Détermination d'orbite et Radiopositionnement Intégrés par Satellite. Low Earth orbit

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Systèmes de référence terrestres télémétrie laser sur la lune. interférométrie à très longue base Z télémétrie laser sur satellite X Y Détermination d'orbite et Radiopositionnement Intégrés par Satellite Low Earth orbit Dans un système géocentrique, les coordonnées cartésiennes (X,Y,Z) d un point sont relatives aux 3 axes d un repère dont l origine est le centre des masses de la terre, avec OZ l axe de rotation de la terre, OXY le plan de l équateur et OXZ le plan méridien origine.

Systèmes de référence terrestres Le système ITRS et ses réalisations Le système ITRS (International Terrestrial Reference System) système de référence terrestre défini par l IERS (International Earth Rotation and Reference System Service) définition : l'origine coïncide avec le centre des masses de la terre (y compris ses océans et son atmosphère), l axe Z coïncide avec l'axe de rotation de la terre, Le cadre ITRF (International Terrestrial Reference Frame) l ITRF est l appellation générique des réalisations de l ITRS. matérialisé par un réseau mondial de près de 800 stations réparties sur 500 sites. constitué par les positions et les vitesses de stations d observation. depuis 1988, l IERS fournit régulièrement une réalisation appelée ITRFyy, avec yy comme derniers chiffres du millésime. les réalisations ITRFyy sont obtenues par combinaison de jeux de coordonnées issues de différentes techniques de géodésie spatiale très précises : VLBI, LLR, SLR, GPS, DORIS

Systèmes de référence terrestres Le système ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) Le système ETRS89 est défini à partir de l'itrs et coïncide avec l ITRF à l'époque 1989.0. Il est attaché à la partie stable de la plaque eurasienne. Ellipsoïde associé : GRS80 (Geodetic Reference System 1980) 1/2 grand axe (a) = 6378137, aplatissement (f) = 1 / 298,257222101

Systèmes de référence terrestres Le système ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) EPN - EUREF Permanent GNSS Network - Réseau européen de près de 250 stations GNSS permanentes Objectifs maintenir le système de référence ETRS89 permettre des densifications locales pour les pays européens Produits de l EPN les données du réseau des stations EPN les positions et les vitesses pour les stations EPN dans le système ETRS89 et ITRS

BeRef - Belgian Reference frame BeRef - Belgian Reference frame composante belge du système ETRS89 réseau de référence : constitué de 36 points dont 4 points font partie du réseau EPN (Euref Permanent Network) ajustement du réseau en un ensemble par appui sur EPN (écart standard 5 mm) densification : la densification comporte quelques 4000 points assurant une cohérence au niveau centimétrique.

BeRef & projection Lambert Paramètres issus des points communs aux systèmes ETRS89 et BD72. Z Translations (mètre) X 106.868628 Y -52.297783 Z 103.723893 Rotations (arc seconde) ω X 0.336570 ω Y -0.456955 ω Z 1.842183 Facteur d échelle S 1.0000012747 X ETRS89 Z ω Z ω X X Z X Y Y BD72 Y ω Y Y Les paramètres précédents ne prenant pas en compte les variations locales existant entre les deux systèmes géodésiques, la comparaison des coordonnées Lambert calculées avec les coordonnées Lambert connues conduit à des écarts en x et en y; ces écarts ont été modélisés en une grille régulière appelée grille de correction Lambert72. L application des corrections x et y calculées sur cette grille fournit un écart standard de 1,2 cm sur les coordonnées planes Lambert72.

BeRef & projection Lambert Grille de correction Lambert 1972 coord. planes ( x, y) LB72 coord. planes ( x', y') LB72 σ 1.2 cm Projection Lambert 1972 erreur max. 30 cm coord. planes Projection Lambert 2008 08 ( x, y) LB HDNG coord. géographiques ϕ λ (,, h) BD72 coord. géographiques ϕ λ (,, h) ETRS 89 Ellipsoïde Hayford24 coord. cartésiennes ( X, Y, Z) BD72 Transformation 7 paramètres Coordinate Frame Rotation Ellipsoïde GRS80 coord. cartésiennes ( X, Y, Z) ETRS89 Datum géodésique BD72 (Belgian Datum 1972) Système de référence terrestre ETRS89

La projection Lambert belge 2008 ϕ 2 y 5.234.636,997 m S 50 47 52 134 N 04 21 33 177 E Ellipsoïde Parallèles standards Origine Coordonnées de l origine 51 10 ϕ 1 49 50 o 665.262 m 649.328 m x Identité GRS80 ½ grand axe (a) 6.378.137,0 m Aplatissement (f) 1 / 298,257222101 ϕ1 49 50 N ϕ2 51 10 N Latitude origine 50 47 52 134 N Méridien central 4 21 33 177 E x 0 y 0 649.328,0 m 665.262,0 m Latitude Correction Facteur d échelle d échelle (cm/km) 51 30 1.0000850 +8.50 51 10 1.0000000 0.00 50 50 0.9999492-5.08 50 30 0.9999325-6.75 50 10 0.9999495-5.05 49 50 1.0000000 0.00 49 30' 1.0000838 +8.38

La projection Lambert belge 2008 Différence entre coordonnées Lambert 1972 / 2008 Oostende x = 499.995,2 y = 499.987,7 Turnhout x = 499.992,9 y = 500.004,9 Bruxelles x = 499.999,6 y = 500.000,4 Liège x = 500.001,6 Mons y = 500.010, 7 x = 500.005,1 y = 499.997,2 Arlon x = 500.014,0 y = 500.014,0

La projection Lambert belge 2008 Découpage cartographique Écarts entre coins des feuilles Lambert 1972/2008 écarts x y minimum -17,456-21,501 maximum 11,407 17,604 moyen -2,135-3,236

Le système de référence vertical Belge Réseau de 1 er ordre Marégraphe d Ostende Repère fondamental Le Deuxième Nivellement Général (DNG), exécuté de 1947 à 1968, comporte quelques 19.000 repères, répartis sur tout le territoire. La réitération de ce réseau a été réalisée de 1981 à 2000. Surface de niveau Zéro : Zéro du Dépôt de la Guerre ou Zéro D, défini comme étant le niveau de la marée basse moyenne à vive eau ordinaire, obtenue à partie des observations marégraphiques de 1834 à 1853, à l'échelle du pilotage de l'écluse du bassin du Commerce à Ostende. Repère Fondamental : repère IGKMN situé à l'observatoire Royal de Belgique à Uccle, dont la cote est de 100,174 mètres.

Le système de référence vertical Belge Relation géoïde / ellipsoïde H = altitude orthométrique H Surface topographique Géoïde N h h = hauteur ellipsoïdale N = h - H N représente l écart géoïde-ellipsoïde ou ondulation du géoïde

Le système de référence vertical Belge Relation DNG / ellipsoïde GRS80 Représentation de la surface de conversion altimétrique. Les lignes de contour (isolignes) sont exprimées en mètres. La grille de conversion altimétrique hbg03 résulte de la combinaison du modèle géoïdal gravimétrique BG03 avec 3735 points GPS nivelés appartenant à la référence BeRef. Le calcul de la valeur de N par interpolation bilinéaire sur la grille hbg03, permet d'obtenir directement l'altitude orthométrique H dans la référence DNG par la relation : H DNG = h ETRS89 N hbg03

Le système de référence vertical Européen Le système EVRS et ses réalisations Le système EVRS (European Vertical Reference System) surface de niveau zéro : Normaal Amsterdams Peil (NAP) côtes géopotentielles (altitudes liées à la gravité), altitude Normale Le cadre EVRF (European Vertical Reference Frame) EVRF = réalisation du système EVRS à une époque donnée EVRF intègre : o o UELN - United European Levelling Network - mesures de nivellement (géométrique) de précision - ajustement des observations réalisé en nombres géopotentiels EUVN - European Vertical Reference Network - mesures GNSS pour la détermination des hauteurs ellipsoïdales - mesures de nivellement entre les points EUVN et les noeuds UELN - observations marégraphiques le long des côtes européenne 2 réalisations : o EVRF 2000 o EVRF 2007

Le système de référence vertical Européen EUVN - European Vertical Reference Network EUVN

Le système de référence vertical Européen Transformation des altitudes DNG vers EVRS Description de la transformation transformation à 3 paramètres EVRF 2000 EVRF 2007 (a1) translation verticale -2.311 m -2.317 m (a2) pente dans la direction du meridien -0.016" -0.031" (a3) pente dans la direction perpendiculaire au meridien 0 0 Formule : H EVRF = H DNG + a1 + a2 M 0 (lat-lat 0 ) + a3 N 0 (lon-lon 0 ) cos(lat) M 0 rayon de courbure [m] de GRS80 selon le meridien local, au point P 0 N 0 rayon de courbure [m] de GRS80 le long de la verticale locale perpendiculaire au méridien, au point P 0 P(lat,lon) latitude, longitude du point altimétrique dans le système ETRS89 P 0 (lat 0,lon 0 ) point de référence de la transformation : 50 43' N 4 46' E a1 translation verticale [m] a2 pente dans la direction du meridien a3 pente dans la direction perpendiculaire au meridien