Методика контроля многолучевости на основе анализа отношения плотности несущей к шуму
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Н. С. Косарев
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:
Методика контроля многолучевости на основе анализа отношения плотности несущей к шуму
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
22
Конец_Страница:
32
УДК:
621.396.96
DOI:
10.33764/2411-1759-2026-31-2-22-32
Год:
2026
Номер:
2
Том:
31
Ключевые слова_RU:
многолучевость, отношение плотности несущей к шуму, ГНСС, ФАГС, IGS, RINEX
Ключевые слова_EN:
multipath, carrier-to-noise density ratio, GNSS, FAGN, IGS, RINEX
Библиографический список:
1. Teunissen P. J. G., Montenbruck O. Springer Handbook of Global Navigation Satellite Sys-tems. –Springer International Publishing AG, 2017. 1272 p.
2. Misra P. N., Enge P. Global Positioning System. Signals, Measurements and Per-formance. USA : Ganga-Jamuna Press, 2001. 390 p.
3. Антонович К. М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии : монография в 2-х томах. М. : Картгеоцентр. Том 2. 2006. 360 с.
4. Татарников Д. В., Астахов А. В., Степаненко А. П., Шаматульский П. П., Емельянов С. Н. Антенные технологии высокоточного спутникового позиционирования. Антенны. 2016. № 10 (230). С. 77–89.
5. Вейцель А.В., Жодзишский М.И., Милютин Д.С. Ошибки многолучевости для различных спутниковых сигналов. Информационно-измерительные и управляющие системы. 2009. № 8. С. 34‒41.
6. Lau L. Investigations into the residual multipath errors of choke-ring geodetic antennas on GNSS carrier-phase measurements. GPS Solutions. 2025. Vol. 29. Paper 42. DOI: 10.1007/s10291-024-01801-9.
7. Куприянов А. О., Нейман Ю. М., Морозов Д. А., Перминов А. Ю. Разработка алгоритма анализа переотражений навигационного сигнала для изучения влияния многолучевости на ГНСС-измерения. Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 2017. № 6. С. 41–44.
8. Перминов А. Ю., Морозов Д. А., Куприянов А. О. Экспериментальная апробация методики определения влияния многолучевости на кодовые и фазовые измерения по сигналам ГНСС. Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 2022. Т. 66. № 5. С. 6–13. DOI:10.30533/0536-101Х-2022-66-5-6-13.
9. Zhang Z., Li B., Gao Y., Shen Yu. Real-time carrier phase multipath detection based on dual-frequency C/N0 data. GPS Solutions. 2019. Vol. 23. Paper 7. DOI: 10.1007/s10291-018-0799-6
10. Kubo N., Kobayashi K., Furukawa R. GNSS Multipath Detection Using Continuous Time-Series C/N0. Sensors. 2020. Vol. 20. Paper 4059. DOI: 10.3390/s20144059.
11. Leick A., Rapoport L., Tatarnikov D. GPS Satellite Surveying. – New York : A Willey-Interscience Publication. 2015. 806 p.
12. Joseph, A. What is the difference between SNR and CN0. Inside GNSS. 2010. Vol. 11. P. 20–25.
13. Антонович К. М., Косарев Н. С. Преподавание спутниковой геодезии в условиях противоречивой терминологии и нормативной базы. Актуальные вопросы образования. 2014. № 1. С. 60–63. EDN: TVOYRJ.
14. Kawamoto S., Takamatsu N., Abe S. RINGO: A RINEX pre-processing software for multi-GNSS data. Earth, Planets and Space. 2023. Vol. 75(54). P. 1–15.
15. Estey L., Meertens C. TEQC: The Multi-Purpose Toolkit for GPS/GLONASS Data. GPS So-lutions. 1999. Vol. 3. P. 42–49. DOI: 10.1007/PL00012778.
16. Abou Galala M., Kaloop M. R., Rabah M. M., Zeidan Z. M. Improving precise point position-ing convergence time through TEQC multipath linear combination. J. Surv. Eng. 2018. Vol. 144. 04018002. DOI: 10.1061/(ASCE)SU.1943-5428.0000250.
17. García-Armenteros J.A. Quality assessment of the Topo-Iberia CGPS stations and data qual-ity's effects on postfit ionosphere-free phase residuals. Geodesy and Geodynamics. 2024. Vol. 15(2). P. 189–199. DOI: 10.1016/j.geog.2023.07.006.
18. Косарев Н. С., Шевчук С. О. DiffCalc версия 1.0. Свидетельство о регистрации про-граммы для ЭВМ RU 2015661198, 20.10.2015. Заявка № 2015617764 от 26.08.2015. EDN: SHHVCB.
19. Su M., Yang Y., Qiao L., Teng X., Song H. Enhanced multipath mitigation method based on multi-resolution CNR model and adaptive statistical test strategy for real-time kinematic PPP. Ad-vances in Space Research. 2021. Vol. 67(2). P. 868–882. DOI: 10.1016/j.asr.2020.10.035.
20. Косарев Н.С. Исследование методики контроля фазовых ГНСС-измерений по имитационным данным. Вестник СГУГиТ. 2016. № 1. С. 6–13. EDN: WDHJOT.
21. Косарев Н. С. О необходимости создания отечественного программного обеспечения для автоматизированного геодезического мониторинга. Вестник СГУГиТ. 2025. Т. 30, № 3. С. 5–14. DOI 10.33764/2411-1759-2025-30-3-5-14.
22. Шоломицкий А. А., Косарев Н. С., Дмитриев И. В., Галкин А. И. ГЕОМОН. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2025665224, 11.06.2025. Заявка № 2025662026 от 16.05.2025. EDN: LDDJNL
Образец цитирования:
Косарев Н. С. Методика контроля многолучевости на основе анализа отношения плотности несущей к шуму. Вестник СГУГиТ. 2026. Т. 31, № 2. С. 22–32. https://doi.org/10.33764/2411-1759-2026-31-2-22-32
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2026/31_2/22-32.pdf
Читать далее
Информационно-аналитический подход к обновлению геомеханических моделей массива с использованием данных аэрофотосъемки
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
В. В. Казанцева
Афиилиация1:
НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова», г. Караганда, Республика Казахстан
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор2:
Н. С. Косарев
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор3:
Д. С. Ожигин
Афиилиация3:
НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова», г. Караганда, Республика Казахстан
Название статьи:
Информационно-аналитический подход к обновлению геомеханических моделей массива с использованием данных аэрофотосъемки
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
7
Конец_Страница:
18
УДК:
528.71:622.831
DOI:
10.33764/2411-1759-2026-31-1-7-18
Год:
2026
Номер:
1
Том:
31
Ключевые слова_RU:
геомеханическая модель, устойчивость бортов, обратный расчет, цифровая модель рельефа, Rocscience Slide2, беспилотные авиационные системы
Ключевые слова_EN:
geomechanical model, side stability, back analysis method, digital elevation model, Rocscience Slide2, unmanned aerial systems
Библиографический список:
1. Казанцева В. В., Ожигин Д. С., Долгоносов В. Н., Ожигина С. Б., Гроссул П. П. Assessment of the accuracy of the geometric scheme of GCPs when creating DSM using UAV. Известия НАН РК. Сер. Геология и технические науки. 2025, № 2. С. 110–124. DOI 10.32014/2025.2518-170X.494.
2. Ярцева В. Ф., Ожигин Д. С., Ожигина С. Б., Казанцева В. В. Monitoring of Open Pit Conditions with Unmanned Aircraft System. LINDI 2024 - 6th IEEE International Symposium on Logistics and Industrial Informatics. DOI 10.1109/LINDI63813.2024.1082038.
3. Казанцева В. В., Ожигин Д. С., Долгоносов В. Н. Проект наблюдательных станций за состоянием устойчивости бортов карьера по данным аэрофотосъемки с применением БАС. Вестник Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева. 2025, № 1. DOI 10.51885/1561-4212_2025_1_52.
4. Ожигин Д. С., Казанцева В. В., Мазалевский Н. С., Старостина О. В. Геомеханический мониторинг состояния откосов на разрезе «Эколог». Вектор научной мысли. 2024. DOI 10.58351/2949-2041.2024.15.10.012.
5. Гаврилов В. Л., Немова Н. А., Резник А. В., Косарев Н. С., Колесников А. А. О необходимости комплексной геоэкологической оценки техногенно нарушенных горными работами земель. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2023. Т. 334. № 10. С. 76–87.
6. Косарев Н. С., Колесников А. А., Резник А. В., Немова Н. А., Ожигин Д. С. Использование геопространственных данных для оценки состояния техногенно нарушенных земель. Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. № 6. 2023. С. 190–197.
7. Резник А. В., Колесников А. А., Косарев Н. С., Немова Н. А. Получение и интерпретация геопространственных данных для построения мультимасштабной цифровой модели техногенно нарушенных территорий. Горный журнал. 2024. № 11. С. 90–95. DOI 10.17580/gzh.2024.11.14.
8. Moomen A.-W., Bertolotto M., Lacroix P., Jensen D. Inadequate adaptation of geospatial information for sustainable mining towards agenda 2030 sustainable development goals. Journal of Cleaner Production. 2019. Vol. 238. ID 117954.
9. Шоломицкий А. А., Уставич Г. А., Шаворин В. А., Ситникова Е. В. Анализ данных сканирования наземных интерферометрических радаров на объектах открытых горных работ для выявления ложных сигналов. Вестник СГУГиТ. 2025. Т. 30, № 2. С. 61–73. DOI 10.33764/2411-1759-2025-30-2-61-73.
10. Розанов И. Ю., Ковалев Д. А. Результаты анализа данных радарной системы мониторинга устойчивости борта карьера «Железный» АО «Ковдорский ГОК». Горный информационно-аналитический бюллетень. 2022. № 12-1. С. 122–133. DOI 10.25018/0236_1493_2022_-121_0_122. EDN JRSFEN.
11. Карпик А. П., Хорошилов В. С., Комиссаров А. В. Анализ методов и средств изучения динамики перемещений оползневых склонов. Вестник СГУГиТ. 2021. Т. 26, № 6. С. 17–32. DOI 10.33764/2411-1759-2021-26-6-17-32.
12. Turner D., Lucieer A., Watson C. An automated technique for generating georectified mosaics from ultra-high resolution Unmanned Aerial Vehicle (UAV) imagery, based on Structure from Motion (SfM) point clouds. Remote Sensing. 2012. Vol. 4, No. 5. P. 1392–1410. DOI 10.3390/rs4051392.
13. Nex F., Remondino F. UAV for 3D mapping applications: a review. Applied Geomatics. 2014. Vol. 6. P. 1–15. DOI 10.1007/s12518-013-0120-x.
14. Sun, J., Song, L., Yuan, G., Zhang, H. Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in Landslide Investigation and Monitoring: A Review. Drones. 2024, 8, 30. DOI 10.3390/drones8010030.
15. Kerle N., Hoffman R.R., de Vries B. et al. Geoinformation for disaster risk reduction. Environmental Earth Sciences. 2012. Vol. 66. P. 1653–1654. URL:
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-15801-5 (дата обращения: 25.06.2025).
16. Niethammer U., James M.R., Rothmund S. et al. UAV-based remote sensing of landslides. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 2012. Vol. XXXVIII-1/C22. P. 1–6. URL:
https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatialinf-sci.net/XXXVIII-1-C22/ (дата обращения: 25.06.2025).
17. Alejano L. R., Alonso E. Considerations of the inverse problem in slope stability analysis. Rock Mechanics and Rock Engineering. 2005. Vol. 38, No. 6. P. 423–443. DOI 10.1007/s00603-005-0080-8.
18. Diederichs M. S. Instability analysis and design of laminated roof strata // International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2003. Vol. 40, No. 3. P. 293–320. DOI 10.1016/S1365-1609(03)00011-1.
19. Ludwig, M. M., Runge, C., Friess, N., Koch, T. L., Richter, S., Seyfried, S., Wraase, L., Lobo, A., Sebastià, M.-T., Reudenbach, C., & Nauss, T. (2020). Quality Assessment of Photogrammetric Methods–A Workflow for Reproducible UAS Orthomosaics. Remote Sensing, 12(22), 3831.
https://doi.org/10.3390/rs12223831.
20. Agbelele К. J., Adeoti G. O., Agossou D. Y., Aïsse G. G. Study of Slope Stability Using the Bishop Slice Method: an Approach Combining Analytical and Numerical Analyses. Open Journal of Applied Sciences. 2023. Vol. 13, p. 1446–1456. DOI 10.4236/ojapps.2023.138115.
21. Методические указания по определению параметров бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов. М. : ИПКОН РАН, 2022. 80 с.
Образец цитирования:
Казанцева В. В., Косарев Н. С., Ожигин Д. С. Информационно-аналитический подход к обновлению геомеханических моделей массива с использованием данных аэрофотосъемки. Вестник СГУГиТ. 2026. Т. 31, № 1. С. 7–18. https://doi.org/10.33764/2411-1759-2026-31-1-7-18
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2026/31_1/7-18.pdf
Читать далее
О необходимости создания отечественного программного обеспечения для автоматизированного геодезического мониторинга
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Н. С. Косарев
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:
О необходимости создания отечественного программного обеспечения для автоматизированного геодезического мониторинга
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
5
Конец_Страница:
14
УДК:
528:004.4
DOI:
10.33764/2411-1759-2025-30-3-5-14
Год:
2025
Номер:
3
Том:
30
Ключевые слова_RU:
отечественное программное обеспечение, автоматизированный геодезический мониторинг, «Визир 3D», RinMonitor, «МГСети», Leica GeoMoS, Trimble 4D-control, GOCA, DABAMOS
Ключевые слова_EN:
russian software, automated geodetic monitoring, Vizir 3D, RinMonitor, MGSeti, Leica GeoMoS, Trimble 4D-control, GOCA, DABAMOS
Библиографический список:
1. Krausmann E., Girgin S., Necci A. Natural hazard impacts on industry and critical infrastructure: Natech risk drivers and risk management performance indicators // International Journal of Disaster Risk Reduction. – 2019. – Vol. 40. – P. 101163. – DOI 10.1016/j.ijdrr.2019.101163.
2. Suarez-Paba M. C., Cruz A. M. A paradigm shift in Natech risk management: Development of a rating system framework for evaluating the performance of industry // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. – 2022. – Vol. 74. – P. 104615. – DOI 10.1016/j.jlp.2021.104615. – EDN: KZGMXV.
3. Bernier C., Padgett J. E. Fragility and risk assessment of aboveground storage tanks subjected to concurrent surge, wave, and wind loads // Reliability Engineering & System Safety. – 2019. – Vol. 191. – P. 106571. – DOI 10.1016/j.ress.2019.106571.
4. Хиллер Б., Сухов И. В., Ли В. Т. Автоматизированная система деформационного мониторинга (АСДМ) на Саяно-Шушенской ГЭС // Гидротехника. – 2015. – № 2. – С. 12–15.
5. Сальников В. Г., Скрипников В. А., Скрипникова М. А., Хлебникова Т. А. Применение современных автоматизированных геодезических приборов для мониторинга гидротехнических сооружений ГЭС // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 108–124. – EDN YAATIT.
6. Устинов А. В. Результаты мониторинга вертикальных перемещений в процессе компенсационного нагнетания на опытном участке Загорской ГАЭС-2 // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 4. – С. 128–141. – EDN YRJGBF.
7. Vrce E., Bojić M. Physical, Geodetic Methods and Automatic Monitoring System // Lecture Notes in Networks and Systems. – 2022. – Vol. 316. – P. 532–548. – DOI 10.1007/978-3-030-90055-7_42.
8 Kalber S., Jager R., Schwable R. A GPS-based online control and alarm system // GPS Solutions. – 2000. – Vol. 3 (3). – P. 19–25. – DOI 10.1007/PL00012799. – EDN ESGFJP.
9. Ягер Р., Шпон П., Шайхутдинов Т., Горохова Т. И., Янкуш А. Ю. Математические модели и техническая реализация GOCA – онлайн-системы геодезического мониторинга и оповещения о деформациях природных и техногенных объектов, основанная на точных спутниковых (GNSS) и наземных геодезических наблюдениях (LPS/LS) // Интерэкспо ГЕО-Сибирь2012. VIII Междунар. науч. конгр. : Пленарное заседание : сб. материалов (Новосибирск, 10–20 апреля 2012 г.). – Новосибирск : СГГА, 2012. – С. 9–32. – EDN PCOECH.
10. Jäger R., Kälber S., Oswald M. GNSS/GPS/LPS based online control and alarm system (GOCA) mathematical models and technical realization of a system for natural and geotechnical deformation monitoring and analysis // ГЕО-Сибирь-2010. VI Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2010 г.). – Новосибирск : СГГА, 2010. Т. 1, ч. 2. – С. 32–44. – EDN PIJDXB
11. Ягер Р., Освальд М., Шпон П. Virtual GOCA – Google Earth – инструментальное средство для интерактивного проектирования виртуальных сенсорных сетей, обоснования модели и программного обеспечения, планирования и анализа сценариев геомониторинга // ГЕО-Сибирь-2010. VI Междунар. научн. конгр. : Пленарное заседание : сб. материа-лов (Новосибирск, 19–29 апреля 2010 г.). – Новосибирск : СГГА, 2010. – С. 47–53.
12. Engel Ph., Schweimler B. Development of an Open-Source Automatic Deformation Monitoring System for Geodetical and Geotechnical Measurements // International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science. – 2016. – XL-5/W8. – P. 25–30. – DOI 10.5194/isprs-archives-XL-5-W8-25-2016.
13. Engel Ph., Schweimler B. Design and Implementation of a Modern Automatic Deformation Monitoring System: Towards an Open Source Software Platform for Geodetical and Geotechnical Measurements // Journal of Applied Geodesy. – 2016. – Vol. 10(1). – P. 79–85. – DOI 10.1515/jag2015-0024.
14. Mogilny S. G., Sholomitskii A. A., Martynov O. V. Real-time geodetic measurements of rotary machines // 17th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM. – 2017. – С. 523–530. – DOI 10.5593/sgem2017/22/S09.065. – EDN: OSGKJE.
15. Сайт продукта «Визир 3D» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sholomitskij.wixsite. com/sholomitskij/vizir-3d.
16. Шоломицкий А. А., Лагутина Е. К. Автоматизация измерений, обработки и анализа при мониторинге сооружений // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XIX Международный научный конгресс, 17–19 мая 2023 г., Новосибирск : сборник материалов в 8 т. Т. 1 : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия». – Новосибирск : СГУГиТ, 2023. № 1. – С. 162–168. – DOI: 10.33764/2618-981X-2023-1-1-162-168. – EDN TKYXPW.
17. Шевчук С. О., Косарев Н. С., Черемесина Е. С. Подпрограмма мониторинга смещений геодезических пунктов по ГНСС-измерениям (RinMonitor) // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023667872 от 17 октября 2023 г., заявка от 29.08.2023.
18. Шоломицкий А. А., Могильный С. Г., Косарев Н. С. Инженерные геодезические и маркшейдерские работы: теория и практика : учебник для вузов. – СПб. : Лань, 2023. – 312 с.
19. Карпик А. П., Хорошилов В. С., Комиссаров А. В. Анализ методов и средств изучения динамики перемещений оползневых склонов // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 6. – С. 17–32. – DOI 10.33764/2411-1759-2021-26-6-17-32. – EDN GEQNTG.
20. Кобелева Н. Н., Хорошилов В. С. Анализ входных воздействующих факторов и выбор типа математической модели на этапах их структурной и параметрической идентификации для изучения деформационного состояния плотины Саяно-Шушенской ГЭС в период 2013– 2016 годов // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 3. – С. 53–62. – DOI 10.33764/2411-1759- 2020-25-3-53-62. – EDN BTBPJJ.
21. Карпик А. П., Мареев А. В., Мамаев Д. С. Свободное программное обеспечение для геодезического мониторинга MONCENTER // Вестник СГУГиТ. – 2022. – Т. 27, № 5. – С. 43–54. – DOI 10.33764/2411-1759-2022-27-5-43-54. – EDN MJXFOV.
Образец цитирования:
Косарев Н. С. О необходимости создания отечественного программного обеспечения для автоматизированного геодезического мониторинга // Вестник СГУГиТ. – 2025. – Т. 30, № 3. – С. 5–14. – DOI 10.33764/2411-1759-2025-30-3-5-14
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2025/30_3/5-14.pdf
Читать далее
Исследование точности измерения длин лазерными дальномерами электронных тахеометров
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
А. А. Шоломицкий
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор2:
Н. С. Косарев
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор3:
А. В. Никонов
Афиилиация3:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
АО «Сибтехэнерго», г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор4:
Л. Е. Сердаков
Афиилиация4:
Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор5:
Е. Л. Соболева
Афиилиация5:
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:
Исследование точности измерения длин лазерными дальномерами электронных тахеометров
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
59
Конец_Страница:
68
УДК:
528.531:681.783.24
DOI:
10.33764/2411-1759-2024-29-5-59-68
Год:
2024
Номер:
5
Том:
29
Ключевые слова_RU:
лазерный дальномер, точность, электронный тахеометр, эталон, базис, отклонение, стабильность измерений
Ключевые слова_EN:
rangefinder, precision, total station, etalon, basis, error, stability
Библиографический список:
1. Сайт компании Leica Geosystems [Электронный ресурс]. – URL:
https://leica-geosystems.com.
2. Высокоточный тахеометр Leica TDRA6000 [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.-promgeo.com/equipment/total-stations/total-station-leica-tdra6000/.
3. Иванов М. А., Стёпкин А. Ю., Шкавера К. Н. Исследование точностных характеристик тахеометров и лазерной рулетки фирмы «Leica» // Записки Горного института. – 2002. – Т. 150, № 1. – C. 64–67.
4. Роботизированные электронные тахеометры Leica [Электронный ресурс]. – URL:
https://leica-geosystems.com/ru/products/total-stations/robotic-total-stations.
5. Shchipunov A. N., Tatarenkov V. M., Denisenko O. V., Sil’vestrov I. S., Fedotov V. N., Vasil’ev M. Yu., Sokolov D. A. A set of standards for support of the uniformity of measurements of length in the range above 24 m: current state and prospects for further development // Measurement Techniques. – 2019. – Vol. 57 (11). – P. 1228–1232. – DOI 10.1007/s11018-015-0610-9.
6. Полянский А. В., Крапивин В. С., Буренков Д. Б., Вонда Е. С., Сердаков Л. Е. О геодезическом обеспечении создания комплекса «Скиф» // Вестник СГУГиТ. – 2022. – Т. 27, № 5. – С. 67–76. – DOI 10.33764/2411-1759-2022-27-5-67-76.
7. Ефремкин О. С., Шапошников С. Н. Определение отклонений внутреннего контура цилиндрических конструкций лазерным трекером // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2018. – Т. 20, № 6–2 (86). – С. 284–288.
8. Ерошков В. Ю. Использование мобильной координатно-измерительной машины на базе лазерного трекера для аттестации испытательного оборудования // Газотурбинные технологии. – 2019. – № 5 (164). – С. 26–30.
9. Брежнев В. Г., Колесникова Ю. В. Совершенствование методики контроля геометрических параметров воздушного судна с помощью лазерного трекера // Современные проблемы лингвистики и методики преподавания русского языка в ВУЗе и школе. – 2022. – № 35. – С. 794–801.
10. Сазонникова Н. А., Илюхин В. Н., Сурудин С. В., Мезенцев Д. А. Контроль оснастки для инкрементального формообразования с помощью лазерного трекера // Динамика и виброакустика. – 2021. – Т. 7, № 4. – С. 30–39. – DOI 10.18287/2409-4579-2021-7-4-30-39.
11. Кузин А. А., Петров В. В., Пефтиев А. А. Геодезическое обеспечение выверки формы отражающей поверхности главного зеркала радиотелескопа с применением лазерных трекеров // Вестник СГУГиТ. – 2023. – Т. 28, № 1. – С. 22–32. – DOI 10.33764/2411-1759-2023-28-1-22-32.
12. Мурзинцев П. П., Полянский А. В., Буренков Д. Б., Сердаков Л. Е. Геодезическое обеспечение проектирования, строительства, эксплуатации и мониторинга ускорительно-накопительных комплексов. – Новосибирск : Сибпринт, 2021. – 232 с.
13. Mogilny S. G., Sholomitskii A. A., Sotnikov A. L. Technical Audit of Rotary Aggregates. Proceedings of the 5th International Conference on Industrial Engineering (ICIE 2019). ICIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. – Vol. II. – Р. 541–550. – URL:
https://doi.org/10.1007/978-3-030-22063-1_57.
14. Могильный С. Г., Шоломицкий А. А., Лунев А. А., Сотников А. Л., Ватралик Э. М., Фролов И. С. Совершенствование технологий контроля положения и выставки оборудования МНЛЗ. Металлургические процессы и оборудование. – 2012. – № 3 (30). – С. 12–25.
15. Karpik A. P., Kosarev N. S., Antonovich K. M., Ganagina I. G., Timofeev V. Y. Operational experience of GNSS receivers with Chip Scale Atomic Clocks for baseline measurements // Geodesy and Cartography. – 2018. – Vol. 44 (4). – P. 140–145. – DOI 10.3846/gac.2018.4051.
16. Косарев Н. С., Шоломицкий А. А., Ханзадян М. А., Сердаков Л. Е., Крапивин В. С., Сучков И. О. Результаты сравнения длин линий на базисе пространственном эталонном СГУГиТ // Геодезия и картография. – 2024. – № 2. – С. 12–20. – DOI 10.22389/0016-7126-2024-1004-2-12-20.
17. Шоломицкий А. А., Косарев Н. С., Сердаков Л. Е., Лагутина Е. К., Сучков И. О. Исследование фазового светодальномера электронного тахеометра FOIF RTS005A на базисе пространственном эталонном СГУГиТ // Вестник СГУГиТ. – 2024. – Том 29 (1). – С. 54–64. DOI 10.33764/2411-1759-2024-29-1-54-64.
18. Сайт ООО «СИНТЭЛА» [Электронный ресурс]. – URL:
https://lasertechnics.org/SINTELA_RTS362.pdf.
19. Шоломицкий А. А., Сотникова А. Л. Применение измерительного комплекса «Визир3D» на базе электронного тахеометра. Дефектоскопист – 2021: сборник трудов по неразрушающему контролю // Донецк: Технопарк «Университетские технологии», 2021. – С. 94–96.
20. Сайт продукта «Визир 3D» [Электронный ресурс]. – URL:
https://sholomitskij.wixsite.com/sholomitskij/vizir-3d.
Образец цитирования:
Шоломицкий А. А., Косарев Н. С., Никонов А. В., Сердаков Л. Е., Соболева Е. Л. Исследование точности измерения длин лазерными дальномерами электронных тахеометров // Вестник СГУГиТ. – 2024. – Т. 29, № 5. – С. 59–68. – DOI 10.33764/2411-1759-2024-29-5-59-68
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2024/29_5/59-68.pdf
Читать далее
Исследование фазового светодальномера электронного тахеометра FOIF RTS005A на базисе пространственном эталонном СГУГиТ
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
А. А. Шоломицкий
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор2:
Н. С. Косарев
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор3:
Л. Е. Сердаков
Афиилиация3:
Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН), г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор4:
Е. К. Лагутина
Афиилиация4:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор5:
И. О. Сучков
Афиилиация5:
ООО «СибГС», г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:
Исследование фазового светодальномера электронного тахеометра FOIF RTS005A на базисе пространственном эталонном СГУГиТ
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
54
Конец_Страница:
64
УДК:
528.517:528.531
DOI:
10.33764/2411-1759-2024-29-1-54-64
Год:
2024
Номер:
1
Том:
29
Ключевые слова_RU:
электронный тахеометр, лазерный трекер, лазерный дальномер, базис пространственный эталонный, точность, прослеживаемость, погрешность, стабильность
Ключевые слова_EN:
total station, laser tracker, rangefinder, spatial reference basis, precision, traceability, error, stability
Библиографический список:
1. Sotnikov A., Sholomitskii A. Position control and alignment of CCM equipment [Electronic resource] // Materials Science Forum. – 2019. – Vol. 946. – P. 644–649. – Mode of access:
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.946.644.
2. Mogilny S. G., Sholomitskii, A. A., Sotnikov, A. L. Technical Audit of Rotary Aggregates Proceedings of the 5th International Conference on Industrial Engineering (ICIE 2019) // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – Springer, Cham, 2019. – Vol. II. – P. 541– 550.
3. Полянский А. В., Крапивин В. С., Буренков Д. Б., Вонда Е. С., Сердаков Л. Е. О геодезическом обеспечении создания комплекса «Скиф» // Вестник СГУГиТ. – 2022. – Т. 27, № 5. – С. 67–76. – DOI 10.33764/2411-1759-2022-27-5-67-76.
4. Ефремкин О. С., Шапошников С. Н. Определение отклонений внутреннего контура цилиндрических конструкций лазерным трекером // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2018. – Т. 20, № 6-2 (86). – С. 284–288.
5. Ерошков В. Ю. Использование мобильной координатно-измерительной машины на базе лазерного трекера для аттестации испытательного оборудования // Газотурбинные технологии. – 2019. – № 5 (164). – С. 26–30.
6. Брежнев В. Г., Колесникова Ю. В. Совершенствование методики контроля геометрических параметров воздушного судна с помощью лазерного трекера // Современные проблемы лингвистики и методики преподавания русского языка в ВУЗе и школе. – 2022. – № 35. – С. 794–801.
7. Сазонникова Н. А., Илюхин В. Н., Сурудин С. В., Мезенцев Д. А. Контроль оснастки для инкрементального формообразования с помощью лазерного трекера // Динамика и виброакустика. – 2021. – Т. 7, № 4. – С. 30–39. – DOI: 10.18287/2409-4579-2021-7-4-30-39.
8. Sholomitskii A., Lagutina E. Design and preliminary calculation of the accuracy of special geodetic and mine surveying networks // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. – 2019. – Vol. 272. – P. 022010. – DOI 10.1088/1755-1315/272/2/022010.
9. Шоломицкий А. А., Ахмедов Б. Н. Геодезический мониторинг большепролетных сооружений с пространственной металлической конструкцией // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 3. – С. 117–126. – DOI 10.33764/2411-1759-2020-25-3-117-126.
10. Кузин А. А., Петров В. В., Пефтиев А. А. Геодезическое обеспечение выверки формы отражающей поверхности главного зеркала радиотелескопа с применением лазерных трекеров // Вестник СГУГиТ. – 2023. – Т. 28, № 1. – С. 22–32. – DOI 10.33764/2411-1759-2023-28-1-22-32.
11. Сайт компании Русгеоком – официального дистрибьютора компании FOIF в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://nsk.rusgeocom.ru/products/robotizirovannyytakheometr-foif-rts005a-r1000-0-5.
12. Jokela J. Length in Geodesy – On Metrological Traceability of a Geospatial Measurand [Electronic resource] : Doctoral dissertation. – Espoo: School of Engineering, Aalto University School of Science. – Mode of access:
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14055.
13. Shchipunov A. N., Tatarenkov V. M., Denisenko O. V., Sil’vestrov I. S., Fedotov V. N., Vasil’ev M. Yu., Sokolov D. A. A set of standards for support of the uniformity of measurements of length in the range above 24 m: current state and prospects for further development // Measurement Techniques. – 2019. – Vol. 57 (11). – P. 1228–1232. – DOI 10.1007/s11018-015-0610-9.
14. Pollinger F., Meyer T., Beyer J., Doloca N. R., Schellin W., Niemeier W., Jokela J., Hakli P., AbouZeid A., Meiners-Hagen K. The upgraded PTB 600 m baseline: a high-accuracy reference for the calibration and the development of long distance measurement devices // Measurement Science Technology. – 2012. – Vol. 23. – P. 094018. – DOI 10.1088/0957-0233/23/9/094018.
15. Jokela J., Häkli P., Kugler R., Skorpil H., Matus M., Poutanen M. Calibration of the BEV Geodetic Baseline [Electronic resource] // FIG Congress 2010, April 11–16. – Sydney, Australia, 2010. Mode of access:
https://fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2010/papers/ts05c/ts05c_jokela_hakli_-et_al_3873.pdf.
16. García-Asenjo L., Baselga S., Garrigues P. Deformation monitoring of the submillimetric UPV calibration baseline // Journal of Applied Geodesy. – 2016. – Vol. 11 (2). – P. 107–114. – DOI 10.1515/jag-2016-0018/.
17. García-Asenjo L., Baselga S., Atkins C., Garrigues P. Development of a submillimetric GNSS-based distance meter for length metrology // Sensors. – 2021. – Vol. 21. – P. 1145. – DOI 10.3390/s21041145.
18. Būga A., Birvydienė R., Kolosovskis R., Krikštaponis B., Obuchovski R., Paršeliūnas E., Putrimas R., Šlikas D. Analysis of the calibration quality of the Kyviškės Calibration Baseline // Acta Geodaetica et Geophysica. – 2016. – Vol. 51. – P. 505–514. – DOI 10.1007/s40328-015-0140-6.
19. Mihály S. Space referencing core data for GI in Hungary [Electronic resource] // FIG Congress 2005, April 16–21. – Cairo, Egypt, 2005. – Mode of access:
https://fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/cairo/papers/ ts_21/ts21_04_mihaly.pdf.
20. Geodetic Operations in Finland 2000 – 2003 [Electronic resource]. – Mode of access:
https://iag.dgfi.tum.de/fileadmin/IAG-docs/NationalReports2003 /Finland.pdf.
21. Agne V. Elektrooniliste kaugusmõõturite kalibreerimine [Electronic resource]. – 2015. – Mode of access:
https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/2138.
22. Lechner J., Kosarev N. S., Trevoho I. S. Conversion of units of length from the Czech state standard to the geodetic baseline Javoriv // Acta Polytechnica. – 2022. – Vol. 62 (6). – P. 618–622. – DOI 10.14311/AP.2022.62.0618.
23. Kosarev N. S., Lechner J., Padve V. A., Umnov I. A. Results of Many Years’ Measurements Conducted at the Czech State Long Distances Measuring Standard Koštice // Science and Technique. – 2023. – Vol. 22 (1). – P. 13–19. – DOI 10.21122/2227-1031-2023-23-1-13-19.
24. Уставич Г. А., Косарев Н. С., Баранников Д. А., Мезенцев И. А., Бирюков Д. В. Разработка универсального полевого стенда для поверки геодезических приборов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2021. – Т. 65. № 4. – С. 379–387. – DOI 10.30533/0536-101X-2021-65-4-379-387.
25. Уставич Г. А., Косарев Н. С., Баранников Д. А., Мезенцев И. А. О., Бирюков Д. В. Совершенствование методики метрологической аттестации тахеометров и светодальномеров // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 4. – С. 146–159. – DOI 10.33764/2411-1759-2021-26-4-146-159.
26. Сурнин Ю. В. Полевой астрогравигеодезический эталон для метрологических испытаний геодезической аппаратуры // Измерительная техника. – 2004. – № 9. – С. 3–7.
27. Середович В. А., Сучков И. О. Об опыте исследования способа измерения расстояний в комбинациях на эталонном базисе // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № S/4. – С. 62–66.
28. Karpik A. P., Kosarev N. S., Antonovich K. M., Ganagina I. G., Timofeev V. Y. Operational experience of GNSS receivers with Chip Scale Atomic Clocks for baseline measurements // Geodesy and Cartography. – 2018. – Vol. 44 (4). – P. 140–145. – DOI 10.3846/gac.2018.4051.
29. СТО 02570823-19-05. Базисы линейные эталонные. Общие технические требования. – М. : ЦНИИГАиК, 2005. – 42 с.
Образец цитирования:
Шоломицкий А. А., Косарев Н. С., Сердаков Л. Е., Лагутина Е. К., Сучков И. О. Исследование фазового светодальномера электронного тахеометра FOIF RTS005A на базисе пространственном эталонном СГУГиТ // Вестник СГУГиТ. – 2024. – Т. 29, № 1. – С. 54–64. – DOI 10.33764/2411-1759-2024-29-1-54-64
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2024/29_1/54-64.pdf
Читать далее
Создание базы данных техногенно-нарушенных территорий Новосибирской области
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
А. А. Колесников
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Институт горного дела имени Н. А. Чинакала СО РАН, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор2:
Н. С. Косарев
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Институт горного дела имени Н. А. Чинакала СО РАН, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор3:
Н. А. Немова
Афиилиация3:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Институт горного дела имени Н. А. Чинакала СО РАН, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор4:
А. В. Резник
Афиилиация4:
Институт горного дела имени Н. А. Чинакала СО РАН, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор5:
Т. А. Платонов
Афиилиация5:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:
Создание базы данных техногенно-нарушенных территорий Новосибирской области
Рубрика:
Картография и геоинформатика
Начало_Страница:
80
Конец_Страница:
92
УДК:
004.6:502.17 (571.14)
DOI:
10.33764/2411-1759-2023-28-5-80-92
Год:
2023
Номер:
5
Том:
28
Ключевые слова_RU:
база данных, техногенно-нарушенные территории, пространственные данные, автоматизация
Ключевые слова_EN:
database, technologically disturbed territories, spatial data, automation
Библиографический список:
1. Шевчук С. О., Косарев Н. С., Черемисина Е. С., Мелеск А. Х. Современное состояние и перспективы развития координатно-временного и навигационного обеспечения геолого-геофизических работ // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVI Междунар. науч. конгр. : Национальная науч. конф. с международным участием «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия : сб. материалов в 8 т. (Новосибирск, 18 июня – 8 июля 2020 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2020. Т. 1, № 2. – С. 110–118. – DOI 10.33764/2618-981X-2020-1-2-110-118.
2. Карачевцева И. П., Дубов С. С., Андреев М. В. и др. Открытые пространственные данные для исследования территорий и цифровые сервисы доступа к ним // Космические аппараты и технологии. – 2023. – Т. 7, № 2 (44). – С. 142–152. – DOI 10.26732/j.st.2023.2.07.
3. Кожиев Х. Х., Босиков И. И., Дряев А. М. Комплексная оценка и учет требований для проведения рекультивации земель, нарушенных открытыми горными работами на Михайловском месторождении (КМА) // Грозненский естественнонаучный бюллетень. – 2022. – Т. 7, № 1 (27). – С. 26–32. – DOI 10.25744/genb.2022.34.76.003.
4. Гаврилов В. Л., Немова Н. А., Резник А. В., Косарев Н. С., Смык М. И., Медведева К. Е. О нарушении земель при освоении МСБ восточной части Новосибирской области // Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. – 2022. – Т. 9, № 2. – С. 69–77.
5. Mabele B. C. P. Fundamentals of the geographic information database of the specially protected natural areas of the Republic of Congo // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2020. – Vol. 64 (5). – С. 596–607.
6. Idrizi B., Maliqi E., Pashova L. Spatial database designing for environmental monitoring and decision making in Mitrovica Region, The Republic of Kosovo // Geosfera Indonesia. – 2021. – Vol. 6, No. 2. – P. 189–204.
7. Бардина Т. В., Чугунова М. В., Кулибаба В. В., Бардина В. И. Использование методов биотестирования для оценки экологического состояния почвогрунтов рекультивированного карьера // Биосфера. – 2020. – Т. 12, № 1-2. – С. 1–11. – DOI 10.24855/BIOSFERA.V12I1.539.
8. Ивлиева М. С. Оценка техногенного воздействия при разработке карьера с помощью безмерных экологических индексов // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2023. – № 3. – С. 547–550. – DOI 10.24412/2071-6168-2023-3-547-551.
9. Colonese G. et al. PostGeoOlap: an open-source tool for decision support //Anais do II Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação. – SBC, 2005. – С. 127–134.
10. Блискавицкий А. А. Концептуальное моделирование и проектирование ГИС // Информатизация и связь. – 2013. – № 2. – С. 43–45.
11. Каргашин П. Е., Новаковский Б. А., Киселева С. В. и др. База пространственных данных для решения задач проектирования объектов возобновляемой энергетики // Геоинформатика. – 2015. – № 4. – С. 2–9.
12. Алексеенко Н. А., Курамагомедов Б. М. Проектирование базы пространственных данных для особо охраняемых природных территорий // Актуальные проблемы экологии и природопользования : сборник научных трудов XX Международной научно-практической конференции: в 2 т. (Москва, 25–27 апреля 2019 года) / Российский университет дружбы народов. – М. : Российский университет дружбы народов (РУДН), 2019. Т. 2. – С. 20–23.
13. Пыко Н. С., Тишин Д. В., Искандиров П. Ю. и др. Непараметрические байесовские сети как инструмент комплексирования данных мультимасштабного анализа временных рядов и дистанционного зондирования // Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. – 2023. – Т. 26, № 3. – С. 32–47. – DOI 10.32603/1993-8985-2023-26-3-32-37.
14. Златопольский А. А. Мультимасштабный анализ цифровой модели рельефа. Экспериментальные закономерности // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2015. – Т. 12, № 3. – С. 27–35.
15. Гриняев С. Н., Шевченко А., Арзуманян Р. В. Применение мультимасштабного анализа сложных систем при сетевых взаимодействиях // Государственная служба. – 2012. – № 5 (79). – С. 62–66.
16. Мартыненко А. И., Карачевцева И. П. Методика обновления системы электронных автодорожных карт на основе многоуровневой модели базы пространственных данных // Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2006. – № 1. – С. 161–165.
17. Еремеев С. В. Многоуровневое представление пространственных данных в геоинформационных системах // Геоинформатика. – 2006. – № 1. – С. 26–29.
18. Казаненков В. А., Филимонова И. В., Немов В. Ю. Главные направления и задачи поисков нефти и газа в Западной Сибири на ближайшие десятилетия // Бурение и нефть. – 2019. – № 10. – С. 10–18.
19. Санеев Б. Г., Майсюк Е. П., Иванова И. Ю. Оценка экологических последствий от объектов энергетики при реализации перспективных проектов освоения месторождений арктических территорий восточных регионов России // Арктика: экология и экономика. – 2021. – Т. 11, № 4. – С. 466–480. – DOI 10.25283/2223-4594-2021-4-466-480.
20. Курбатова И. Е. Изучение антропогенной нарушенности природной среды северо-восточного побережья Каспия с помощью космической информации // Водные ресурсы. – 1994. – Т. 21, № 4-5. – С. 487–491.
21. Овсейчук В. А., Морозов А. А. Исследование характеристик горнорудной массы, слагающей отвалы забалансовых урановых руд, образованных при разработке месторождений стрельцовской группы // Физико-химическая геотехнология: инновации и тенденции развития : Международная научно-практическая конференция: сборник материалов (Чита, 11–22 февраля 2020 г.) / Отв. редактор Л. В. Шумилова. – Чита : Забайкальский государственный университет, 2021. – С. 20–25.
22. Мусохранов А. П., Протасова Н. Н. Обоснование и характеристики Параметры отсыпки отвалов в условиях Караканского каменноугольного месторождения, участок «Черемшанский» // Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы : Сборник статей IV международной научно-практической Интернет-конференции (Белово, 14–18 декабря 2018 г.). – Белово : Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2019. – С. 1.1.1–1.1.4.
23. Герасимова Е. М., Воробьева О. Н. Открытая разработка железорудного карьера и его влияние на окружающую среду // Горинские чтения. Инновационные решения для АПК : Материалы Международной научной конференции (Майский, 14–15 марта 2023 г.). – Майский : Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина, 2023. Т. 1. – С. 257–258.
24. Иванов А. В., Смирнов Ю. Д. Оценка влияния работы карьера на окружающую среду и способы предупреждения распространения основных загрязнений // Антропогенная трансформация природной среды. – 2012. – № 1. – С. 207–211.
25. Худойбердиев Ф. Ш. Изучение полигонов бытовых отходов и влияния их на окружающую среду, методика зарубежного опыта // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2022. – № 8. – С. 547–551. – DOI 10.33920/sel-04-2208-07.
26. Гусев А. П., Калейчик П. А., Шаврин И. А. Геоэкологическая диагностика загрязнения окружающей среды в зоне влияния полигона химических отходов // Российский журнал прикладной экологии. – 2019. – № 3(19). – С. 51–55.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2023/28_5/80-92.pdf
Читать далее
Опыт использования метода ГНСС-рефлектометрии для измерения высоты снежного покрова
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
В. В. Калинников
Афиилиация1:
Университет Иннополис, г. Иннополис, Российская Федерация
Автор2:
А. В. Устинов
Афиилиация2:
Филиал АО «Институт Гидропроект» – «ЦСГНЭО», г. Москва, Российская Федерация
Автор3:
Н. С. Косарев
Афиилиация3:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:
Опыт использования метода ГНСС-рефлектометрии для измерения высоты снежного покрова
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
6
Конец_Страница:
13
УДК:
[528.225:629.783]:551.578.46
DOI:
10.33764/2411-1759-2023-28-1-6-13
Год:
2023
Номер:
1
Том:
28
Ключевые слова_RU:
ГНСС-рефлектометрия, GPS, ГЛОНАСС, метеостанция, высота снежного покрова, стандартное отклонение, корреляция
Ключевые слова_EN:
GNSS reflectometry, GPS, GLONASS, meteorological station, height of the snow cover, standard deviation, correlation
Библиографический список:
1. ВМО № 8. Руководство по приборам и методам наблюдений. – Женева : Всемирная метеорологическая организация, 2017. – 1400 с.
2. Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 3. Ч. I. Метеорологические наблюдения на станциях. – Л. : Гидрометеоиздат, 1985. – 301 c.
3. Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems / Teunissen P. J. G., Montenbruck O. (Eds.). – Springer International Publishing AG, 2017. – 1272 p.
4. Косарев Н. С., Антонович К. М., Колмыков Р. А., Черных Д. Ю. Обзор методов ГНССрефлектометрии для определения колебаний высот морской топографической поверхности в России и за рубежом // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 46‒60.
5. Косарев Н. С., Сипко А. И. Применение метода ГНСС-рефлектометрии для мониторинга уровня Мирового океана // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2021. – Т. 65, № 1. – С. 61‒67. – DOI 10.30533/0536-101X-2021-65-1-61-67.
6. Larson K. M., Gutmann E. D., Zavorotny V. U., Braun J. J., Williams M. W., Nievinski F. G. Can we measure snow depth with GPS receivers? // Geophysical Research Letters – 2009. – Vol. 36. – P. 876–880. – DOI 10.1029/2009GL039430.
7. McCreight J. L., Small E. E., Larson, K. M. Snow depth, density, and SWE estimates derived from GPS reflection data: Validation in the western U.S. // Water Resources Research. – 2014. – Vol. 50 (8). – P. 68926909. – DOI 10.1002/2014WR015561.
8. Shean D. E., Christianson K., Larson K. M., Ligtenberg S. R. M., Joughin I. R., Smith B. E., Stevens C. M., Bushuk M., Holland D. M. GPS-derived estimates of surface mass balance and ocean-induced basal melt for Pine Island Glacier ice shelf, Antarctica [Electronic resource] // Cryosphere. – 2017. – Vol. 11. – P. 2655–2674. – Mode of access:
https://doi.org/10.5194/tc-11-2655-2017.
9. Tu J., Wei H., Zhang R., Yang L., Lv J., Li X., Nie S., Li P., Wang Y., Li N. GNSS-IR Snow Depth Retrieval from Multi-GNSS and Multi-Frequency Data [Electronic resource] // Remote Sensing. – 2021. – Vol. 13 (21), No. 4311. – Mode of access:
https://doi.org/10.3390/rs13214311.
10. Dahl-Jensen T. S., Citterio M., Jakobsen J., Ahlstrøm A. P., Larson K. M., Khan S. A. Snow Depth Measurements by GNSS-IR at an Automatic Weather Station, NUK-K [Electronic resource] // Remote Sensing. – 2022. – Vol. 14 (11), No 2563. – Mode of access:
https://doi.org/10.3390/rs14112563.
11. Wang F., Yang D., Zhang B., Yang L. Can sea ice thickness be retrieved using GNSS-interferometric reflectometry? [Electronic resource] // GPS Solut. – 2022. – Vol. 26 (4), No. 128. – Mode of access:
https://doi.org/10.1007/s10291-022-01309-0.
12. Altuntas C., Iban M. C., Şentürk E., Durdag U. M., Tunalioglu N. Machine learning-based snow depth retrieval using GNSS signal-to-noise ratio data [Electronic resource] // GPS Solut. – 2022. – Vol. 26 (4), No. 117. – Mode of access:
https://doi.org/10.1007/s10291-022-01307-2.
13. Сипко А. И., Косарев Н. С. Предварительные результаты применения метода ГНСС-рефлектометрии для определения высоты до отражающей поверхности // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVI Междунар. науч. конгр., 18 июня – 8 июля 2020 г., Новосибирск : сб. материалов в 8 т. Т. 1 : Национальная науч. конф. с междунар. участием «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия». – Новосибирск : СГУГиТ, 2020. № 2. – С. 150–155. – DOI 10.33764/2618-981X-2020-1-2-150-155.
14. Михайлов М. И., Музалевский К. В., Миронов В. Л. Измерения толщины льда на пресноводном пруде и реке с использованием сигналов ГЛОНАСС и GPS // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2017. – № 14 (2). – С. 167–174.
15. Васильев Е. Н., Макаров Д. С., Сорокин А. В. Моделирование динамики ледовых покровов и ГНСС-рефлектометрия в мониторинге состояния льда // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: техника и технологии. – 2022. – Т. 15 (2). – С. 261–271. – DOI 10.17516/1999-494X-0389.
16. Базовая станция GNSS-измерений для передачи потребителю поправок RTK [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.vniiftri-irk.ru/gnss-for-rtk.
17. Kalinnikov V. V., Ustinov A. V., Zagretdinov R. V. Results of experimental studies on the use of PPP technology for global navigation satellite systems of monitoring of Sayano-Shushenskaya HPP // Power Technology and Engineering. – 2020. – Vol. 54 (2). – P. 167–171. – DOI 10.1007/s10749-020-01185-z.
18. Kalinnikov V. V., Khutorova O. G. Diurnal variations in integrated water vapor derived from a GPS ground network in the Volga–Ural region of Russia [Electronic resource] // Annales Geophysicae. – 2017. – Vol. 35. – P. 453–464. – Mode of access:
https://doi.org/10.5194/angeo-35-453-2017.
19.Kalinnikov V. V., Khutorova O. G. The field of integrated water vapor over northeastern Siberia from the data of global navigation satellite systems [Electronic resource] // Russian Meteorology and Hydrology. – 2016. – Vol. 41. – P. 665–672. – Mode of access:
https://doi.org/10.3103/S1068373916100010.
20. Larson K. M., Wahr J., Munneke P. K. Constraints on snow accumulation and firn density in Greenland using GPS receivers // Journal of Glaciology. – 2015. – Vol. 61 (225). – P. 101–114. – DOI 10.3189/2015JoG14J130.
21. Lomb N. R. Least-squares frequency analysis of unequally spaced data [Electronic resource] // Astrophysics and space science. – 1976. – Vol. 39 (2). – P. 447–462. – Mode of access:
https://doi.org/ 10.1007/BF00648343.
22. Scargle J. D. Studies in astronomical time series analysis. II-Statistical aspects of spectral analysis of unevenly spaced data // Astrophysical Journal. – 1982. – Vol. 263 (2). – P. 835–853. – DOI 10.1086/160554.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2023/28_1/6-13.pdf
Читать далее
ГНСС-наблюдения на геодинамическом полигоне нефтегазового месторождения: методика, обработка данных и их анализ
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Н. С. Косарев
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор2:
В. А. Падве
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:
ГНСС-наблюдения на геодинамическом полигоне нефтегазового месторождения: методика, обработка данных и их анализ
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
18
Конец_Страница:
29
УДК:
528.48:[553.981.2 +553.982]
DOI:
10.33764/2411-1759-2022-27-2-18-29
Год:
2022
Номер:
2
Том:
27
Ключевые слова_RU:
геодинамический мониторинг, месторождения углеводородов, МНК-оптимизация, синтезированный вариант МНК-оптимизации геопространственных данных, ГНСС-технологии, лучевой способ, сетевой способ, свободная сеть, коррелатный способ с дополнительными параметрами
Ключевые слова_EN:
geodynamic monitoring, oil and gas fields, least-squares method, synthesized parametric version of the least-squares method, GNSS technology, radial method, network method, free network, correlate method with additional parameters
Библиографический список:
1. Брехунцов А. М. История открытия и освоения месторождений углеводородов в Западной Сибири // Нефтегазовая вертикаль. – 2016. – № 6. – С. 17–20.
2. Никонов А. И., Лукъянов О. В. Эколого-геодинамическая безопасность и проблемы производственного экологического мониторинга на объектах нефтегазового комплекса // Записки Горного института. – 2010. – Т. 188. – С. 179–182.
3. Кузьмин Ю. О. Научно-методические основы обеспечения геодинамической безопасности объектов нефтегазового комплекса // Записки Горного института. – 2010. – Т. 188. – С. 158–162.
4. Kuzmin Y. O. Recent geodynamics: from crustal movements to monitoring critical objects // Izvestiya. Physics of the Solid Earth. – 2019. – Т. 55. № 1. – С. 65–86. – DOI: 10.31857/S0002-33372019178-103.
5. M. D. Gerasimenko, V. L. Gorshkov, V. I. Kaftan, N. S. Kosarev, Z. M. Malkin, B. T. Mazurov, S. L. Pasynok, G. G. Pobedinsky, V. V. Popadev, V. P. Savinykh, R. A. Sermyagin, N. V. Shestakov, G. M. Steblov, L. S. Sugaipova, A. V. Ustinov National Report for the IAG of the IUGG 2015–2018 // Geoinformatics Research Papers. – 2019. – Vol. 7, No. 1, BS7003. – Moscow : GCRAS Publ. – 100 p. DOI: 10.2205/2019IUGG-RU-IAG.
6. Васильев Ю. В., Яковлев С. И., Филатов А. В. Результаты мониторинга деформационных процессов методами высокоточной геодезии, гравиметрии, радарной интерферометрии на Самотлорском геодинамическом полигоне // Маркшейдерский вестник. – 2015. – № 4. – С. 38–44.
7. Мисюрев Д. А., Васильев Ю. В., Иноземцев Д. П. Анализ результатов маркшейдерско-геодезических наблюдений на Пыть-Яхском геодинамическом полигоне // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. – 2020. – № 1. – С. 30–41. – DOI: 10.31660/0445-0108-2020-1-30-41.
8. Каленицкий А. И., Ким Э. Л., Середович В. А. К вопросу создания геодинамических полигонов на месторождениях нефти и газа // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2014. Х Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 8–18 апреля 2014 г.). – Новосибирск : СГГА, 2014. Т. 2. – С. 207–213.
9. Кашников Ю. А., Беляев К. В., Богданец Е. С., Согорин А. А. Маркшейдерское обеспечение разработки месторождений нефти и газа. – М. : ООО «Издательский дом Недра», 2018. – 454 с.
10. Пат. № 2704730 Российская Федерация. Способ геодинамического мониторинга за смещениями блоков верхней части земной коры и деформационного состояния земной поверхности с применением технологии высокоточного спутникового позиционирования глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) ГЛОНАСС / GPS / А. П. Карпик, Э. Л. Ким, Г. Н. Ткачева, М. Н. Масальский ; опубл. 30.10.2019, Бюл. № 31.
11. Каленицкий А. И., Ким Э. Л. О необходимости комплексного применения гравиметрии и геодезических методов при мониторинге природной и техногенной геодинамики на месторождениях углеводородов // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 1 (29). – С. 15–23.
12. Одабаи-Фард В. В., Пономаренко М. Р. Геодинамический мониторинг земной поверхности и объектов горнодобывающей промышленности при помощи метода радарной интерферометрии // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2017. – № 11. – С. 59–67.
13. Ketelaar V. B. H. Satellite radar Interferometry. Subsidence monitoring Techniques. – Netherlands : Delft University of technology, 2009. – 244 с.
14. Кузьмин Ю. О. Актуальные вопросы использования геодезических измерений при геодинамическом мониторинге объектов нефтегазового комплекса // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 1. – С. 43–54. – DOI: 10.33764/2411-1759-2020-25-1-43-54.
15. Падве В. А. Математическая обработка и анализ результатов геодезических измерений: монография. Ч. 2: Синтезированные и комбинированные алгоритмы точностной МНК-оптимизации и анализа результатов измерений. – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – 135 с.
16. Падве В. А., Косарев Н. С. К вопросу об уравнивании спутниковых геодезических сетей в общеземной координатной системе отсчета // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVI Междунар. науч. конгр., 18 июня – 8 июля 2020 г., Новосибирск : сб. материалов в 8 т. Т. 1 : Национальная науч. конф. с междунар. участием «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия». – Новосибирск : СГУГиТ, 2020. № 1. – С. 120–128.
17. Косарев Н. С., Падве В. А., Сергеев С. А., Дударев В. И. Использование синтезированного варианта алгоритма параметрической версии МНК-оптимизации результатов ГНСС-измерений для их сравнительного анализа // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23. № 3. – С. 30–45.
18. Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач. – М. : Наука, 1986. – 288 с.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2022/27_2/18-29.pdf
Читать далее
Об оценке точности определения координат характерных точек объектов недвижимости в кадастре
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Н. С. Косарев
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Новосибирск, Россия
Автор2:
В. А. Падве
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Новосибирск, Россия
Автор3:
Д. И. Онищак
Афиилиация3:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Новосибирск, Россия
Автор4:
Р. Э. Багдасарян
Афиилиация4:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Новосибирск, Россия
Название статьи:
Об оценке точности определения координат характерных точек объектов недвижимости в кадастре
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
22
Конец_Страница:
29
УДК:
528.063.1:528.44
DOI:
10.33764/2411-1759-2022-27-1-22-29
Год:
2022
Номер:
1
Том:
27
Ключевые слова_RU:
границы земельных участков, опорная межевая сеть, характерные точки, СКП положения точки, регуляризация ковариационных матриц, моделирующий множитель
Ключевые слова_EN:
borderlines of land plots, cadastral reference network, characteristic points, RMSE of a point position, regularization of covariance matrices, modeling multiplier
Библиографический список:
1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf/.
2. Карпик А. П., Обиденко В. И., Побединский Г. Г. Исследование потребности федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации в пространственных данных // Геодезия и картография. – 2021. – Т. 82, № 2. – С. 49–63.
3. Карпик А. П., Обиденко В. И. Исследование потребностей федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации в пространственных данных : монография. – Новосибирск : СГУГиТ, 2021. – 216 с.
4. Терентьев Д. Ю. К вопросу об оценке точности площадей земельных участков // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 1 (21). – С. 82–88.
5. Терентьев Д. Ю., Гиниятов И. А. Сравнительный анализ результатов оценки точности площадей земельных участков // Геодезия и картография. –2014. – № 5. – С. 35–37.
6. Грибовский С. В. К вопросу о качестве кадастровой оценки объектов недвижимости для целей налогообложения // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2019. – № 9 (216). – С. 24–29.
7. Мирзоева А. Э., Овчинникова А. С. Особенности геодезического обеспечения кадастровой деятельности в Российской Федерации // Геодезия и картография. – 2017. – Т. 78, № 6. – С. 49–54.
8. Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машиноместа [Электронный ресурс] : приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23.10.2020 № П/0393. – Режим доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74812016/#ixzz6lZniLAKo
9. Аврунев Е. И. Геодезическое обеспечение государственного кадастра недвижимости : монография. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 143 с.
10. Аврунев Е. И, Хорошилов В. С., Метелева М. В. Исследование структуры геодезического обоснования для обеспечения кадастровой деятельности в территориальном образовании // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 5/С. – С. 82–86.
11. Чуприн М. С. Проблемы оценки точности результатов измерений с применением геодезического и спутникового методов определения координат характерных точек границ объектов недвижимости // Сборник статей по итогам научно-технических конференций в 2-x частях. – М. : МИИГАиК, 2019. Вып. 10. Ч. I. – С. 164–166.
12. Аврунев Е. И. Проектирование геодезического обоснования для координатного обеспечения кадастровых работ в территориальном образовании // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 1. – С. 146–157.
13. Падве В. А. Математическая обработка и анализ результатов геодезических измерений. Ч. 2. Синтезированные и комбинированные алгоритмы точностной МНК-оптимизации и анализа результатов измерений: монография. – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – 134 с.
14. Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач. – М. : Наука, 1986. – 288 с.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2022/27_1/22-29.pdf
Читать далее
Методика передачи координат тахеометром на пункты внутренней разбивочной сети инженерного сооружения
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Г. А. Уставич
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Автор2:
Н. С. Косарев
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Автор3:
Д. А. Баранников
Афиилиация3:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Автор4:
И. А. Мезенцев
Афиилиация4:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Автор5:
Д. В. Бирюков
Афиилиация5:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Название статьи:
Методика передачи координат тахеометром на пункты внутренней разбивочной сети инженерного сооружения
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
52
Конец_Страница:
62
УДК:
[528.236:528.531]+528.48
DOI:
10.33764/2411-1759-2021-26-5-52-62
Год:
2021
Номер:
5
Том:
26
Ключевые слова_RU:
тахеометр, определение координат, перепад температур, коэффициент преломления оптических сред
Ключевые слова_EN:
total station, determination of coordinates, temperature difference, refractive index of optical media
Библиографический список:
1. Беспалов Ю. И., Дьяконов Ю. П., Терещенко Т. Ю. Наблюдение за осадками зданий и сооружений способом тригонометрического нивелирования // Геодезия и картография. – 2010. – № 8. – С. 8–10.
2. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 : СП 126.13330.2012. – М. : Минрегион России, 2012. – 84 с.
3. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. ГКИНП (ГНТА) – 03-010-03.2004. – М. : ЦНИИГАиК, 2004. – 226 с.
4. Никонов А. В. Исследование влияния вертикальной рефракции на результаты тригонометрического нивелирования короткими лучами способом из середины // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 1. – С. 28–34.
5. Никонов А. В. Исследование точности тригонометрического нивелирования способом из середины с применением электронных тахеометров // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 2 (22). – С. 26–35.
6. Никонов А. В., Чешева И. Н., Лифашина Г. В. Влияние перепадов температуры окружающей среды на главное условие цифрового нивелира при наблюдениях за осадками фундаментов зданий и сооружений // Вестник СГУГиТ. – 2016. – № 2 (34). – С. 24–33.
7. Никонов А. В. Методика тригонометрического нивелирования первого и второго разрядов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 5/С. – С. 39–45.
8. Новоселов Д. Б., Новоселов Б. А. Исследование работы высокоточного цифрового нивелира в условиях недостаточной освещенности // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013. IХ Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 15−26 апреля 2013 г.). − Новосибирск: СГГА, 2013. Т. 1. − С. 117–121.
9. Сальников В. Г., Скрипников В. А., Скрипникова М. А., Хлебникова Т. А. Применение современных автоматизированных геодезических приборов для мониторинга гидротехнических сооружений ГЭС // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 108–124.
10. Рябова Н. М. Исследование влияния различной освещенности на отсчеты по рейке // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013. IХ Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 15−26 апреля 2013 г.). − Новосибирск : СГГА, 2013. Т. 1. – С. 42–45.
11. Уставич Г. А., Китаев Г. Г., Никонов А. В., Сальников В. Г. Создание геодезической основы для строительства объектов энергетики // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. – № 6. – С. 8–13.
12. Соболева Е. Л., Рябова Н. М., Сальников В. Г. Исследование влияния рефракции на результаты нивелирования цифровыми нивелирами // ГЕО-Сибирь-2011. VII Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2011 г.). – Новосибирск : СГГА, 2011. Т. 1, ч. 1. – С. 32–36.
13. Руководство по эксплуатации V.5.5 Leica TPS1200+. – Heerbrugg, Switzerland, Leica Geosystems AG, 2005. – 215 с.
14. Уставич Г. А. О совершенствовании технологий нивелирования // Геодезия и картография. – 2005. – № 3. – С. 11–13.
15. Уставич Г. А., Рахымбердина М. Е., Никонов А. В., Бабасов С. А. Разработка и совершенствование технологии инженерно-геодезического нивелирования тригонометрическим способом // Геодезия и картография. – 2013. – № 6. – С. 17–22.
16. Шоломицкий А. А., Лагутина Е. К., Соболева Е. Л. Высокоточные геодезические измерения при деформационном мониторинге аквапарка // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 45–59.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2021/26_5/52-62.pdf
Читать далее
Совершенствование методики метрологической аттестации тахеометров и светодальномеров
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Г. А. Уставич
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Автор2:
Н. С. Косарев
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Автор3:
Д. А. Баранников
Афиилиация3:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Автор4:
И. А. Мезенцев
Афиилиация4:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Автор5:
Д. В. Бирюков
Афиилиация5:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Название статьи:
Совершенствование методики метрологической аттестации тахеометров и светодальномеров
Рубрика:
Метрология и метрологическое обеспечение
Начало_Страница:
146
Конец_Страница:
159
УДК:
006:[528.531+528.517]
DOI:
10.33764/2411-1759-2021-26-4-146-159
Год:
2021
Номер:
4
Том:
26
Ключевые слова_RU:
метрологическая аттестация, локальная поверочная схема, тахеометр, ошибка измерений, эталонный прибор, расстояние, влияние температуры воздуха, способы сличения и прямых измерений
Ключевые слова_EN:
metrological certification, local calibration scheme, total station, measurement error, reference device, distance, influence of air temperature, methods of comparison and direct measurements
Библиографический список:
1. Об обеспечении единства измерений [Электронный ресурс] : федер. закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 08.12.2020). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. ГОСТ 8.129–99. Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты. – М. : Стандартинформ, 2013. – 8 с.
3. ГОСТ Р 53606–2009. Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических и землеустроительных работ. Метрологическое обеспечение. Основные положения. – М. : Стандартинформ, 2010. – 12 с.
4. ГОСТ Р 51774–01. Тахеометры электронные. Общие технические условия. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – 10 с.
5. ГОСТ 8.503–84. Государственная система обеспечений единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 24 до 75 000 м. – М. : Изд-во стандартов, 1984. – 7 с.
6. МИ БГЕИ 40–03. Базисы эталонные. Методы поверки. Методика института. – М. : ЦНИИГАиК, 2003. – 6 с.
7. МИ БГЕИ 30–94. Применение светодальномера СП-2 (Топаз) для аттестации базисов Методика института. – М. : ЦНИИГАиК, 1995. – 8 с.
8. МИ БГЕИ 15–03. Светодальномеры. Методика и средства поверки. Методика института. – М. : ЦНИИГАиК, 2003. – 12 с.
9. Генике А. А., Бланк А. М. Особенности реализации метода метрологического контроля спутниковых координатных определений // Геодезия и картография. – 2003. – № 8. – С. 14–18.
10. Генике А. А., Бланк А. М., Чудновский В. С. О мерах метрологического контроля спутниковых координатных определений // Геодезия и картография. – 2002. – № 12. – С. 25–29.
11. Роблес Х. Геометрия спутниковых наблюдений при создании метрологического полигона // Геодезия и картография. – 2001. – № 7. – С. 7–12.
12. Широв Ф. В., Татевян Р. А., Кафтан В. И. К вопросу оценки точности измерения СГА больших расстояний // Геодезия и картография. – 2003. – № 8. – С. 11–13.
13. Уставич Г. А. К вопросу создания эталонных базисов для аттестации спутниковой аппаратуры и светодальномеров // Геодезия и картография. – 1999. – № 9. – С. 7–14.
14. Крылов В. Д., Спиридонов А. И. Роль компараторов и обеспечения единства измерений // Геодезия и картография. – 2003. – № 10. – С. 46–50.
15. РД 68-8.17–98. Локальные поверочные схемы для средств измерений топографо-геодезического и картографического назначения. – М. : ЦНИИГАиК, 1999. – 26 с.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2021/26_4/146-159.pdf
Читать далее
Влияние атмосферных нагрузок на результаты спутникового мониторинга здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 методом PPP
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
В. В. Калинников
Афиилиация1:
Университет Иннополис, 420500, Россия, г. Иннополис
Автор2:
А. В. Устинов
Афиилиация2:
Филиал АО «Институт Гидропроект» – «ЦСГНЭО», 125993, Россия, г. Москва
Автор3:
Н. С. Косарев
Афиилиация3:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Название статьи:
Влияние атмосферных нагрузок на результаты спутникового мониторинга здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 методом PPP
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
34
Конец_Страница:
41
УДК:
629.783:528.236
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-3-34-41
Год:
2020
Номер:
3
Том:
25
Ключевые слова_RU:
Загорская ГАЭС-2, гидротехнические сооружения, автоматизированный мониторинг, ГНСС, атмосферные нагрузки, РРР, TropoGNSS
Ключевые слова_EN:
Zagorskaya PSPP-2, hydraulic structures, automated monitoring, GNSS, atmospheric loads, РРР, TropoGNSS
Библиографический список:
1. Кафтан В. И., Устинов А. В. Применение глобальных навигационных спутниковых систем для мониторинга деформаций гидротехнических сооружений // Гидротехническое строительство. – 2012. – № 12. – С. 11–19.
2. Шоломицкий А. А., Лагутина Е. К., Соболева Е. Л. Высокоточные геодезические измерения при деформационном мониторинге аквапарка // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 45–59.
3. Устинов А. В. Результаты мониторинга вертикальных перемещений в процессе компенсационного нагнетания на опытном участке Загорской ГАЭС-2 // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 4. – С. 128–141.
4. Методика метрологической поверки ГНСС приемников системы мониторинга высоконапорной ГЭС / А. П. Карпик, Н. С. Косарев, К. М. Антонович, А. П. Решетов, А. В. Устинов // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 4. – С. 34–43.
5. Cranenbroeck J. GNSS-technologies application for structural deformation monitoring // Вестник СГГА. – 2012. – Вып. 1 (17). – С. 29–40.
6. Устинов А. В. Технология спутникового геодезического мониторинга гидротехнических сооружений // Гидротехническое строительство. – 2014. – № 6. – С. 39–43.
7. Behr J., Hudnut K., King N. Monitoring structural deformation at Pacoima dam, California using continuous GPS // In Proceedings of the 11th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation, Nashville, TN, USA, 15–18 September 1998. – P. 59-68.
8. Estimating and Comparing Dam Deformation Using Classical and GNSS Techniques / R. Barzaghi, N. E. Cazzaniga, C. I. De Gaetani, L. Pinto, V. Tornatore // Sensors. – 2018. – Vol. 18. – P. 756.
9. Monitoring displacements of an earthen dam using GNSS and remote sensing / G. Dardanelli, G. La Loggia, N. Perfetti, F. Capodici, L. Puccio, A. Maltese // SPIE Remote Sens. – 2014. – Vol. 923928. – P. 16.
10. Bond J., Kim D., Fletcher J. Structural Monitoring of the Mactaquac Dam using GPS Sensors // In 5th Canadian conference on geotechnique and natural hazards. – Kelowna, Canada, 2011. – 40 p.
11. Real-time kinematic PPP GPS for structure monitoring applied on the Severn Suspension Bridge, UK / X. Tang, G. Roberts, X. Li, C. Hancock // Advances in Space Research. – 2017. – Vol. 60 (5). – P. 925–937.
12. Yigit C. O., Gurlek E. Experimental testing of high-rate GNSS precise point positioning (PPP) method for detecting dynamic vertical displacement response of engineering structures // Geomatics, Natural Hazards and Risk. – 2017. – Vol. 8 (2). – P. 893–904.
13. Калинников В. В., Устинов А. В., Загретдинов Р. В. Результаты экспериментальных исследований применения технологии PPP для глобальных навигационных спутниковых систем мониторинга Саяно-Шушенской ГЭС // Гидротехническое строительство. – 2020. – № 2. – С. 2–7.
14. IERS Conventions (1996) / D. D. McCarthy, G. Petit (Eds.). – Frank-furt and Main : Central Bureau of IERS, 1997. – 278 p.
15. Kalinnikov V., Khutorova O. Diurnal variations in integrated water vapor derived from a GPS ground network in the Volga–Ural region of Russia // Annales Geophysicae. – 2017. – No. 35. – P. 453–464.
16. The Precise Point Positioning Method (PPP) in environmental monitoring applications / V. V. Kalinnikov, A. V. Ustinov, R. V. Zagretdinov,
A. V. Tertyshnikov, N. S. Kosarev // Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112086S (18 December 2019). doi: 10.1117/12.2539130.
17. International Mass Loading Service (IMLS) [Electronic resource]. – Mode of access:
http://massloading.net/.
18. П 83-2001. Рекомендации по анализу данных и проведению натурных наблюдений за осадками и горизонтальными смещениями бетонных плотин. – СПб. : ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», 2001. – 24 с.
19. Калинников В. В., Устинов А. В., Загретдинов Р. В. Влияние неоднородностей поля водяного пара в приземном слое атмосферы в районе водохранилищ на результаты спутникового мониторинга гидротехнических сооружений // Гидротехническое строительство. – 2018. – № 3. – С. 19–25.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_3/34-41.pdf
Читать далее
Определение высот гидрологических постов с использованием отечественной ГНСС-аппаратуры
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
С. О. Шевчук
Афиилиация1:
АО «Российский институт радионавигации и времени», 192012, Россия, г. Санкт-Петербург
Автор2:
Н. С. Косарев
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор3:
В. Н. Пономарев
Афиилиация3:
АО «Российский институт радионавигации и времени», 192012, Россия, г. Санкт-Петербург
Автор4:
Н. Н. Бобровицкая
Афиилиация4:
Государственный гидрологический институт, 199004, Россия, г. Санкт-Петербург
Автор5:
А. А. Судаков
Афиилиация5:
Государственный гидрологический институт, 199004, Россия, г. Санкт-Петербург
Название статьи:
Определение высот гидрологических постов с использованием отечественной ГНСС-аппаратуры
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
78
Конец_Страница:
95
УДК:
556+629.783:528
DOI:
10.33764/2411-1759-2020-25-1-78-95
Год:
2020
Номер:
1
Том:
25
Ключевые слова_RU:
гидрология, ГНСС, геоид, ГАО2012, EGM2008, EIGEN-6C4, ортометрическая высота, аномалия высоты
Ключевые слова_EN:
hydrology, GNSS, geoid, GAO2012, EGM2008, EIGEN-6C, orthometric height, height anomaly
Библиографический список:
1. Наставление гидрологическим станциям и постам. Вып. 9, ч. 1. – Л. : Гидрометеоиздат, 1968. – 424 с.
2. Обзор состояния системы гидрологических наблюдений, обработки данных и подготовки информационной продукции в 2016 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.hydrology.ru/sites/default/files/Books/obzor_seti_2016_v_pechat.pdf.
3. ГКИНП (ГНТА)-03-010-03. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. – М. : Картгеоцентр-Геодезиздат, 2003. – 135 c.
4. Руководящий технический материал. Высотная привязка уровенных постов (ГКИНП-03-15-88). – М. : ЦНИИГАиК, 1988. – 41 с.
5. Гиенко Е. Г., Струков А. А., Решетов А. П. Исследование точности получения нормальных высот и уклонений отвесной линии на территории Новосибирской области с помощью глобальной модели геоида EGM2008 // ГЕО-Сибирь-2011. VII Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2011 г.). – Новосибирск : СГГА, 2011. Т. 1, ч. 2. – С. 181–186.
6. Конешов В. Н., Непоклонов В. Б., Августов Л. И. Оценка навигационной информативности аномального гравитационного поля Земли // Гироскопия и навигация. – 2016. − № 2 (93). – С. 95–106.
7. Обиденко В. И., Опритова О. А., Решетов А. П. Разработка методики получения нормальных высот на территории Новосибирской области с использованием глобальной модели геоида EGM2008 // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 1 (33). – С. 14–25.
8. Шендрик Н. К. Формирование локальной цифровой модели высот геоида на территорию Новосибирской области // Вестник СГУГиТ. –2016. – № 4 (36). – С. 66–72.
9. Hirt C. Assessment of EGM2008 over Germany using accurate quasigeoid heights from vertical deflections, GCG05 and GPS/leveling // Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement (zfv). – 2011. – Vol. 136 (3). – P. 138–149.
10. Łyszkowicz A. Assessment of accuracy of EGM08 model over the area of Poland // Techn. Sc. – 2009. – No 12. – P. 118–134.
11. Шануров Г. А., Остроумов В. З., Епишин В. И. Определение высот уровенных постов спутниковым методом // Геопрофи. – 2004. – № 4. – С. 11–17.
12. Шануров Г. А., Остроумов В. З., Остроумов Л. В. О влиянии геометрии спутниковых наблюдений на погрешности определения координат пунктов опорной геодезической сети // Геопрофи. – 2008. – № 2. – С. 57–60.
13. Остроумов Л. В., Остроумов В. З. Определение высот уровенных постов по данным ГНСС и модели квазигеоида в Азово-Черноморском регионе // Геопрофи. – 2013. – № 3. – С. 20–23.
14. Антонович К. М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии : монография. – М. : Картгеоцентр, 2005. – 334 с.
15. Hofmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Wasle E. GNSS – Global Navigation Satellite Systems GPS, GLONASS, Galileo and more. – Wien, New-York : Springer, 2008. – 516 p.
16. Leick A. GPS Satellite Surveying. – New York : A Willey-Interscience Publication, 1995. – 560 p.
17. Исследование современных глобальных моделей гравитационного поля Земли: монография / В. Ф. Канушин, А. П. Карпик, И. Г. Ганагина, Д. Н. Голдобин, А. М. Косарева, Н. С. Косарев. – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. – 270 с.
18. Evaluation of recent Earth’s global gravity field models with terrestrial gravity data / A. P. Karpik, V. F. Kanushin, I. G. Ganagina et al. // Contributions to Geophysics and Geodesy. – 2016. – Vol. 46, No. 1. – P. 1–11.
19. Сравнение спутниковых моделей проекта GOCE с различными наборами независимых наземных гравиметрических данных / В. Ф. Канушин, И. Г. Ганагина, Д. Н. Голдобин Е. М. Мазурова, А. М. Косарева, Н. С. Косарев // Вестник СГГА. − 2014. – Вып. 3 (27). − С. 21–35.
20. Определение разности потенциалов силы тяжести и высот в геодезии посредством гравиметрических и спутниковых измерений / В. Ф. Канушин, А. П. Карпик, Д. Н. Голдобин, И. Г. Ганагина, Е. Г. Гиенко, Н. С. Косарев // Вестник СГУГиТ − 2015. – Вып. 3 (31). − С. 45–52.
21. Chronometric measurement of orthometric height differences by means of atomic clocks / S. M. Kopeikin, V. F. Kanushin, A. P. Karpik et al. // Gravitation and Cosmology. – 2016. − Vol. 22, No. 3. – P. 234–244.
22. The development and evaluation of the Earth Gravitational Model 2008 (EGM2008) / N. K. Pavlis, S. A. Holmes, S. C. Kenyon et. al. // Journal of geophysical research, Solid Earth. – 2012. – Vol. 117, Issue B4. – P. 1–38.
23. Современные глобальные модели квазигеоида: точностные характеристики и разрешающая способность / В. Ф. Канушин, И. Г. Ганагина, Д. Н. Голдобин, Е. М. Мазурова, Н. С. Косарев, А. М. Косарева // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 30–49.
24. Modern global Earth’s gravity field models and their errors / V. N. Koneshov, V. B. Nepoklonov, R. A. Sermyagin et al. // Gyroscopy and Navigation. – 2013. − Vol. 4, No. 3. − P. 147–155.
25. IGS Network / International GNSS Service [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.igs.org/network.
26. ICGEM International Center for Global Earth Models [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://icgem.gfz-potsdam.de.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2020/25_1/78-95.pdf
Читать далее
Методика метрологической поверки ГНСС-приемников системы мониторинга высоконапорной ГЭС
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
А. П. Карпик
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор2:
Н. С. Косарев
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор3:
К. М. Антонович
Афиилиация3:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор4:
А. П. Решетов
Афиилиация4:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск
Автор5:
А. В. Устинов
Афиилиация5:
АО «Институт Гидропроект», 125993, Россия, г. Москва
Название статьи:
Методика метрологической поверки ГНСС-приемников системы мониторинга высоконапорной ГЭС
Рубрика:
Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:
34
Конец_Страница:
43
УДК:
006:629.783:[528.48:626]
DOI:
10.33764/2411-1759-2019-24-4-34-43
Год:
2019
Номер:
4
Том:
24
Ключевые слова_RU:
глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС), метрологическая поверка, методика поверки, высоконапорная ГЭС, деформационный мониторинг, автоматизированный мониторинг, пространственный базис
Ключевые слова_EN:
Global Navigation Satellite Systems (GNSS), metrological verification, verification technique, high-pressure hydroelectric power station, deformation monitoring, automated monitoring, reference space basis
Библиографический список:
1. Хиллер Б., Ямбаев Х. К. Разработка и натурные испытания автоматизированной системы деформационного мониторинга // Вестник СГГА. – 2016. – Вып. 1 (33). – С. 48–61.
2. Шоломицкий А. А., Лагутина Е. К., Соболева Е. Л. Высокоточные геодезические измерения при деформационном мониторинге аквапарка // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 45–59.
3. Roberts G. W., Meng X., Dodson A. Integrating a Global Positioning System and accelerometers to monitor deflection of bridges // Journal of Surveying Engineering. – 2004. – Vol. 130 (2). – P. 65–72.
4. Cranenbroeck J. GNSS-technologies application for structural deformation monitoring // Вестник СГГА. – 2012. – Вып. 1 (17). – С. 29–40.
5. Operational experience of GNSS receivers with chip scale atomic clocks for baseline measurement / A. P. Karpik, N. S. Kosarev, K. M. Antonovich, I. G. Ganagina, V. Yu. Timofeev // Geodesy and Cartography. – 2018. – Vol. 44, Issue 4. – P. 140–145.
6. О надежности сетей постоянно действующих базовых станций / К. М. Антонович, И. Г. Ганагина, Н. С. Косарев, А. М. Косарева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – C. 30–36.
7. Mazurova E. M., Kopeikin S. M., Karpik A. P. Development of a terrestrial reference frame in the Russian Federation // Studia Geophysica et Geodaetica. – 2017. – Vol. 61 (4). – P. 616–638.
8. National Report for the IAG of the IUGG 2015–2018 / M. D. Gerasimenko, V. L. Gorshkov, V. I. Kaftan, N. S. Kosarev, Z. M. Malkin, B. T. Mazurov, S. L. Pasynok, G. G. Pobedinsky, V. V. Popadev, V. P. Savinykh, R. A. Sermyagin, N. V. Shestakov, G. M. Steblov, L. S. Sugaipova, A. V. Ustinov [Electronic resourse] // Geoinf. Res. Papers. – 2019. – Vol. 7, No. 1, BS7003, GCRAS Publ., Moscow, 100 p. – Mode of acsess:
https://doi.org/10.2205/2019IUGG-RU-IAG.
9. Об обеспечении единства измерений : федер. закон от 11.06.2008 № 102-ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
10. ГОСТ Р 8.793–2012. Государственная система обеспечения единства измерений. Аппаратура спутниковая геодезическая. Методика поверки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://meganorm.ru/Data2/1/4293779/4293779721.pdf.
11. Устинов А. В. Технология спутникового геодезического мониторинга гидротехнических сооружений // Гидротехническое строительство. – 2014. – № 6. – С. 39–43.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2019/24_4/34-43.pdf
Читать далее