LE TEMPS DANS LA GEOLOCALISATION PAR SATELLITES:
La navigation par satellites a bouleversé notre vie "idienne et professionnelle. Nos économies sont chaque jour plus dépendantes de cette technique révolutionnaire intégrée dans nombre de nouveaux services. Cependant, l'accessibilité et la facilité d'utilisation de cette techn...
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Veröffentlicht: |
[S.l.] :
EDP SCIENCES,
2020.
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
Zusammenfassung: | La navigation par satellites a bouleversé notre vie "idienne et professionnelle. Nos économies sont chaque jour plus dépendantes de cette technique révolutionnaire intégrée dans nombre de nouveaux services. Cependant, l'accessibilité et la facilité d'utilisation de cette technologie masquent la grande complexité d'un système qui repose entièrement sur la maîtrise du temps. La multiplicité des temps propres introduits par les théories de la relativité (restreinte et générale) d'Einstein se traduit par de nombreux effets physiques surprenants comme l'effet Sagnac, et plus généralement la désynchronisation des horloges parfaites, qui vont à l'encontre de notre conception intuitive du temps. Ce livre présente un panorama actualisé des traitements algorithmiques utilisés par les systèmes de géolocalisation par satellites pour les usages "idiens. Les auteurs établissent des liens étroits entre les techniques les plus récentes de calcul de positionnement et la compréhension détaillée des phénomènes physiques, principalement relativistes, qui sont à prendre en compte. Les erreurs significatives pouvant affecter la mesure du temps sont présentées en détail, en partant de leurs causes, physiques ou structurelles, tandis que leurs effets sur la précision sont quantifiés. Ce livre s'adresse aux élèves des écoles d'ingénieurs, aux classes universitaires de licence ou de master mais aussi aux professionnels du domaine désireux de vérifier ou d'approfondir leurs connaissances ainsi qu'à toute personne intéressée par la conception relativiste du temps. |
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505 | 0 | |a Cover -- Le temps dans la géolocalisation par satellites -- Copyright -- Remerciements -- Table des matières -- Avant-propos -- 1 La mesure du temps -- 1.1 La réalisation de la seconde -- 1.1.1 Le postulat de reproductibilité -- 1.1.2 Le temps propre -- 1.2 Fréquence, phase et temps d'un oscillateur -- 1.3 Fréquence et accroissement de temps propre -- 1.4 Exactitude et stabilité de fréquence -- 1.5 Mesure de l'instabilité des oscillateurs -- 1.5.1 Définition théorique de la variance d'Allan -- 1.5.2 Incertitudes de prédiction -- 1.5.3 Calculs de la variance d'Allan | |
505 | 8 | |a 1.5.4 Variance d'Allan en présence d'effets systématiques . . -- 1.5.5 Variance d'Allan et densité spectrale de puissance -- 1.6 Différents types d'oscillateurs -- 1.7 L'échelle de temps -- 1.7.1 Réalisation d'une échelle de temps atomique intégrée . -- 1.7.2 Propriétés d'une échelle de temps -- 1.7.3 L'échelle de temps TAI -- 1.7.4 L'échelle de temps universel UT -- 1.7.5 Le temps universel coordonné UTC -- 2 Les signaux et messages des systèmes GPS et Galileo -- 2.1 Les deux concepts de transmission de signaux de navigation : CDMA/FDMA -- 2.2 Lien satellite et récepteur | |
505 | 8 | |a 2.3 La modulation en quadrature -- 2.4 La modulation de phase -- 2.4.1 La modulation de phase BPSK -- 2.4.2 La modulation de phase BOC -- 2.4.3 Reconstruction de l'information par le récepteur -- 2.5 Les codes des signaux GPS et Galileo -- 2.5.1 Les registres à décalages et retours linéaires -- 2.5.2 Propriété des codes PRN -- 2.5.3 Caractéristiques des codes PRN -- 2.5.4 Les codes publics GPS (Coarse Acquisition) -- 2.5.5 Les codes cryptés GPS P(Y) -- 2.5.6 Le code militaire GPS -- 2.6 Les informations de navigation des systèmes GPS et Galileo . . -- 2.6.1 Les codes de convolution | |
505 | 8 | |a 2.7 Le message de navigation du système GPS -- 2.7.1 Format du message L/NAV -- 2.7.2 L'accès au temps GPS (GPST) -- 2.8 Le message de navigation du système Galileo -- 2.8.1 Format du message F/NAV -- 2.8.2 Format du message I/NAV -- 2.8.3 L'accès au temps Galileo (GST) -- 2.9 Encodage des signaux de navigation : le cas GPS -- 2.10 Traitement des signaux de navigation par le récepteur -- 2.11 Limitation du débit de transfert des données de navigation . . -- 2.12 Résumé -- 3 Lamesurede code -- 3.1 Le principe de base du positionnement par GNSS -- 3.2 Le calcul du temps de propagation du signal | |
505 | 8 | |a 3.3 La modélisation de la mesure de code -- 3.3.1 Variation temporelle de la distance géométrique -- 3.3.2 Le rôle de la référence de temps dans les systèmes de navigation -- 3.3.3 Corrélation entre la position du satellite et son horloge dans la mesure de pseudo-distance -- 3.4 Mesures de codes délivrées par le système GPS et produites par les récepteurs -- 3.5 Événement de prise de mesure et datation par le récepteur -- 3.6 Résumé -- 4 La mesure de Doppler -- 4.1 Effet Doppler classique -- 4.2 La mesure du Doppler dans le récepteur -- 4.2.1 Dérive en fréquences | |
520 | |a La navigation par satellites a bouleversé notre vie "idienne et professionnelle. Nos économies sont chaque jour plus dépendantes de cette technique révolutionnaire intégrée dans nombre de nouveaux services. Cependant, l'accessibilité et la facilité d'utilisation de cette technologie masquent la grande complexité d'un système qui repose entièrement sur la maîtrise du temps. La multiplicité des temps propres introduits par les théories de la relativité (restreinte et générale) d'Einstein se traduit par de nombreux effets physiques surprenants comme l'effet Sagnac, et plus généralement la désynchronisation des horloges parfaites, qui vont à l'encontre de notre conception intuitive du temps. Ce livre présente un panorama actualisé des traitements algorithmiques utilisés par les systèmes de géolocalisation par satellites pour les usages "idiens. Les auteurs établissent des liens étroits entre les techniques les plus récentes de calcul de positionnement et la compréhension détaillée des phénomènes physiques, principalement relativistes, qui sont à prendre en compte. Les erreurs significatives pouvant affecter la mesure du temps sont présentées en détail, en partant de leurs causes, physiques ou structurelles, tandis que leurs effets sur la précision sont quantifiés. Ce livre s'adresse aux élèves des écoles d'ingénieurs, aux classes universitaires de licence ou de master mais aussi aux professionnels du domaine désireux de vérifier ou d'approfondir leurs connaissances ainsi qu'à toute personne intéressée par la conception relativiste du temps. | ||
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spelling | Trilles, Sebastien. LE TEMPS DANS LA GEOLOCALISATION PAR SATELLITES [electronic resource]. [S.l.] : EDP SCIENCES, 2020. 1 online resource Cover -- Le temps dans la géolocalisation par satellites -- Copyright -- Remerciements -- Table des matières -- Avant-propos -- 1 La mesure du temps -- 1.1 La réalisation de la seconde -- 1.1.1 Le postulat de reproductibilité -- 1.1.2 Le temps propre -- 1.2 Fréquence, phase et temps d'un oscillateur -- 1.3 Fréquence et accroissement de temps propre -- 1.4 Exactitude et stabilité de fréquence -- 1.5 Mesure de l'instabilité des oscillateurs -- 1.5.1 Définition théorique de la variance d'Allan -- 1.5.2 Incertitudes de prédiction -- 1.5.3 Calculs de la variance d'Allan 1.5.4 Variance d'Allan en présence d'effets systématiques . . -- 1.5.5 Variance d'Allan et densité spectrale de puissance -- 1.6 Différents types d'oscillateurs -- 1.7 L'échelle de temps -- 1.7.1 Réalisation d'une échelle de temps atomique intégrée . -- 1.7.2 Propriétés d'une échelle de temps -- 1.7.3 L'échelle de temps TAI -- 1.7.4 L'échelle de temps universel UT -- 1.7.5 Le temps universel coordonné UTC -- 2 Les signaux et messages des systèmes GPS et Galileo -- 2.1 Les deux concepts de transmission de signaux de navigation : CDMA/FDMA -- 2.2 Lien satellite et récepteur 2.3 La modulation en quadrature -- 2.4 La modulation de phase -- 2.4.1 La modulation de phase BPSK -- 2.4.2 La modulation de phase BOC -- 2.4.3 Reconstruction de l'information par le récepteur -- 2.5 Les codes des signaux GPS et Galileo -- 2.5.1 Les registres à décalages et retours linéaires -- 2.5.2 Propriété des codes PRN -- 2.5.3 Caractéristiques des codes PRN -- 2.5.4 Les codes publics GPS (Coarse Acquisition) -- 2.5.5 Les codes cryptés GPS P(Y) -- 2.5.6 Le code militaire GPS -- 2.6 Les informations de navigation des systèmes GPS et Galileo . . -- 2.6.1 Les codes de convolution 2.7 Le message de navigation du système GPS -- 2.7.1 Format du message L/NAV -- 2.7.2 L'accès au temps GPS (GPST) -- 2.8 Le message de navigation du système Galileo -- 2.8.1 Format du message F/NAV -- 2.8.2 Format du message I/NAV -- 2.8.3 L'accès au temps Galileo (GST) -- 2.9 Encodage des signaux de navigation : le cas GPS -- 2.10 Traitement des signaux de navigation par le récepteur -- 2.11 Limitation du débit de transfert des données de navigation . . -- 2.12 Résumé -- 3 Lamesurede code -- 3.1 Le principe de base du positionnement par GNSS -- 3.2 Le calcul du temps de propagation du signal 3.3 La modélisation de la mesure de code -- 3.3.1 Variation temporelle de la distance géométrique -- 3.3.2 Le rôle de la référence de temps dans les systèmes de navigation -- 3.3.3 Corrélation entre la position du satellite et son horloge dans la mesure de pseudo-distance -- 3.4 Mesures de codes délivrées par le système GPS et produites par les récepteurs -- 3.5 Événement de prise de mesure et datation par le récepteur -- 3.6 Résumé -- 4 La mesure de Doppler -- 4.1 Effet Doppler classique -- 4.2 La mesure du Doppler dans le récepteur -- 4.2.1 Dérive en fréquences La navigation par satellites a bouleversé notre vie "idienne et professionnelle. Nos économies sont chaque jour plus dépendantes de cette technique révolutionnaire intégrée dans nombre de nouveaux services. Cependant, l'accessibilité et la facilité d'utilisation de cette technologie masquent la grande complexité d'un système qui repose entièrement sur la maîtrise du temps. La multiplicité des temps propres introduits par les théories de la relativité (restreinte et générale) d'Einstein se traduit par de nombreux effets physiques surprenants comme l'effet Sagnac, et plus généralement la désynchronisation des horloges parfaites, qui vont à l'encontre de notre conception intuitive du temps. Ce livre présente un panorama actualisé des traitements algorithmiques utilisés par les systèmes de géolocalisation par satellites pour les usages "idiens. Les auteurs établissent des liens étroits entre les techniques les plus récentes de calcul de positionnement et la compréhension détaillée des phénomènes physiques, principalement relativistes, qui sont à prendre en compte. Les erreurs significatives pouvant affecter la mesure du temps sont présentées en détail, en partant de leurs causes, physiques ou structurelles, tandis que leurs effets sur la précision sont quantifiés. Ce livre s'adresse aux élèves des écoles d'ingénieurs, aux classes universitaires de licence ou de master mais aussi aux professionnels du domaine désireux de vérifier ou d'approfondir leurs connaissances ainsi qu'à toute personne intéressée par la conception relativiste du temps. Satellite interference geolocation technology. http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2015001198 Time Systems and standards. http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85135397 Technologie de géolocalisation du brouillage des satellites. SCIENCE / Physics / General. bisacsh Satellite interference geolocation technology fast Time Systems and standards fast Spagnou, Pierre. http://id.loc.gov/authorities/names/n2018025343 has work: LE TEMPS DANS LA GEOLOCALISATION PAR SATELLITES (Text) https://id.oclc.org/worldcat/entity/E39PCFDccfhFqRCjgPR9JqrqjP https://id.oclc.org/worldcat/ontology/hasWork FWS01 ZDB-4-EBA FWS_PDA_EBA https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=2638044 Volltext |
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