Ray tracing in the troposphere for GPS satellite signals Part I

dc.creatorLagori, J. F.; Laboratorio de Ionosfera, Grupo de Geofísica y Geodesia Satelitaria de Tucumán Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
dc.creatorEstefán, J. R.; Laboratorio de Ionosfera, Grupo de Geofísica y Geodesia Satelitaria de Tucumán Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
dc.creatorRíos, V. H.; Laboratorio de Ionosfera, Grupo de Geofísica y Geodesia Satelitaria de Tucumán Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. CONICET
dc.creatorMansilla, G. A.; Laboratorio de Ionosfera, Grupo de Geofísica y Geodesia Satelitaria de Tucumán Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
dc.creatorPérez Gómez, A.; Laboratorio de Ionosfera, Grupo de Geofísica y Geodesia Satelitaria de Tucumán Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
dc.date2012-08-03
dc.date.accessioned2018-03-16T15:51:58Z
dc.date.available2018-03-16T15:51:58Z
dc.identifierhttp://ojs.unam.mx/index.php/geofisica/article/view/39474
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1203159
dc.descriptionEn este trabajo proponemos un algoritmo adecuado para el trazado de rayos en la troposfera para las señales de satélite GPS (Global Positioning System). Se usan datos aerológicos (presión, temperatura y humedad relativa) para diferentes altitudes, las cuales se pueden obtener mediante radiosondeos. Como el camino de un rayo depende de las condiciones aerológicos en el tiempo y el espacio, y no es vertical cuando llegue a la troposfera, suponemos que la refractividad es una  función exponencial de la altitud y que sus valores se distribuyen en superficies esféricas. Más aun, suponemos que la troposfera es estático, estratificada esféricamente y concéntrica con la Tierra. Como resultado, obtuvimos que el camino óptico es mayor que el geométrico. Este hecho se debe considerar para mejorar el posicionamiento geodésico.es-ES
dc.descriptionIn this paper, we propose a suitable algorithm to compute ray tracing in the troposphere for GPS (Global Positioning System) satellite signals. We use aerological data (pressure, temperature and relative humidity) for different altitudes, which can be obtained by radiosondes. Because a ray path depends on aerological conditions in time and space, and is not vertical when it reaches the troposphere, we assume that the refractivity is an exponential function of altitude and its values are distributed on spherical surfaces. Furthermore, we assume that the troposphere is static, spherically stratified and concentric with the Earth. As a result, we obtain that the optical path is greater than geometric one. This fact must be considered to improve geodetic positioning.en-US
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherInstituto de Geofísicaes-ES
dc.relationhttp://ojs.unam.mx/index.php/geofisica/article/view/39474/35908
dc.sourceGeofísica Internacional; Vol 31, No 2 (1992)es-ES
dc.source0016-7169
dc.subjectTroposfera, trazado de rayos, señales del satélite GPS.es-ES
dc.subjectTroposphere, ray tracing, GPS satellite signals.en-US
dc.titleRay tracing in the troposphere for GPS satellite signals Part Ies-ES
dc.titleRay tracing in the troposphere for GPS satellite signals Part Ien-US
dc.typeArtículos de revistas
dc.typeArtículos de revistas


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