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Termes IGN > géomatique > géopositionnement > positionnement absolu
positionnement absoluSynonyme(s)localisation absolue |
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Real-time clock jump compensation for precise point positioning / Fei Guo in GPS solutions, vol 18 n° 1 (january 2014)
[article]
Titre : Real-time clock jump compensation for precise point positioning Type de document : Article/Communication Auteurs : Fei Guo, Auteur ; Xiaohong Zhang, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : pp 41 - 50 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Navigation et positionnement
[Termes IGN] format RINEX
[Termes IGN] horloge
[Termes IGN] paramètre de temps
[Termes IGN] positionnement par GPS
[Termes IGN] positionnement ponctuel précis
[Termes IGN] récepteur GPSRésumé : (auteur) Over the past decades, a number of methods have been proposed to handle cycle slips in the carrier phase measurements, but few researches have investigated receiver clock jumps, which may produce undesirable effects on GPS data processing. Such events are generally ignored in double-differenced positioning. For undifferenced processing, such as precise point positioning (PPP) techniques, it is unwise to neglect the impact of clock jumps. Failure to properly detect and account for receiver clock jumps may sometimes cause unexpected behavior of the GPS software and large errors in the resulting PPP solution. This is particularly troublesome when there are irregular (types 2 or 3) millisecond clock jumps represented in RINEX observation files. In this study, we first provide an intuitive description of the receiver clock jump phenomenon, and a comprehensive classification of clock jumps is presented according to its influence on three fundamental quantities (time tag, pseudorange, and carrier phase) of RINEX observation files. To follow the RINEX convention, the observable consistency is analyzed for various types of clock jump; and a simple but robust real-time clock jump compensation (RTCJC) method is proposed for reconstructing a consistent set of observables. Numerous validation tests with various GPS data show that the method is applicable to millisecond clock jumps. Without RTCJC, clock jumps are prone to cause failure of gross error and cycle slip detection algorithms and so result in repeated re-initialization or even non-convergent solutions, which lead to gross errors in the PPP solution. When RTCJC is applied, all clock jumps present in the GPS data can be effectively identified and repaired accurately, and the problem of re-initialization in PPP will no longer be triggered by receiver clock jumps, which results in significant improvement of PPP accuracy and reliability. Numéro de notice : A2014-663 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article DOI : 10.1007/s10291-012-0307-3 En ligne : https://doi.org/10.1007/s10291-012-0307-3 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=77822
in GPS solutions > vol 18 n° 1 (january 2014) . - pp 41 - 50[article]Real-time precise point positioning regional augmentation for large GPS reference networks / Xinging Li in GPS solutions, vol 18 n° 1 (january 2014)
[article]
Titre : Real-time precise point positioning regional augmentation for large GPS reference networks Type de document : Article/Communication Auteurs : Xinging Li, Auteur ; Maorong Ge, Auteur ; Jan Douša, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : pp 61 - 71 Note générale : bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Navigation et positionnement
[Termes IGN] ambiguïté entière
[Termes IGN] correction atmosphérique
[Termes IGN] positionnement cinématique en temps réel
[Termes IGN] positionnement ponctuel précis
[Termes IGN] réseau géodésique localRésumé : (auteur) An increasing number of GNSS reference stations are installed around the world to provide real-time precise positioning services. In most of the current services, a full network solution is required for the precise determination of biases. Such a network solution is time consuming and difficult to achieve for very large regions such as Europe or China. Therefore, we developed a multi-layer processing scheme for precise point positioning (PPP) regional augmentation to avoid processing large networks. Furthermore, we use L1 and L2 raw observations and estimate atmospheric delays, which were properly constrained to the atmospheric corrections derived from the reference stations. Therefore, inaccurate representation of atmospheric delays due to temporal and/or spatial atmospheric fluctuations in the processing can be compensated. The proposed scheme of PPP regional augmentation was implemented into the operational real-time PPP service system at GFZ for validation. The real-time orbit and clock corrections, the uncalibrated phase delays, and regional augmentation corrections are generated by this system. The augmentation corrections from the regional network are investigated and the positioning performance in terms of positioning accuracy and time for fixed solution is demonstrated in real-time. Our results indicate that a reliable fixing is possible after 5 s on average. The positioning accuracy is about 12, 10, and 25 mm in east, north, and vertical direction, respectively. Numéro de notice : A2014-664 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article DOI : 10.1007/s10291-013-0310-3 En ligne : https://doi.org/10.1007/s10291-013-0310-3 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=77824
in GPS solutions > vol 18 n° 1 (january 2014) . - pp 61 - 71[article]Performance analysis of GPS/GLONASS precise point positioning / Mohamed Azab in Geomatica, vol 67 n° 4 (December 2013)
[article]
Titre : Performance analysis of GPS/GLONASS precise point positioning Type de document : Article/Communication Auteurs : Mohamed Azab, Auteur ; Ahmed El-Rabbany, Auteur ; M. Nabil Shoukry, Auteur ; et al., Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : pp 237 - 242 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Applications de géodésie spatiale
[Termes IGN] Bernese
[Termes IGN] International GNSS Service
[Termes IGN] positionnement par GLONASS
[Termes IGN] positionnement par GPS
[Termes IGN] positionnement ponctuel précis
[Termes IGN] récepteur bifréquenceRésumé : (auteur) Le positionnement ponctuel précis (PPP) au moyen du système de localisation GPS a attiré l’attention d’un grand nombre de chercheurs au cours de la dernière décennie. Récemment, le système russe GLONASS (système mondial de satellites de navigation) a été modernisé et rétabli au statut de constellation presque complète, ce qui l’a rendu plus attrayant pour la navigation et le positionnement. Étant donné qu’il y a présentement deux systèmes sains en place, à savoir le système GPS et le système GLONASS, il est possible de combiner les deux constellations et d’assurer ainsi l’amélioration de la disponibilité, de la précision du positionnement et de la fiabilité des solutions du PPP. Le présent article examine l’effet de la combinaison des mesures à double fréquence des systèmes GPS et GLONASS sur la solution statique PPP et sa sensibilité à diverses stratégies de traitement. De nombreuses séries de données recueillies à partir de cinq stations de suivi du Service international GNSS (IGS) distribuées mondialement ont été traitées en utilisant le progiciel GPS Bernese. L’ajout de la constellation GLONASS a amélioré la visibilité et la géométrie satellite de plus de 60% et 40% respectivement et améliore la convergence du positionnement jusqu’à 41%, 38% et 19% dans les directions est, nord et ascendante respectivement. Numéro de notice : A2013-780 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article DOI : 10.5623/cig2013-049 En ligne : https://doi.org/10.5623/cig2013-049 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=75351
in Geomatica > vol 67 n° 4 (December 2013) . - pp 237 - 242[article]Performance evaluation of USTEC product for single-frequency precise point positioning / Mahmoud Abd-El-Rahman in Geomatica, vol 67 n° 4 (December 2013)
[article]
Titre : Performance evaluation of USTEC product for single-frequency precise point positioning Type de document : Article/Communication Auteurs : Mahmoud Abd-El-Rahman, Auteur ; Ahmed El-Rabbany, Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : pp 253 - 257 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Applications de géodésie spatiale
[Termes IGN] modèle ionosphérique
[Termes IGN] perturbation ionosphérique
[Termes IGN] positionnement par GPS
[Termes IGN] positionnement ponctuel précis
[Termes IGN] récepteur monofréquence
[Termes IGN] teneur totale en électrons
[Termes IGN] test de performanceRésumé : (auteur) Les récepteurs GPS à double fréquence de classe géodésique sont habituellement utilisés pour le positionnement ponctuel précis (PPP). Malheureusement, ces systèmes de récepteurs sont dispendieux et n’offrent pas nécessairement une solution rentable dans de nombreux cas. D’autre part, l’utilisation de récepteurs GPS à fréquence unique de faible coût est limitée par l’effet du retard ionosphérique. Un grand nombre de techniques d’atténuation ont été proposées pour tenir compte de l’effet du retard ionosphérique pour les utilisateurs du GPS à fréquence unique. Malheureusement, ces techniques d’atténuation ne conviennent toutefois pas au PPP. Récemment, le produit américain de contenu total des électrons (USTEC) a été développé par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), lequel décrit le contenu total des électrons ionosphériques en haute résolution au-dessus de la plus grande partie de l’Amérique du Nord. Le présent article examine la performance du produit USTEC et étudie son effet sur la solution PPP à fréquence unique. Une comparaison de la performance avec deux modèles d’atténuation ionosphérique largement utilisés est également présentée. Numéro de notice : A2013-781 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article DOI : 10.5623/cig2013-051 En ligne : https://doi.org/10.5623/cig2013-051 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=75352
in Geomatica > vol 67 n° 4 (December 2013) . - pp 253 - 257[article]A reference station-based GNSS computing mode to support unified precise point positioning and real-time kinematic services / Yanming Feng in Journal of geodesy, vol 87 n° 10-12 (October - December 2013)
[article]
Titre : A reference station-based GNSS computing mode to support unified precise point positioning and real-time kinematic services Type de document : Article/Communication Auteurs : Yanming Feng, Auteur ; Shengfeng Gu, Auteur ; et al., Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : pp 945 - 960 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Navigation et positionnement
[Termes IGN] positionnement cinématique en temps réel
[Termes IGN] positionnement par GNSS
[Termes IGN] positionnement ponctuel précis
[Termes IGN] station de référence
[Termes IGN] traitement de données GNSSRésumé : (Auteur) Currently, the GNSS computing modes are of two classes: network-based data processing and user receiver-based processing. A GNSS reference receiver station essentially contributes raw measurement data in either the RINEX file format or as real-time data streams in the RTCM format. Very little computation is carried out by the reference station. The existing network-based processing modes, regardless of whether they are executed in real-time or post-processed modes, are centralised or sequential. This paper describes a distributed GNSS computing framework that incorporates three GNSS modes: reference station-based, user receiver-based and network-based data processing. Raw data streams from each GNSS reference receiver station are processed in a distributed manner, i.e., either at the station itself or at a hosting data server/processor, to generate station-based solutions, or reference receiver-specific parameters. These may include precise receiver clock, zenith tropospheric delay, differential code biases, ambiguity parameters, ionospheric delays, as well as line-of-sight information such as azimuth and elevation angles. Covariance information for estimated parameters may also be optionally provided. In such a mode the nearby precise point positioning (PPP) or real-time kinematic (RTK) users can directly use the corrections from all or some of the stations for real-time precise positioning via a data server. At the user receiver, PPP and RTK techniques are unified under the same observation models, and the distinction is how the user receiver software deals with corrections from the reference station solutions and the ambiguity estimation in the observation equations. Numerical tests demonstrate good convergence behaviour for differential code bias and ambiguity estimates derived individually with single reference stations. With station-based solutions from three reference stations within distances of 22–103 km the user receiver positioning results, with various schemes, show an accuracy improvement of the proposed station-augmented PPP and ambiguity-fixed PPP solutions with respect to the standard float PPP solutions without station augmentation and ambiguity resolutions. Overall, the proposed reference station-based GNSS computing mode can support PPP and RTK positioning services as a simpler alternative to the existing network-based RTK or regionally augmented PPP systems. Numéro de notice : A2013-668 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1007/s00190-013-0659-7 Date de publication en ligne : 26/09/2013 En ligne : https://doi.org/10.1007/s00190-013-0659-7 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=32804
in Journal of geodesy > vol 87 n° 10-12 (October - December 2013) . - pp 945 - 960[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 266-2013101 SL Revue Centre de documentation Revues en salle Disponible Calibration of the clock-phase biases of GNSS networks: the closure-ambiguity approach / A. Lannes in Journal of geodesy, vol 87 n° 8 (August 2013)PermalinkAssessment of correct fixing rate for precise point positioning ambiguity resolution on a global scale / Xiaohong Zhang in Journal of geodesy, vol 87 n° 6 (June 2013)PermalinkInitial results of precise orbit and clock determination for COMPASS navigation satellite system / Qile Zhao in Journal of geodesy, vol 87 n° 5 (May 2013)PermalinkA method for improving uncalibrated phase delay estimation and ambiguity-fixing in real-time precise point positioning / Xinging Li in Journal of geodesy, vol 87 n° 5 (May 2013)PermalinkStochastic modeling of high-stability ground clocks in GPS analysis / Kang Wang in Journal of geodesy, vol 87 n° 5 (May 2013)PermalinkTriple-frequency GPS precise point positioning with rapid ambiguity resolution / Jianghui Geng in Journal of geodesy, vol 87 n° 5 (May 2013)PermalinkHigh-rate precise point positioning (PPP) to measure seismic wave motions : an experimental comparison of GPS PPP with inertial measurement units / Peiliang Xu in Journal of geodesy, vol 87 n° 4 (April 2013)PermalinkMitigating the impact of ionospheric cycle slips in GNSS observations / Simon Banville in Journal of geodesy, vol 87 n° 2 (February 2013)PermalinkMesures GNSS et retard troposphérique / Franck Verrouil (2013)PermalinkPerformance of real-time precise point positioning / Junping Chen in Marine geodesy, vol 36 n° 1 (January - March 2013)Permalink