Aportes al análisis y cálculo del ZTD en base a redes geodésicas y modelos atmosféricos

Autores
Rosell, Patricia Alejandra; Mackern Oberti, María Virginia; Euillades, Pablo Andrés
Año de publicación
2023
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Cuando la señal GNSS atraviesa masas de vapor de agua (WV), la velocidad de propagación disminuye generando un retardo en el camino que recorre el pulso. La red SIRGAS calcula estos productos desde el 2014, desde la combinación de parámetros troposféricos de cada Centro de Análisis. En este trabajo se presenta un análisis del ZTD, realizado en base a los productos troposféricos de la red SIRGAS-CON. Se propone un método alternativo para su cálculo en base al modelo atmosférico de reanálisis ERA5. La validación de los retardos calculados fue realizada con respecto a los ZTD de SIRGAS, en 382 estaciones, mostrando diferencias de hasta 1.5 cm, mientras que en sitios de altura las diferencias se incrementaron hasta los 5 cm. En la mayoría de los casos el desvío estándar fue menor que 2 cm.  Aun así, en este trabajo, se muestran las capacidades de ERA5 para proporcionar retrasos troposféricos en áreas con baja densificación GNSS.
The presence of water vapour (WV) in the neutral atmosphere generates a delay in the path of the GNSS signal known as Zenith Total Delay (ZTD). The Analysis Centre for the Neutral Atmosphere from the SIRGAS Network estimates this product since 2014 as the combination of the tropospheric products of each analysis centre. This work presents an assessment of the spatiotemporal behaviour of the ZTD obtained from the SIRGAS geodetic network. We also propose an alternative method for its calculation using the ERA5 model. The validation of this method was made for 382 sites concerning the SIRGAS ZTD. The differences between the data reach 1.5 cm whilst, for sites in elevated areas, the difference increases up to 5 cm. In most of the cases, the standard deviation is less than 2 cm. With this work, we prove the capabilities of ERA5 for providing tropospheric delays to areas with low GNSS densification.
Fil: Rosell, Patricia Alejandra. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza; Argentina. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ingenieria. Instituto de Capacitación Especial y Desarrollo de Ingeniería Asistida por Computadora; Argentina. Universidad "Juan Agustín Maza"; Argentina
Fil: Mackern Oberti, María Virginia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza; Argentina. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ingenieria. Instituto de Capacitación Especial y Desarrollo de Ingeniería Asistida por Computadora; Argentina. Universidad "Juan Agustín Maza"; Argentina
Fil: Euillades, Pablo Andrés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza; Argentina. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ingenieria. Instituto de Capacitación Especial y Desarrollo de Ingeniería Asistida por Computadora; Argentina
Materia
GNSS
RETARDO CENITAL TROPOSFÉRICO
ERA5
SIRGAS
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
Repositorio
CONICET Digital (CONICET)
Institución
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
OAI Identificador
oai:ri.conicet.gov.ar:11336/222407

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The presence of water vapour (WV) in the neutral atmosphere generates a delay in the path of the GNSS signal known as Zenith Total Delay (ZTD). The Analysis Centre for the Neutral Atmosphere from the SIRGAS Network estimates this product since 2014 as the combination of the tropospheric products of each analysis centre. This work presents an assessment of the spatiotemporal behaviour of the ZTD obtained from the SIRGAS geodetic network. We also propose an alternative method for its calculation using the ERA5 model. The validation of this method was made for 382 sites concerning the SIRGAS ZTD. The differences between the data reach 1.5 cm whilst, for sites in elevated areas, the difference increases up to 5 cm. In most of the cases, the standard deviation is less than 2 cm. With this work, we prove the capabilities of ERA5 for providing tropospheric delays to areas with low GNSS densification.
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