6d. Techniky kosmické geodézie (družicová altimetrie) Aleš Bezděk

Podobné dokumenty
8a. Geodetické družice Aleš Bezděk

Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra

Mgr. Jana Součková. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecká fakulta UK v Praze. jana.souckova@natur.cuni.cz

Dálkový průzkum země vmikrovlnnéčásti spektra

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

TRENDY ROZVOJE DPZ A JEJICH MOŽNOSTI VYUŽITÍ PRO INVENTARIZACI KONTAMINOVANÝCH MÍST

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II

8. Gravimetrické mise CHAMP, GRACE, GOCE Aleš Bezděk

Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034

Souřadnicové soustavy a GPS

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

PŘÍLEŽITOSTI A AKTIVITY ESA V OBLASTI DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ

Programy pozorování Země ESA. Martin Šunkevič Česká kosmická kancelář, o.p.s.

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence

6c. Techniky kosmické geodézie VLBI Aleš Bezděk

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

lní model gravitačního pole z inverze dráhových dat družic CHAMP, GRACE a GOCE

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Ing. Stanislav Olivík URČOVÁNÍ ODRAZNÝCH BODŮ NA ZEMSKÉM POVRCHU METODOU BISTATICKÉ ALTIMETRIE

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

DPZ10 Radar, lidar. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

O výškách a výškových systémech používaných v geodézii

Fyzikální podstata DPZ

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

6a. Techniky kosmické geodézie (úvod, Doppler) Aleš Bezděk

Evropský program Copernicus: Přechod do provozní fáze

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Climate Change Initiative CLIMATE CHANGE INITIATIVE 6/26/2012. Kristýna Leimerová

BEZPLATNĚ DOSTUPNÁ DATA POZOROVÁNÍ ZEMĚ

Petr Štěpánek, Vratislav Filler, Michal Buday

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789

Interakce oceán atmosféra

Výzkumné centrum dynamiky Země Jan Kostelecký

GEODÉZIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství

SOUČASNÉ TRENDY VE VYUŽITÍ GNSS V GEODETICKÉ VĚDĚ A NĚKTERÉ INTERDISCIPLINÁRNÍ APLIKACE

ATMOSFÉRA. Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry.

Geoinformační technologie

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů

Airborne Laser Scanning (ASL) - LIDAR (light detection and ranging)

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

Korekce souřadnic. 2s [ rad] R. malé změny souřadnic, které je nutno uvažovat při stanovení polohy astronomických objektů. výška pozorovatele

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

DPZ Dálkový průzkum Země. Lukáš Kamp, KAM077

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

RYBNÍKY POHLEDEM Z VÝŠKY

Data a služby programu Copernicus

GNSS korekce Trimble Nikola Němcová

Copernicus Masters. Lenka Hladíková CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Lenka Hladíková CENIA. Seminář Gate2Space Praha,

Spolupracující pozemní segment Sentinel v ČR

GPS. Uživatelský segment. Global Positioning System

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích

Oblasti využití přesných zpracování GNSS měření. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Pokročilé metody zpracování GNSS měření přednáška 10.

14. Elektronická navigace od lodní přes leteckou po GPS principy, vlastnosti, technické prostředky

Kroužek pro přírodovědecké talenty II lekce 13

Katedra fyzikální elektroniky. Jakub Kákona

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) Prezentace do předmětu Geografické informační systémy

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Evropský program Copernicus: Přechod do provozní fáze

Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut

Historie sledování EOP (rotace)

1. Úvod do kosmické geodézie Aleš Bezděk

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Dálkový průzkum Země. Co je DPZ?

Principy GPS mapování

Videometrie,, LIDAR, Radarová data

družice a gravitační pole Země

Evropský navigační systém. Jan Golasowski GOL091

DPZ - IIa Radiometrické základy

13. Elektronická navigace od lodní přes leteckou po GPS principy, vlastnosti, technické prostředky

Globální družicový navigační systém

Stručný úvod do spektroskopie

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Jevy a chyby ovlivňující přesnost GNSS měření. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Pokročilé metody zpracování GNSS měření přednáška 2.

CO JE TO KLIMATOLOGIE

Geodézie 3 (154GD3) doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

Úvod do předmětu Meteorologická měření

Leica 4/2006 GLONASS. Proč nyní? Vážení přátelé!

Nadmořské výšky a výškové systémy ve fyzikálním prostoru Země

Mapování Země z vesmíru (úvod do metod dálkového průzkumu Země) Petr Dobrovolný Geografický ústav přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

5a. Globální referenční systémy Parametry orientace Země (EOP) Aleš Bezděk

OBSAH 1 Úvod Fyzikální charakteristiky Zem Referen ní plochy a soustavy... 21

Satelitní data a aplikace využitelné pro veřejnou správu

Sentinel Collaborative Ground Segment

Astronomický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

GPS přijímač a jeho charakteristiky P r e z e n t a c e 1 1 KONSTRUKCE GPS PŘIJÍMAČŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKY

Úvod do fyziky plazmatu

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

DPZ systémy pořizování dat. Tomáš Dolanský

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Sentinel 1 Datové specifikace

EINSTEINOVA RELATIVITA

Příčiny - astronomické přitažlivá síla Měsíce a Slunce vliv zemské rotace

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

GRAVITAČNÍ ANOMÁLIE STUDIE. studie. Autoři: Petr Bartoš Hvězdárna Fr.Pešty, Sezimovo Ústí. Spolupracovníci:

DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN

Transkript:

6d. Techniky kosmické geodézie (družicová altimetrie) Aleš Bezděk Teoretická geodézie 4 FSV ČVUT 2017/2018 LS 1

Co je družicová altimetrie? Družicová technika založená na radarovém snímání mořské hladiny: Radar na družici vysílá signál=krátké pulsy (nanosekundy) o frekvenci cca 14 GHz s opakováním 1kHz. Signál se odráží od mořské hladiny a podle okamžitých podmínek (vítr, velikost vln) je během několika milisekund v určitém stavu přijímán na družici. Vrácený signál je na družici analyzován s ohledem na: tranzitní čas tvar přijaté vlny energii odraženého signálu

Altimetrické měření Typické charakteristiky Frekvence 13.5 GHz Trvání pulsu 12.5 nsec Transitní čas 5 msec Opakování pulsu 1000 Hz Výška družice 800-1300 km stopa (footprint) 2-11 km Z analýzy přijatého signálu máme: tranzitní čas vzdálenost k mořské hladině sklon výška vln energie rychlost větru Proč 13.5 GHz?

Signál altimetrického měření Teoretický model Realita z ENVISATu Klidná hladina Vliv vln

Korekce altimetrického měření Na signál působí celá řada vlivů různého druhu: Chyba v určení dráhy (hlavně radiální složka) Vlivy v aparatuře Časové zpoždění v elektronice Chyba hodin (oscilátoru) Posun fázového centra Měření není v těžišti družice Chyba v měření z přirazení nesprávného času Doppler. posun přijatého signálu Atmosférické vlivy, refrakce ionosférická troposférická Vlivy na hladině oceánu slapy a slapové deformace, elektromagnetický šum=sedla a vrcholy vln odráží signál různě barometrický efekt, změny tlaku mění výšku vodního sloupce

Základní rovnice altimetrického měření Pokud altimetrické měření opravíme o předchozí výčet korekcí, dostáváme pro délku průvodiče družice r: r = R + DOT + N + r e (*) Kde: R měřená délka DOT dynamická topografie oceánu (±2 m) N odlehlost geoidu (±100 m) r e průvodič k povrchu elipsoidu Neznámé jsou N, DOT. Pokud máme model geoidu N, lze určovat DOT tzv. geodetický způsob určení topografie oceánu.

Historie měření družicové altimetrie Sahá až do 70. let, přičemž nejúspěšnější altimetrickou misí je dosud TOPEX/Poseidon. Tato mise prolomila hranici 10 cm v přesnosti měření a umožnila studium klimatických jevů spojených s výškou hladiny oceánu (El Niño, La Niña) Geodetická fáze, viz dále

Dráha a měření Sklon dráhy pokud bude nízký, nepokryje družice svým měření dostatečně povrch Země (oceánů), TOPEX/Poseidon (I=66 ), ERS-1(I=98.5 ), Geosat, GFO (108 ) Výška družice nízká dráha by trpěla silným odporem atmosféry, vysoká zase Van Allenovými pásy nabitých částic. V altimetrii obvykle 800 1300 km Excentricita dráhy používají se téměř kruhové dráhy Opakování dráhy (repeat cycle) celkové nastavení dráhy má vliv na vzorkování Země měřením, např. TOPEX/Poseidon se vracel za 10 dnů na totožné místo (obrázek ukazuje různou repeat periodu) ERM: oceánografická fáze, cílem je pravidelné opakování s kratší periodou, ale méně hustým pokrytím povrchu subsatelitními body GM: geodetická fáze, cílem je husté pokrytí povrchu, perioda opakování musí být delší ERM/GM Geosat 17/535 dnů ERS 35/168 dnů

TOPEX/Poseidon 13 let činnosti (srpen 1992 říjen 2005) Rozestup groundtrack 310km Přesná dráha (4cm) díky SLR, DORIS and GPS Dvoufrekvenční sensor (=>eliminace ionosféry) Nízkoexcentrická dráha, sklon dráhy i=66.0 H=800 km Navazující mise: Jason1 Cyklus měření(opakování) 10 dnů... během 10 dní se vrátí na stejné místo a pokryje tak měřením celou Zemi => vhodné pro sledování krátkoperiodických jevů

Současné mise: Jason-1, Jason-2 GPS anténa Laserový odražeč Projekt USA a Francie Pokračování mise TOPEX/Poseidon v činnosti od 2001(Jason-1) a 2008(Jason-2) dráha - SLR, DORIS and GPS 2 frekvence (=>eliminace ionosféry) Nízkoexcentrická dráha, sklon dráhy i=66.0 H=1336 km Cyklus měření 10 dnů Cíle: Měření výšky hladiny oceánů Sezónní klimatické změny (El Niño) Měření rychlosti větru a výšky vln Příspěvek ke studiu gravitačního pole

Současné mise: ENVISAT (Enviromental satellite) DORIS anténa Laserový odražeč Projekt ESA (European Space Agency) Pokračování mise ERS-1, ERS-2 v činnosti od 2002 dráha - SLR, DORIS 2 frekvence altimetru 13.575GHz & 3.2GHz Nízkoexcentrická dráha, sklon dráhy i=98.5 H=800 km, heliosynchronní dráha Cyklus měření 35 dnů Cíle: Sledování klimatických procesů v oceánech, na ledová pokrývce, v atmosféře + vzájemné interakce Sledování vegetace, znečištění atmosféry a vod Mapování topografie a mnoho dalšího http://envisat.esa.int

Současné mise: Cryosat-2 Startracker Laserový odražeč DORIS anténa Projekt ESA (European Space Agency) Pokračování mise ERS-1, ERS-2, v činnosti od 2010 dráha - SLR, DORIS, startracker(orientace) 1 frekvence altimetru 13.575GHz Nízkoexcentrická dráha, sklon dráhy i=92 H=717 km Cyklus měření 369 dnů Cíle: Sledování globálního oteplování, tloušťka ledové pokrývky Vliv tání ledovců na výšku hladiny oceánů cryosat

Současné mise: ERS-2 (Earth Remote Sensing) Laserový odražeč PRARE Projekt ESA (European Space Agency) Pokračování mise ERS-1 v činnosti od 1995 dráha - SLR, PRARE, startracker (orientace) 1 frekvence altimetru 13.575 GHz Nízkoexcentrická dráha, sklon dráhy i=98.5 H=800 km Cyklus měření 35 dnů Cíle: Multiúčelová mise dálkový průzkum Země: monitoring topografie+vegetace, oceánů a ledové pokrývka, atmosféry (obsah ozónu)...

Laserový svazek je koheretní a zachytí tedy větší detaily ICESat - Laserová altimetrie ICESat= Ice, Cloud and land Elevation Satellite Projekt NASA v činnosti od 2004 GLAS laserový dálkoměr (altimetr) dráha SLR, GPS sklon dráhy i=94, H=600 km Cyklus měření 183 dnů Cíle: Topografie ledové pokrývky, oceánů... Časové změny topografie Výška oblačnosti Obsah aerosolů v atmosféře

Princip měření je založený na signálu GNSS družice (GPS, GLONASS, Galileo), který je po odrazu od mořské hladiny přijat na nízkoletící družici (případně letadle). Technika je stále ve vývoji a testování, zatím přesností nestačí radiální altimetrii V porovnání s klasickou altimetrií by mohla, díky vícenasobným odrazům, přinést mnohonásobně více dat GNSS altimetrie

Altimetrická DATA Altimetrická data jsou buď volně dostupná nebo poskytnuta uživatelům s přijatým vědeckým projektem u ESA. Mission Geosat Cycle [8days] GM & ERM(17) Provider Access Medium Volume [GByte] NOAA Free CD-ROM ~ 6.5 ERS-1 3,35,168 ESA Accepted proposal 1) DVD, ftp ~ 30.0 TOPEX/Pose idon 9,9516 CNES/JPL Free CD-ROM DVD, ftp ~ 80.0 ERS-2 35 ESA Accepted proposal 1) DVD, ftp ~ 55.0 GFO 17 NOAA Free DVD, ftp ~ 35.0 Jason1 9,9516 CNES/JPL Free DVD, ftp ~ 20.0 ENVISAT 35 ESA Accepted proposal 1) DVD, ftp ~ 1200 (Bosch W., DGFI, 2006)

Aplikace družicové altimetrie geodézie oceánský geoid, tíhové anomálie oceánografie slapy, mořské proudění, zvyšování hladiny oceánů kryosféra tloušťka ledu klimatologie El Niño, sezónní oscilace hydrologie a další geovědy

Oceánský geoid a tíhová anomálie Odhlehlost geoidu Tíhová anomálie

Různé: batymetrie (určení hloubky oceánů) Batymetrie (z řeckého βαθυς, hloubka, μετρον, míra) je obor zabývající se měřením hloubky moře. Máme-li tíhovou anomálii, pak můžeme z korelace mezi tíhovou anomálí a topografií odhadnout hloubku oceánů

Různé: vzestup střední hladiny oceánů Družicová altimetrie již takřka 20 let sbírá velmi přesná data o geometrii hladiny oceánu a patří mezi hlavní zdroje informací o klimatických změnách. Jak je vidět z obrázku, vzestup hladiny oceánu/moří není na zemském povrchu rovnoměrný. Geografický pohled Globální střední hodnota vzestupu hladiny moří