3 T Cnicas De Observaci N GPS

Páginas: 7 (1509 palabras) Publicado: 4 de junio de 2015
Rodrigo Maturana Nadal
Otoño, 2015
rmaturana@docente.ubo.cl






VLBI
SLR
DORIS
GNSS

Interferometría de líneas de
base muy largas (Very Long
Baseline Interferometry, VLBI)

Estación O‘Higgins, Antártida, de
BKG/DLR, Alemania

Dos telescopios reciben la
señal de la misma fuente radio
(Quasar) en tiempo diferente.

Curso en sistemas de referencia. H. Drewes, L. Sánchez
Santiago de Chile,Septiembre 2011

3-4

1. Observación
Registro simultáneo de la
señal recibida de un Quasar.
2. Correlación

Cálculo de la correlación máxima
por retardo de la señal recibida en
un receptor:  t.

Curso en sistemas de referencia. H. Drewes, L. Sánchez
Santiago de Chile, Septiembre 2011

3-5

Correladores (IGG Bonn, Alemania)
Para cada linea de base se necesita un
correlador. Procesando todos losdatos
simultáneamente, se necesitan muchos
correladores.

3. Correcciones de las
observaciones VLBI
- Refracción de la ionosfera
- Refracción de la troposfera
(seca y húmeda)
- Corrección del tiempo
- Calibración del telescopio
(deformación, eccentricidad,
tiempo de tránsito de la señal,
centro electrónico)
Las correciones son similares a
GPS, debido a las frecuencias
similares.

Curso en sistemasde referencia. H. Drewes, L. Sánchez
Santiago de Chile, Septiembre 2011

3-6

4. Análisis
Se calcula la distancia de la línea de base
terrestre y la dirección al Quasar.

5. Ajuste
Se calculan las coordenadas de
los Quasares (α, δ) por ajuste de
todas las mediciones en relación
con el marco de referencia
terrestre (TRF).
ICRF2
Curso en sistemas de referencia. H. Drewes, L. Sánchez
Santiago deChile, Septiembre 2011

3-7

Quásares
Puntos de Referencia Celeste

• Los objetos más remotos en el universo son los
“quasi stellar radio sources” = Quásares.
● Quásares estan a distancias entre 1 hasta 10 mil
millones de años luz.



Segmento Espacial:



Segmento Terrestre:







Cuáseres (frecuencias de microondas)

Radio telescopio equipado con receptores de
banda ancha

Mediciones:Diferencia de tiempo de arribo del frente
de onda radial emitido por un quásar
distante a dos antenas en la superficie de la
Tierra.
Datos Producidos:
Posiciones de estaciones, velocidades
Posiciones de los cuásares
Orientación de la Tierra y Rotación con
respecto a las estrellas
Parámetros de la Ionosfera
Características:
Único método conectado con el marco de
referencia astronómico (estrellas)Totalmente pasivo - radio transmisión.
Gran Volumen de datos Gbyte, pero
avanzando a transmisión de datos por
banda-ancha casi en tiempo-real.

Hz= Herzios; nm= nanometro;



Segmento Espacial:



Segmento de Tierra:



Mediciones:



Datos Producidos:



Características:

Satélites equipados con ‘corner cube’
retroreflectores

Transmisor de láser de corto-pulso
Medición del tiempo devuelo de ida y vuelta al
satélite

Posiciones de Estaciones
Determinación de Órbitas Precisas
Orientación y Rotación de la Tierra

Medio mas exacto de medir la posición del
satélite
Única determinación de la orientación del marco
de referencia Segmento Espacial Pasivo
Menos dependiente del medio de transmisión
Disponibilidad de datos globales casi en tiemporeal
Habilidad de detectar variaciones entendencias a
largo plazo

Sistema basado en la tecnología
Doppler
de
localización
por
satélite,
desarrollado para la
determinación de las órbitas
satelitales y para la localización
precisa de elementos en la tierra.
Esta instalado en los sistemas
satelitales Cryosat-2, Jason-1,
Jason-2 y HY-2 A y en los satélites
de tele-observación SPOT 4 y
SPOT-5. También fue instalado en,
SPOT,
SPOT-2-3,TOPEX
/
POSEIDON y ENVISAT.









Segmento Terrestre:
Radiofaro transmitiendo señales
de radiofrecuencia
Mediciones:
Desviación Doppler en las
señales de radiofrecuencia
Datos Producidos:
Posiciones de Estaciones y
velocidades
Determinación de Órbitas
Precisas
Parámetros de la Ionosfera
Características:
Distribución Global
Sistema terrestre de robusta
configuración (fuente singular)...
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