadre des lois de la mécanique spatiale. Il présente ensuite les diverses catégories d'orbites (orbite circulaire, elliptique, haute, basse, géostationnaire, héliosynchrone) et le problème de l'échantillonnage (quand et comment le satellite voit sa cible). Il se termine sur des études de cas concrets, toutes les notions abordées par les satellites terrestres étant mises en oeuvre pour un satellite en orbite autour de Mars. L'exposé est étayé par de nombreuses applications, figures et illustrations. Le propos s'appuie sur deux logiciels, IXION (orbitographie et échantillonnage) et ATLAS (cartographie) développés par l'auteur. Le cédérom fourni comporte un logiciel interactif permettant de déterminer l'orbite et l'échantillonnage d'un satellite. Note de contenu : 1/ Mouvement Képlérien
2/ Satellite en orbite képlérienne
3/ Satellite en orbite réelle (pertubée)
4/ Mouvements orbite / Terre / Soleil
5/ Orbite et trace du satellite
6/ Orbite par rapport au soleil : passage, heure
7/ Orbite par rapport à la Terre : phasage, altitude
8/ Vue depuis le satellite
9/ Echantillonnage temporel et angulaire
10/ Satellite de Mars
11/ Satellite d'un autre corps célesteNuméro de notice : 13152 Thématique : IMAGERIE/POSITIONNEMENT Nature : Monographie Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=54895 Réservation
Réserver ce documentExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13152-01 21.10 Livre Centre de documentation Technologies spatiales Disponible
Titre : Astronomie : cycle géomètre Type de document : Guide/Manuel Auteurs : Françoise Duquenne, Auteur Editeur : Paris : Institut Géographique National - IGN Année de publication : 1997 Importance : 47 p. Format : 21 x 30 cm Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Astronomie
[Termes descripteurs IGN] azimut
[Termes descripteurs IGN] coordonnées
[Termes descripteurs IGN] latitude
[Termes descripteurs IGN] longitude
[Termes descripteurs IGN] orbite terrestre
[Termes descripteurs IGN] sphère céleste
[Termes descripteurs IGN] tempsNuméro de notice : 66130 Affiliation des auteurs : IGN (1940-2011) Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Manuel de cours IGN Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=49076 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 66130-01 31.00 Livre Centre de documentation En réserve 2S (M-103) Disponible 66130-02 31.00 Livre Centre de documentation En réserve 2S (M-103) Disponible 66130-03 31.00 Livre Centre de documentation En réserve 2S (M-103) Disponible 66130-04 31.00 Livre Centre de documentation En réserve 2S (M-103) Disponible