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L'allongement troposphérique / Samuel Nahmani (2008)
Titre : L'allongement troposphérique : vers un modèle commun aux différentes techniques de géodésie spatiale ? Type de document : Rapport Auteurs : Samuel Nahmani , Auteur ; Arnaud Pollet , Auteur Editeur : Paris : Institut Géographique National - IGN (1940-2007) Année de publication : 2008 Collection : Publications du LAREG Sous-collection : Memorandum Importance : 27 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : Bibliographie Langues : Français (fre) Descripteur : [Termes IGN] correction troposphérique
[Termes IGN] propagation troposphérique
[Termes IGN] retard troposphérique
[Termes IGN] retard troposphérique zénithal
[Vedettes matières IGN] Traitement de données GNSSIndex. décimale : 30.63 Télémétrie laser sur satellite, Télémétrie laser sur lune, VLBI Résumé : (Auteur) [conclusion] Dans le chapitre 1, nous avons rappelé le cadre théorique du délai troposphérique afin de bien cerner quelle en était la cause. Nous avons exprimé la correction troposphérique comme une intégrale dépendant du co-indice, la sommation s'effectuant le long du trajet du signal traversant l'atmosphère. Enfin, nous avons rappelé la démarche généralement adoptée pour corriger les mesures géodésiques de l'effet de la troposphère, à savoir : - On considère un allongement troposphérique hydrostatique et un allongement troposphérique dû à la vapeur d'eau. - On ne peut pas calculer directement l'allongement troposphérique pour chaque angle d'élévation. Pour ce faire, on détermine d'abord les allongements zénithaux et on obtient les corrections en utilisant une fonction d'élévation. Dans le chapitre 2, nous présentons les données de l'ECMWF et leurs limitations. Nous remarquons que le co-indice qui est à la base du phénomène étudié peut s'écrire de différentes façons. Le point fondamental est que ce co-indice est fonction de la longueur d'onde du signal employé et en utilisant principalement la linéarité de l'intégrale, on arrive à déterminer deux stratégies pour adapter les données ECMWF, valables pour GPS/DORIS/VLBI, à la télémétrie laser sur satellites. Quelques tests préliminaires sur le logiciel GINS du CNES ont montré des résultats similaires au niveau des orbites LAGEOS entre cette nouvelle approche et le modèle de Mendes & Pavlis. Note de contenu : Introduction
1 Calcul de l'allongement troposphérique : démarche générale
1.1 Formulation de rallongement troposphérique Delta L
1.1.1 Situation
1.1.2 Problématique
1.1.3 Décomposition de rallongement troposphérique
1.2 Calcul de rallongement troposphérique zénithal Delta Lz
1.2.1 Rappel : équilibre hydrostatique
1.2.2 Calcul de Delta Lzsec et de Ä Lzhumide
1.2.3 Bilan provisoire
1.3 Passage de Delta Lz à Delta L : la fonction d'élévation f ()
1.3.1 Première approche
1.3.2 Aperçu des différentes fonctions d'élévation à notre disposition
2 ECMWF et problématique de la télémétrie laser sur satellites
2.1 L'ECMWF et ses données
2.1.1 Carte de correction sèche (hydrostatique)
2.1.2 Carte de correction humide
2.2 L'ECMWF : les limitations
2.2.1 Résolution spatiale et résolution temporelle
2.2.2 Limitations intrinsèques
2.3 Cas du laser
2.3.1 Approche mono-modèle
2.3.2 Approche bi-modèle
ConclusionNuméro de notice : 15352 Affiliation des auteurs : LAREG (1991-2011) Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Rapport d'étude technique DOI : sans Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=40669 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15352-01 30.63 Livre Centre de documentation Géodésie Disponible An Improved mean-gravity model for GPS hydrostatic delay calibration / Pierre Bosser in IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, vol 4 n° 1 (2007)
[article]
Titre : An Improved mean-gravity model for GPS hydrostatic delay calibration Type de document : Article/Communication Auteurs : Pierre Bosser , Auteur ; Olivier Bock , Auteur ; Jacques Pelon, Auteur ; Christian Thom , Auteur Année de publication : 2007 Article en page(s) : pp 3 - 7 Note générale : bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Termes IGN] étalonnage des données
[Termes IGN] hauteur ellipsoïdale
[Termes IGN] incertitude géométrique
[Termes IGN] modèle atmosphérique
[Termes IGN] précision submillimétrique
[Termes IGN] radiosondage
[Termes IGN] retard troposphérique
[Termes IGN] retard troposphérique zénithal
[Termes IGN] variabilité
[Vedettes matières IGN] Traitement de données GNSSRésumé : (auteur) The determination of global positioning system (GPS) heights with submillimeter accuracy needs proper correction of tropospheric delay. In this letter, the modeling of zenith hydrostatic delay (ZHD) was addressed, considering that wet delay must be treated separately. ZHD is traditionally estimated from Saastamoinen's formula using a mean-gravity model and surface pressure observations. The uncertainty in ZHD associated with the mean-gravity model is about 0.3 mm. An improved parametric model is derived here, which yields an uncertainty in the ZHD less than 0.1 mm when the surface altitude lies in the range of 0-9 km. A second parametric model is derived for higher altitudes (such as above radiosonde observations or atmospheric models). Both parametric models depend on latitude, height, and time variables. This dependence is due to the link between the mean gravity and temperature profiles between the surface and ~80-km altitude. The uncertainty in the parametric models due to short-term temporal variability of the temperature profiles is shown to produce an uncertainty in ZHD smaller than 0.1 mm. Numéro de notice : A2007-668 Affiliation des auteurs : LOEMI+Ext (1985-2011) Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1109/LGRS.2006.881725 Date de publication en ligne : 15/01/2007 En ligne : http://doi.org/10.1109/LGRS.2006.881725 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=84147
in IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters > vol 4 n° 1 (2007) . - pp 3 - 7[article]