[PDF] GEN 99 28 MAR 19 SYSTÈME GEODÉSIQUE DE RÉFERENCE / GEODETIC



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Géoïde et anomalies - jcmarotfileswordpresscom

latitude) et des masses "ressenties" à ce point (Terre "moyenne" et perturbations diverses) Afin de ne garder d'une mesure que la partie renseignant sur les masses "invisibles" en profondeur on la corrige des effets superficiels, et connus : altitude et relief [ ] De manière plus complète, on peut effectuer une



GPS (2) - La géodésie - De la terre à la carte

et le géoïde C’est ce qu’indiquent les cartes IGN Élévation H (= hauteur ellipsoïdale ou GPS) C’est la distance entre un point et l'ellipsoïde Le GPS (par les satellites) donne une altitude ellipsoïdale N = Ondulation du géoïde (différence entre H et h)



GPS 6 Géodésie et coordonnées

GÉODÉSIE ET COORDONNÉES La représentation du globe terrestre sur un plan en deux dimensions pour établir une carte exige deux opérations : la détermination de la forme de la terre et la projection de cette forme sur un plan À partir de cette projection les cartographes définissent un système de coordonnées pour se repérer sur ce plan



TOPOGRAPHIE GENERALE

Point fondamental : point de tangence du géoïde et de l’ellipsoïde utilisé par un pays en particulier C’est le point géodésique auquel on attribue des coordonnées et qui est le point de départ et la CALCUL DES COORDONNEES NIVELLEMENT CALCUL DES SUPERFICIES CARTOGRAPHIE PROJET DE TOPOGRAPHIE base de la géodésie d’un pays



Détermination des Hauteurs du Géoide par laMéthode du

Le signe – provient du fait que dN et i varient dans le sens inverse En intégrant (4) entre le point j et le point i, on obtient : j i N j Ni ds (5) En première approximation, on peut écrire (5): N N D i j j i 2 (6) où D est la distance ellipsoïdique entre les points i et j, et : i = i cosAz + i sinAz j = j cosAz’ +



Gravimétrie, isostasie, reliefs, et connaissance du globe

centrifuge et à la rotation autour de son axe • Aplatissement aux pôles (1/298) • Ellipsoïde de référence est construit en considérant une répartition homogène et concentrique des enveloppes de la Terre modèle gravimétrique avec équipotentielles ellipsoïdales et concentriques



La Détermination d’un Géoide de Haute Précision par l

2 Rappels et Notations 2 1 Présentation des Coordonnées Ellipsoidiques ou de Jacobi Soit E(a;b) ou E(a;e) l’ellipsoide de référence où a;b;e désignent respectivement le demi grand-axe, le demi petit-axe et la première excentricité Un point M est défini par ses coordon-nées tridimensionnelles (x;y;z) dans un repère orthonormé R(O



Cours - F2School

continents et le fait que certains ont un point local Ainsi ETRS89 est fixé en Europe, et est recommandé pour les applications de précision métrique en Europe ETRS89 dérive par rapport à WGS84 Remarque: Ce cours est une introduction et de nombreux détails sont esquivés : la géodésie est une science en soi Conclusion:



GEN 99 28 MAR 19 SYSTÈME GEODÉSIQUE DE RÉFERENCE / GEODETIC

nimétriques et par leur hauteur orthométrique ou altitude, qui a pour référence le géoïde (correspondant au niveau moyen des mers, ou Mean Sea Level) Les hauteurs dérivées de systèmes GNSS ont pour référen-ce l ellipsoïde WGS-84, et sont donc différentes des valeurs de hauteur orthométrique en un même point



Jacques Dubois Michel Diament Jean-Pascal Cogné Antoine Mocquet

et à l’étude des anomalies gravimétriques et leur interprétation; les deux chapitres suivants traiteront de la propagation des ondes sismiques et leur application en Sis-mologie et dans les techniques de sismique réflexion et réfraction; les deux derniers chapitres traiteront des champs géomagnétique, électrique et électromagnétique

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GEN 99 28 MAR 19 SYSTÈME GEODÉSIQUE DE RÉFERENCE / GEODETIC

GEN 99

28 MAR 19

VERSO BLANC

AMDT 05/19 © SIA

1Le systéme géodésique de référence employé est le WGS-

84 sauf mention contraire.

2 COMPOSANTE VERTICALE DU WGS 84

2.1 GÉNÉRALITÉS

Dans le domaine de l"aviation civile, les altitudes et les niveaux de vol sont définis par la pression atmosphérique. Les points au sol sont définis par leurs coordonnées pla- nimétriques et par leur hauteur orthométrique ou altitude, qui a pour référence le géoïde (correspondant au niveau moyen des mers, ou Mean Sea Level). Les hauteurs dérivées de systèmes GNSS ont pour référen- ce l"ellipsoïde WGS-84, et sont donc différentes des valeurs de hauteur orthométrique en un même point. La différence de hauteur entre l"ellipsoïde (référence des hauteurs GNSS) et le géoïde (référence des hauteurs orthométriques) est appelée l"ondulation du géoïde. Cette valeur exprime donc la distance du géoïde au dessus (ondu- lation du géoïde positive) ou au dessous (ondulation du géoïde négative) de l"ellipsoïde de référence. On a ainsi la relation : Ondulation du géoïde = Hauteur ellipsoïdale - Hauteur orthométrique (altitude) Le Service de l"Information Aéronautique publie la valeur de l"ondulation du géoïde pour chaque aérodrome IFR. Cette valeur, nommée conventionnellement GUND, est exprimée en pieds. Elle est publiée dans l"AIP FRANCE sous-section

AD-1.3.

Note :En France métropolitaine, l"ondulation du géoïde est tou- jours positive (géoïde au dessus de l"ellipsoïde).

2.2 AVERTISSEMENT :

L"attention des usages est attirée sur le fait que la publica- tion des valeurs d"ondulation du géoïde ne modifie pas les restrictions d"emploi du GPS. En particulier, l"information d"altitude fournie par le GPS reste inutilisable.1The geodetic reference datum used is WGS-84 except otherwise reference.

2 VERTICAL COMPONENT OF WGS 84

2.1 GENERAL

In the Civil Aviation field, altitudes and flight levels are defi- ned in terms of atmospheric pressure. Points on the ground are defined by their planimetric coordinates and by their orthometric height or altitude, which use as their reference the geoid (corresponding to Mean Sea Level). The heights derived from GNSS systems use the WGS-84 ellipsoid as their reference and are thus different from the values of the orthometric height at the same point. The height difference between the ellipsoid (GNSS height reference) and the geoid (orthometric height reference) is called the undulation of the geoid. This value thus defines the distance of the geoid above (positive undulation of the geoid) or below (negative undulation of the geoid) the refe- rence ellipsoid. This gives us the relationship: Undulation of the geoid = Ellipsoidal Height - Orthometric

Height (Altitude)

The Aeronautical Information Service publishes the values of the undulation of the geoid for each IFR aerodrome. This value, conventionally designated GUND, is expressed in feet. It is published in AIP France sub-section AD-1.3. Note:In metropolitan France, the undulation of the geoid is always positive (geoid above the ellipsoid).

2.2 WARNING:

User"s attention is drawn towards that publication of the geoid undulation does not modify the GPS restrictions for use. Particularly, the altitude information given by GPS has not to be used. OCEAN

RELIEF

GUND (ondulation du geoïde)hauteur ellipsoïdaleAltitude (Hauteur orthométrique)

GEOIDE

(niveau moyen des mers MSL)

ELLIPSOIDE WGS-84

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