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Gérard BONIN : Ingénieur de l’Institut de Chimie et de Physique industrielles de Lyon ICPI
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Lire l’articleINTRODUCTION
Bien que le système GPS (« Global Positionning System ») ait été essentiellement conçu pour déterminer la position d’un porteur, les caractéristiques du système et la qualité des mesures font que nombre d’applications dépassant le strict domaine de la localisation ont pu être développées.
S’il est illusoire de vouloir dresser une liste exhaustive des catégories d’utilisateurs, on doit souligner que les besoins exprimés ont aiguisé l’imagination des constructeurs de matériels ou les systémiers, assembleurs de sous-ensembles et développeurs de logiciels spécifiques.
Dans le cadre de cet article, on tentera une classification des grands domaines d’application et on insistera sur quelques aspects particuliers ouvrant d’importants débouchés commerciaux.
Cet article fait suite à l’article [TE 6 715] qui décrit le système GPS, en donne l’expression des mesures, étudie les erreurs susceptibles d’affecter ces mesures et les techniques différentielles capables de les réduire et enfin expose les évolutions et les concepts futurs.
VERSIONS
- Version courante de févr. 2014 par Philippe SAINT-MARTIN
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1. Domaines d’applications
Les applications du système GPS concernent le positionnement de points fixes (domaine de la géodésie et de la topographie), le positionnement de points mobiles (domaine principal de la navigation). De plus, la diffusion ultraprécise du temps par le système ouvre des applications dans le domaine de la métrologie.
1.1 Géodésie
Pour définir au mieux la forme et les déformations de la Terre, les géodésiens ont progressivement abandonné les techniques locales, longues et laborieuses, s’appuyant sur un canevas de points déjà déterminés, entraînant des distorsions à l’échelle d’un pays et des problèmes de rattachement aux jonctions entre réseaux, au bénéfice de techniques spatiales utilisant des mesures issues de télémètre laser sur les satellites ou la lune, de VLBI (Very Long Baseline Interferometry) et plus simplement de GPS. L’utilisation du GPS (Global Positionning System) permet l’établissement d’un système de référence global de grande précision. Il facilite, de ce fait, le développement des travaux frontaliers pour lesquels les réseaux locaux et indépendants sont inhomogènes (par exemple, le tunnel sous la Manche).
Les travaux de surveillance et de déformations de la croûte terrestre – déplacement des plaques tectoniques, élargissement des failles sismiques, dérive des continents, détection de subsidence – représentent une part non négligeable de ce domaine.
Des formules précises de transformations ont dû être établies par les institut géographiques nationaux pour intégrer les points GPS dans des réseaux géodésiques anciens (NTF, nouvelle triangulation française, par exemple pour le réseau français) et pour assurer l’homogénéité des systèmes de coordonnées [R 1 384].
Dorénavant, pour l’ensemble des travaux de géodésie à grande échelle...
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