Tytuł artykułu
Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Gradiometry investigation in mission GOCE
Języki publikacji
Abstrakty
W najbliższych latach należy oczekiwać realizacji, przez Europejską Agencję Kosmiczną, misji kosmicznej Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Mission (GOCE). Satelita GOCE będzie wyposażony między innymi w elektrostatyczny gradiometr. W niniejszej pracy przeanalizowano możliwości wykorzystania obserwacji gradiometrycznych do wyznaczania orbity satelity. Przeprowadzone symulacje pozwalają określić optymalną długość łuku orbitalnego, preferowaną strategię pomiarową oraz oczekiwane dokładności wyznaczenia pozycji satelity. Wskazuje się także na perspektywy dalszych badań symulacyjnych gradiometrii satelitarnej w powiązaniu z planowaną misją GOCE
The launch of the first satellite with the gradiometer on the board is planned between 2004 and 2005 year. This satellite will realize the Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Mission (GOCE). The presented work contains the theoretical aspects and simulation research of the satellite orbit determination by means of the Satellite Gravity Gradiometry observations. The process of the satellite orbit determination includes the estimation of the initial dynamic state vector corrections using the leas squares method. The performed simulations allow to obtain an optimal orbital arc, preferred measurement strategy and accuracy of the satellite position determination. The planned mission GOCE is the main reason for performing the future simulation investigations of the Satellite Gravity Gradiometry
Słowa kluczowe
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
151--158
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., wykr.
Twórcy
autor
- Instytut Geodezji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
autor
- Instytut Geodezji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
- [1] Colombo O., Kleusberg A.: Applications of an Orbiting Gravity Gradiometer. Bull. Géod., 57, 1983, 83-101
- [2] Drożyner A., Reigber Ch., Bode A.: Simulation Results for the Future European Gravity Mission. Obs. of Art. Earth Sat., No. 27, 1989
- [3] Drożyner A.: Determination of Orbits with Toruń Orbit Processor System. Adv. Space Res., vol. 16, No. 2, 1995
- [4] Lemoine F., Kenyon S., Factor J., Trimmer R., Pavlis N., Chinn D., Cox C., Klosko S., Luthcke S., Torrence M., Wang Y., Williamson R., Pavlis E., Rapp R.: The Development of the Joint NASA GSFC and the National Imagery and Mapping Agency (NIMA) Geopotential Model EGM96. Report No. 206861, July 1998
- [5] Microsoft Corp.: Fortran PowerStation 4.0. 1994-95
- [6] Mégie G., Readings C.J.: The Earth Explorer Missions - Current Status. Earth Observation Quarterly, No. 66, July 2000
- [7] Métris G., Xu J., Wytrzyszczak I.: Derivatives of the Gravity Potential With Respect to Rectangular Coordinates. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, vol. 71, 1999, 37-151
- [8] Rebhan H., Aguirre M., Johannessen J.: The Gravity Field and Steady-State Circulation Explorer Mission - GOCE. Earth Observation Quarterly, No. 66, July 2000
- [9] Rummel R., Colombo O.: Gravity Field Determination from Satellite Gradiometry. Bull. Géod., 59, 1985, 233-246
- [10] Rummel R.: SGG Principles, State of the Art, Errors; Study on Precise Gravity Field Determination Methods and Mission Requirements. Mid-Term Report, 1988
- [11] Sollazzo C.: Satellite Gravity Gradiometer Experiment: Simulation Study. MAS Working Paper, No. 249, 1987
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0007-0086
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.