Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Simulation of the SLR space segment evolution to improve the realization of terrestrial reference frames and determination of low-degree gravity field parameters

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F25%3AN0000012" target="_blank" >RIV/00025615:_____/25:N0000012 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s00190-025-01971-5" target="_blank" >https://link.springer.com/article/10.1007/s00190-025-01971-5</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1007/s00190-025-01971-5" target="_blank" >10.1007/s00190-025-01971-5</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Simulation of the SLR space segment evolution to improve the realization of terrestrial reference frames and determination of low-degree gravity field parameters

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The development of the satellite laser ranging (SLR) technique is essential not only to meet the objectives set by the Global Geodetic Observing System (GGOS) but also to address growing challenges of understanding increasingly frequent processes occurring at the Earth’s surface and to realize the terrestrial reference frames (TRFs). In this study, we search for optimum orbit parameters for future geodetic satellites tracked by SLR stations. We simulate satellites at various inclination angles, ranging from 0 to 180 degrees with a 1-degree interval, across five different altitudes from 1500 to 10,300 km, with 1200 km intervals, in two solution scenarios: (1) optimized for the realization of TRFs and (2) optimized for the recovery of the Earth’s gravitational potential. We found that an optimal satellite altitude for TRF realization is at the height of 3700 km and an inclination between 0–20° or 160–180°, which minimizes the formal errors in the determination of geocenter coordinates and Earth Rotation Parameters (ERPs). On the other hand, a geodetic satellite primarily intended for recovery of the low-degree Earth’s gravitational potential parameters should orbit at an altitude of 1500 km, with inclinations between 30–40° or 135–145°. In the current SLR constellation, none of the existing satellites has optimum orbital parameters for the low-degree gravity field recovery because the lowest inclination angle of Starlette equals 49°. Adding a single satellite with the appropriate inclination to the current constellation of ten geodetic satellites reduces error in determining the Earth’s oblateness term, C20, by one order of magnitude.

  • Název v anglickém jazyce

    Simulation of the SLR space segment evolution to improve the realization of terrestrial reference frames and determination of low-degree gravity field parameters

  • Popis výsledku anglicky

    The development of the satellite laser ranging (SLR) technique is essential not only to meet the objectives set by the Global Geodetic Observing System (GGOS) but also to address growing challenges of understanding increasingly frequent processes occurring at the Earth’s surface and to realize the terrestrial reference frames (TRFs). In this study, we search for optimum orbit parameters for future geodetic satellites tracked by SLR stations. We simulate satellites at various inclination angles, ranging from 0 to 180 degrees with a 1-degree interval, across five different altitudes from 1500 to 10,300 km, with 1200 km intervals, in two solution scenarios: (1) optimized for the realization of TRFs and (2) optimized for the recovery of the Earth’s gravitational potential. We found that an optimal satellite altitude for TRF realization is at the height of 3700 km and an inclination between 0–20° or 160–180°, which minimizes the formal errors in the determination of geocenter coordinates and Earth Rotation Parameters (ERPs). On the other hand, a geodetic satellite primarily intended for recovery of the low-degree Earth’s gravitational potential parameters should orbit at an altitude of 1500 km, with inclinations between 30–40° or 135–145°. In the current SLR constellation, none of the existing satellites has optimum orbital parameters for the low-degree gravity field recovery because the lowest inclination angle of Starlette equals 49°. Adding a single satellite with the appropriate inclination to the current constellation of ten geodetic satellites reduces error in determining the Earth’s oblateness term, C20, by one order of magnitude.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2025

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Journal of Geodesy

  • ISSN

    0949-7714

  • e-ISSN

    1432-1394

  • Svazek periodika

    99

  • Číslo periodika v rámci svazku

    6

  • Stát vydavatele periodika

    DE - Spolková republika Německo

  • Počet stran výsledku

    20

  • Strana od-do

  • Kód UT WoS článku

    001505494400001

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-105007633115