Special Report Results of the General Adjustment of the North American Vertical Datum of 1988 David B. Zilkoski, John H. Richards, and Gary M. Young American Congress on Surveying and Mapping Surveying and Land Information Systems, Vol. 52, No. 3, 1992, pp.133-149 ABSTRACT. For the new general adjustment of the North American Vertical Datum of 1988 (NAVD 88), a minimum-constraint adjustment of Can
The World Geodetic System 1984 (WGS 84) is a 3-dimensional coordinate reference frame for establishing latitude, longitude and heights for navigation, positioning and targeting for the DoD, IC, NATO, International Hydrographic Office and the International Civil Aviation Organization. WGS 84 represents the best global geodetic reference system for the Earth available at this time for practical appl
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Geodetic Reference System 1980(GRS80)は、測地学における地球の重力ポテンシャル・地球楕円体のモデルの一つである。GRS80は一つの幾何学定数と三つの物理定数を基本的に定義している。 GRS80準拠楕円体は現在世界の測地系で最もよく使われている。その長半径は 6 378 137 m、扁平率は 1/298.257 222 101 である。 なおGPSで用いられる測地系であるWGS84の準拠楕円体はこのGRS80の長半径に等しく、扁平率はほぼ等しい。 概要[編集] 重力ポテンシャルの観点からの地球の正確な形は、平均海水面を大陸まで延長した仮想面によって表現される。これをジオイドと呼ぶ。しかし、ジオイドを直接に測地測量に用いると計算が極めて複雑になるため、通常はジオイドに最適に近似した回転楕円体を用いて地球の形を表現する。このような回転楕円体は地球楕円体と呼ばれ
測地系(そくちけい、英語: geodetic system)は、地球上の位置を経緯度(経度・緯度)および標高を用いる座標によって表すための系(システム)を指す。 現代では準拠楕円体、測地座標系、ジオイド面の3要素を特定することにより定められる。 測量の前提であり、地図を作成する際には一貫性が求められる。 全地球的測地系[編集] 全地球的測地系とは、測地系のうちで適用範囲が全地球に及ぶことも可であるもの。 測地座標系の原点及び準拠楕円体中心を地球重心[注釈 1]に一致させる定義とする(地心座標系)。座標系のz軸及び準拠楕円体の短軸は地球の自転軸に一致させる。このような準拠楕円体は地球楕円体と呼ぶことがある。 座標系のx軸はIERS基準子午線の方向とすることが多い。この方向は地球の大陸プレートの動きの加重平均に追従する。 これと対照的な方式による測地座標系は局所座標系(地域座標系)。 なお、北
Users of VDatum should be aware of the potential uncertainties, or errors, in computed heights when applying the software to convert values between vertical datums. Random errors in VDatum may arise from inaccuracies in either the gridded fields employed in the datum transformations, such as GEOID03 or the Mean Sea Level (MSL)-to-Mean Higher High Water (MHHW) transformation, or in the source obser
Augmentation of a global navigation satellite system (GNSS) is a method of improving – “augmenting” - the navigation system's performances, such as integrity, continuity, accuracy or availability thanks to the use of external information to the GNSS into the user position solution[1][2]. Introduction Based on its main feature, GNSS augmentation systems can be classified as those providing integrit
A Global Navigation Satellite System (GNSS) is a constellation of satellites providing signals from space that transmit positioning and timing data to GNSS receivers. These receivers then use this data to determine their location. European GNSS (E-GNSS) consists of the satellite signals sent by the Galileo constellation and the augmentation services provided by EGNOS. The European GNSS Agency (GSA
元タイトルは「MTSAT打ち上げを追う!」でしたが、2015年7月に気象衛星がMTSATシリーズから第三世代シリーズ(ひまわり8号)へと交代するのを機会に、タイトルを変更しました。 読売新聞の社説に、ひまわり後継機の予算がない問題が取り上げられた。 次期気象衛星 観測の空白は許されない(7月21日付・読売社説) 書き出しは最近気象庁がミスを連発しているという問題。これはどうでもいい。いや、どうでもいいわけではないのだが、本題には関係ない。 さて本題のひまわり後継機の予算がないという問題である。まずは背景説明。 現在の気象衛星「ひまわり」は2015年に寿命を迎える。気象衛星の製造には最低5年かかるため、観測を継続させるには、次期衛星の関連費用を来年度予算で確保しなくてはならない。 しかし、まだ予算を確保できていない。だから、 気象庁は、早々に予算のめどをつける必要がある。 その通り。ただ、必
カーナビやスマートフォン、携帯電話などから利用できるナビ機能はとても便利で、利用は拡大の傾向にあります。これらの便利な機能は、人工衛星からの測位信号(電波)を使って、現在位置を知ることができる「衛星測位サービス」を利用しており、この技術は測量や防災などの分野でも活用されています。 しかし、これまでの衛星測位サービスは、米国が運用するGPS衛星を利用していたため、視界に入る衛星数が少ないなどの理由により、安定したサービスが受けられませんでした。 時間帯や場所を選ばず、いつでもどこでも利用できる安定した衛星測位サービスを実現するため、GPS衛星と互換性を持ち、GPS衛星と一体で利用することができるみちびきが2018年11月にスタートし、衛星測位のサービス環境が劇的に進化しました。みちびきは、日本と経度の近いアジア、オセアニア地域でも利用することができるため、これらの地域の国々にも利用拡大を進め
Navigation functions—such as those used in car navigation systems, smartphones, and mobile phones—have come into widespread usage because they are very convenient. These convenient functions use positioning signals from satellites for satellite positioning services that make it possible to detect your current location. These services are also used in fields such as surveying, disaster prevention,
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