Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Latem 2022 roku odbyła się kampania pomiarowa w Tatrach Wysokich i Zachodnich mająca na celu poznanie precyzyjnej wysokości szczytów i przełęczy najwyższych gór Polski. Pomiary GNSS oparte o system ASG-EUPOS wraz z nowym modelem quasi-geoidy dla Polski opracowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu pozwoliły na wyznaczenie dotychczas najdokładniejszych wysokości głównych szczytów i przełęczy – wszędzie tam, gdzie przeprowadzenie niwelacji precyzyjnej nie jest możliwe. Wyniki pomiarów zostały udostępnione w krajowym Geoportalu przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w dedykowanej usłudze „Wykaz szczytów” w grupie warstw „Rzeźba terenu” w marcu 2023 roku. Niniejszy artykuł opisuje okoliczności przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych w Tatrach Wysokich i Zachodnich wraz z wykazem wysokości szczytów górskich i przełęczy z omówieniem tych, dla których stwierdzono największe rozbieżności względem wartości przyjmowanych dotychczas.
EN
In the summer of 2022, a measurement campaign was held in the High and Western Tatras in order to find out the correct height of the peaks and passes of the highest mountains in Poland. GNSS measurements based on the ASG-EUPOS system, together with a new quasi-geoid model for Poland developed by the Wrocław University of Environmental and Life Sciences, allowed us to determine the most accurate heights of the main peaks and passes so far - wherever precise leveling is impossible. The measurement results were made available in the national Geoportal by the Head Office of Geodesy and Cartography in the dedicated service "List of peaks" in the group of layers "Relief" in March 2023. This article describes the backstage of geodetic measurements in the High and Western Tatras, along with a list of the heights of mountain peaks and passes with a discussion of those where the greatest discrepancies were found in relation to the previously accepted values.
2
Content available remote Łączą nas silne więzi
EN
This article presents an analysis of the extent of the impact of deformations of the earth's crust resulting from geophysical models on changes in the coordinates of Global Navigation Satellite System (GNSS) stations. The author presents the results of analyses of the spatial correlation coefficient of deformation components for the non-tidal atmospheric loading (NTAL), non-tidal ocean loading (NTOL) and hydrological loading (HYDRO) models of geophysical deformation. In addition, the author calculated the correlation coefficients between station's coordinate series to determine whether the deformations of the earth's crust have a more global, large-area (regional scale) or local-range (local scale) impact, limited to the nearest of stations. In addition to correlation coefficients, the author analysed the similarity in periodic components between station coordinates by calculating the coherence between them. The results of the analysis showed that for the height components (Up), we observe the global range of deformation models, and the NTAL deformation has the greatest influence on the change in them. The lack of correlation between coordinate signals for horizontal components may result from specific local conditions in the place of the station, low-resolution of geophysical models and small amplitudes of these signals in relation to noise. An analysis of the coherence coefficients showed that each station coordinates shows completely different periodic components in the North, East and Up directions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.