Nový software VieVS na analýzu VLBI dat

Podobné dokumenty
6c. Techniky kosmické geodézie VLBI Aleš Bezděk

Historie sledování EOP (rotace)

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

CZEPOS a jeho úloha při zpřesnění systému ETRS v ČR

Jak ovlivňují geofyzikální procesy orientaci Země v prostoru

Rotace Země a její sledování

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

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

KOSMICKÁ GEODÉZIE. Prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. doc. Ing. Jaroslav Klokočník, DrSc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.

ČASOMÍRA ROTAČNÍ ČASY FYZIKÁLNĚ DEFINOVANÉ ČASY JULIÁNSKÉ DATUM

Modelování anelastické odezvy vlastních kmitů zemětřesení v Chile 2010

Úskalí modelování vlastních kmitů

VÝZKUM ROTACE ZEMĚ. minulost a současnost. Jan Vondrák, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

BUDOVÁNÍ PŘESNÉHO BODOVÉHO POLE A GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI VIRTUÁLNÍCH REALIZACÍ S-JTSK

Krátkoperiodické geofyzikální excitace a jejich vliv na nutaci

Úloha 3: Určení polohy z kódových měření

Shodnostní Helmertova transformace

Úvod do mobilní robotiky AIL028

III. Diferenciál funkce a tečná rovina 8. Diferenciál funkce. Přírůstek funkce. a = (x 0, y 0 ), h = (h 1, h 2 ).

2D transformací. červen Odvození transformačního klíče vybraných 2D transformací Metody vyrovnání... 2

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Prostorové a časové referenční systémy v GNSS. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Pokročilé metody zpracování GNSS měření přednáška 3.

Geodetické sítě. O jaké sítě půjde. O jaké typy sítí půjde. Jan Kostelecký

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

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

ZAMĚŘENÍ PŘETVOŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ

GNSS korekce Trimble Nikola Němcová

Návod k programu TRANSTOS v1.0

Úvod do oblasti zpracování přesných GNSS měření. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Pokročilé metody zpracování GNSS měření přednáška 1.

7 Transformace 2D. 7.1 Transformace objektů obecně. Studijní cíl. Doba nutná k nastudování. Průvodce studiem

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

pohyb hvězdy ve vesmírném prostoru vlastní pohyb hvězdy pohyb, změna, souřadné soustavy vzhledem ke stálicím precese,

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník SOUŘADNICOVÉ SOUSTAVY VE FOTOGRAMMETRII

Petr Štěpánek, Vratislav Filler, Michal Buday

Pozn. 1. Při návrhu aproximace bychom měli aproximační funkci vybírat tak, aby vektory ϕ (i) byly lineárně

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Diplomová práce Prostředí pro programování pohybu manipulátorů

České, slovenské a maďarské polohové geodetické základy v Evropském referenčním rámci EUREF

PrecisPlanner 3D v2.2

Numerická matematika Písemky

Co byste měl/a zvládnout po 6. týdnu

3. Souřadnicové výpočty

zpřesněná globální transformace mezi ETRS89 a S-JTSK, přetrvávající omyly při využití GNSS

Interpolace pomocí splajnu

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY GEOREFERENCOVÁNÍ MAP

8a. Geodetické družice Aleš Bezděk

Těžíc z GOPE dat: Tohoku 2011

Testování programu PhotoScan pro tvorbu 3D modelů objektů. Ing. Tomáš Jiroušek

Transformace dat mezi různými datovými zdroji

Vnitřní život krátkoperiodických exoplanet

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

Matice. Je dána matice A R m,n, pak máme zobrazení A : R n R m.

Jiří Ambros Vliv parametrů výpočtu na přesnost převýšení měřených GPS

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

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

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU

Globální navigační satelitní systémy 1)

K přesnosti volného stanoviska

Astronomická pozorování

Martin NESLÁDEK. 14. listopadu 2017

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Nová realizace ETRS89 v ČR Digitalizace katastrálních map

Teorie tkaní. Modely vazného bodu. M. Bílek

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová

SYLABUS 9. PŘEDNÁŠKY Z INŢENÝRSKÉ GEODÉZIE

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN

KTE/TEVS - Rychlá Fourierova transformace. Pavel Karban. Katedra teoretické elektrotechniky Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni

Diferenciál funkce dvou proměnných. Má-li funkce f = f(x, y) spojité parciální derivace v bodě a, pak lineární formu (funkci)

Kˇriv e pruty Martin Fiˇser Martin Fiˇ ser Kˇ riv e pruty

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy

K otázkám integrace českých polohových základů do evropského systému

Rovinné přetvoření. Posunutí (translace) TEORIE K M2A+ULA

Vlastní kmity od Q k CMT

Globální matice konstrukce

HLAVNÍ MEZNÍKY VÝVOJE GEODETICKÝCH APLIKACÍ GNSS V UPLYNULÝCH 20 LETECH

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

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

13 Barvy a úpravy rastrového

Aproximace a interpolace

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

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

Porovnání metod při georeferencování vícelistového mapového díla Müllerovy mapy Moravy

Výzkumné centrum dynamiky Země Jan Kostelecký

J i h l a v a Základy ekologie

Základní jednotky v astronomii

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN

III. MKP vlastní kmitání

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Mechanika s Inventorem

Časové řady, typy trendových funkcí a odhady trendů

Transkript:

Nový software VieVS na analýzu VLBI dat Hana Špičáková, Johannes Böhm, Harald Schuh Seminář Výzkumného centra dynamiky Země 14. 16. listopadu 2011, zámek Třešť

VLBI Very Long Baseline Interferometry radiointerferometrie s velmi dlouhými základnami základní princip: současné pozorování jednoho mimogalaktického zdroje (kvazaru) minimálně dvěma anténami primární pozorovaná veličina: časové zpoždění τ příchodu radiové vlny na druhou stanici τ dostáváme dnes z korelátoru s přesností 10 30 ps cτ k τ = - 1 c b WSQ k b b spojnice mezi dvěma anténami k jednotkový vektor ve směru zdroje rotace Země W: pohyb pólu S: vlastní rotace Q: precese + nutace 2

Přednosti VLBI VLBI hraje klíčovou roli při realizaci a udržování globálních referenčních rámců a při určení parametrů zemské orientace VLBI dovoluje pozorování kvazarů, které realizují nebeský referenční rámec (CRF) VLBI poskytuje kompletní set parametrů zemské orientace (EOP) a je jedinou technikou, která určuje korekci času dut1 = UT1 UTC a dlouhodobou nutaci VLBI poskytuje přesné určení délky mezinárodních základen, což silně podporuje realizaci a obnovování terestrického referenčního rámce (TRF) se stabilním měřítkem 3

VieVS = Vienna VLBI Software software na analýzu geodetických VLBI dat vytvářen na katedře geodézie a geofyziky Technické univerzity ve Vídni vývoj začal v roce 2008 první verze zpřístupněna na konci roku 2009 současná oficiální verze V1d vydaná v srpnu 2011 4

VieVS = Vienna VLBI Software software je psaný v Matlabu verze 7.6 a vyšší velikost 6.5 GB (6.3 GB připadá na NGS soubory, t.j. ASCII soubory obsahující měřené časové zpoždění τ (1979 2011)) VieVS je přístupný zdarma pro nekomerční účely registrovaným uživatelům v současnosti máme okolo 20 ti registrací (geodetické instituce v Itálii, Finsku, Rusku, Austrálii, Turecku, Jižní Korei, Brazílii,...) 5

Vie_init načítání externích dat τ, katalogové souřadnice VLBI stanic (ITRF2008, VTRF2008) a kvazarů (ICRF2) možnost vyřazení libovolných stanic, kvazarů, základen Vie_mod výpočet teoretického τ dle modelů (IERS Standardy 2010) vyjádření parciálních derivací τ vzhledem k parametrům (souřadnice stanic, kvazarů, EOP,...) Vie_lsm vyrovnání měření metodou MNČ určení parametrů Vie_sched plánování harmonogramu pro VLBI pozorování, tj. jaká stanice bude pozorovat daný kvasar (kdy, jak dlouho,...) Vie_sim vytváří umělé NGS soubory se simulovaným τ Vie_glob kombinace normálních rovnic a globální vyrovnání více VLBI seancí (časový úsek až 30 let) určení globálních parametrů 6

Grafická uživatelská rozhraní 7

Grafická uživatelská rozhraní Terestrické referenční rámce ITRF2005, ITRF2008 VTRF2005, VTRF2008 vlastní referenční rámec Nebeské referenční rámce ICRF rozšíření 2 ICRF2 (druhá realizace) od 1. 1. 2010 vlastní referenční rámec Efemeridy nebeských těles JPL 405 JPL 421 8

Grafická uživatelská rozhraní Korekce polohy stanic slapy pevné Země oceánské slapové zatížení (FES2004 / EOT08a / GOT00 / AG06 / TPXO72) atmosférické slapové / neslapové zatížení (modely od L. Petrova, T. van Dam, D. Wijayi) polární slapy (deformace způsobená změnou polohy vektoru rotace lineární x kubická aproximace střední cesty pólu) A priorní troposférické gradienty žádný model APG (J. Böhm) DAO (D. MacMillan) Mapovací funkce (výpočet troposférického zpoždění v obecných elevacích) VMF1 (J. Böhm) GMF (J. Böhm) 9

Grafická uživatelská rozhraní Parametry zemské orientace série EOP C04 05, C04 08 poskytuje IERS (Mezinárodní služba rotace Země) vysokofrekvenční ERP (oceánské slapy, librace) interpolace: lineární x Lagrangeova model precese nutace IAU 2000A IAU 2006/2000A 10

Vie_mod (modelování τ) Mezinárodní terestrický referenční systém ITRS r b = QSW r GCRS b TRS Barycentrický nebeský referenční systém zdroj BCRS GCRS Lorentzova transformace BCRS Geocentrický nebeský referenční systém τ = r r k b c Lorentzova transformace korekce zpoždění základny gravitační zpoždění originál vytvořila Lucia Plank τ 11

Vie_lsm (vyrovnání MNČ) pozorované zpoždění (observed) z NGS souborů, opraveno o vliv ionosféry vyrovnání (MNČ) parametry určené z jedné VLBI seance o c vypočítané zpoždění (computed) Vie_mod vektor redukovaných měření vytvoření normálních rovnic pro jejich společné vyrovnání z více VLBI seancí ve Vie_glob koeficienty kvadratického polynomu pro modelování hodin vlhké zenitové zpoždění troposférické gradienty (severní a východní) parametry zemské orientace souřadnice stanic (souřadnice kvazarů) 12

cyklus přes všechny seance roztřídění parametrů v N matici a b vektoru redukce parametrů vždy redukovány: parametry hodin, zwd a troposférické gradienty mohou být redukovány: EOP, souřadnice stanic a kvazarů, které nejsou vhodné pro globální vyrovnání N11 N12 x1 b 1 1 = N N N N 21 N 22 globálně určené p. x 2 = b2 redukované p. N reduc b reduc vrstvění (stacking) redukovaných normálních rovnic N Vie_glob použití podmínek (conditions and constraints) NNR/NNT: nulová rotace/translace sítě pro TRF NNR pro CRF = b 11 12 22 N21 1 1 N12 N22 b2 _ + b +... + b = Nreduc _ 1 + Nreduc _ 2 +... + Nreduc _ nse reduc 1 reduc _ 2 reduc _ nse b = b výsledné vyrovnané parametry dx 1 = C 1 ( N REDUC ) breduc 13

VieTRF10a nový terestrický rámec VieTRF10a VLBI data: 24 hodinové IVS VLBI seance (1984.0 2011.0) 57 stanic zahrnuto v globálním vyrovnání (doba observací na těchto stanicích stačí k určení rychlosti stanic (t.j. více než 3 roky)) 22 stabilních stanic s dobrou observační historií vybráno do NNT/NNR podmínky vůči VTRF2008 14

VieTRF10a vyrovnané pozice stanic vůči VTRF2008 pro epochu 2000.0 (VieTRF10a VTRF2008) zobrazeny stanice, které se zapojily do více než 30 ti VLBI seancí radiální složka pro většinu stanic je rozdíl souřadnic menší než 1 cm větší rozdíly jsou na stanicích s kratší dobou pozorování a na nových stanicích horizontální složky 15

horizontální rychlosti stanic porovnání horizontálních rychlostí stanic určených v globálním vyrovnání s rámcem VTRF2008 VieTRF10a VTRF2008 16

parametry určené softwarem VieVS troposféra asymetrická část troposférického zpoždění troposférické gradienty na stanici Wettzell a priori hodnoty modelu DAO: ngr = 0.26 mm egr = 0.04 mm vlhké zenitové zpoždění na stanici Westford určené s časovým rozlišením 60 minut výrazná sezónní změna s roční periodou zimní měsíce: ~0 cm letní měsíce: ~ 30 cm informace o vodních parách v troposféře 17

parametry určené softwarem VieVS EOP Pohyb zemské osy rotace v nebeském systému Poloha nebeského středního pólu (CIP) v geocentrickém nebeském referenčním systému (GCRS) přírůstky k modelu precese nutace IAU 2006/2000A určené softwarem VieVS periodický pohyb volná nutace jádra (FCN) s proměnlivou amplitudou v současnosti nelze předpovídat 18

Děkuji za pozornost Hana Spicakova works within the FWF Project P23143 Integrated VLBI. 19