Currently, one of the topical issues of improving GLONASS system is modernization of its uniformity measurement equipment, including RF measurement equipment and electronic length measurement equipment. To this end, at the Spatial Reference Proving Ground of theSiberian State University of Geosystems and Technologies (SSUGT), the authors of this article carried out a successful experiment to measure a short GNSS baseline by receivers equipped with Chip Scale Atomic Clocks (CSACs) with instability of 10−11 showed that the mean deviation between the slant distance (D) measured using GNSS receivers connected to CSACs and their certified value varied in the range of 0.1–2.5 mm, with the average value of 0.9 mm. The mean deviation obtained using GNSS geodetic receivers not connected to CSAC and their certified value made up 9.4 mm. The obtained experimental results suggest that substitution of quartz frequency generators with temperature compensation used in geodetic GNSS receivers for Chip Scale Atomic Clocks in any metrological or verification kit increases accuracy and reliability of short baselines measurements results, which highly perspective in view of development of techniques for creating reference baselines with a reproduction error of unit length of about 1 mm per 1 km. The above-mentioned experiment opens up new horizons for the use of Chip Scale Atomic Clocks in such fields of science as metrological support of geodetic equipment, geodesy, etc.
A method of phase GNSS measurement control is described. The method is based on comparison of geometric range increments which are calculated using measurement data and approximate receiver coordinates and satellite navigation message position taking into account troposphere and ionosphere correction increments. Applicability of moving average for phase GNSS measurement control to detect the cycle slips and outliers is demonstrated. Test results of cycle slip detecting in phase measurements made by the receiver with high stability frequency oscillator are provided.
В марте 2019 г. исполнилось 85 лет со времени образования кафедры астрономии, организованной в Сибирском астрономо-геодезическом институте (САГИ) в городе Омске. За годы существования кафедра меняла свое название, входила в состав кафедры высшей геодезии и выходила из ее состава. Но неизменным на протяжении всех лет ее существования являлся высокий уровень профессорско-преподавательского состава кафедры, позволявший готовить высокопрофессиональных специалистов в области астрономогеодезии, космической геодезии и навигации. В настоящей статье прослежена история кафедры. Ключевые слова: кафедра астрономии, кафедра высшей геодезии, астроплощадка, станция наблюдений искусственных спутников Земли, лаборатория физической геодезии, лаборатория космической геодезии, планетарий. Начало. В августе 1932 г. в г. Омске был создан Сибирский астрономогеодезический институт (САГИ). На первый курс института было принято 50 студентов, по 25 на астрономогеодезическую и картографическую специаль
Александр Петрович РешетовСибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, руководитель научно-производственного центра информационных технологий, тел. (383)344-44-71Александр Валерьевич Устинов АО «Институт Гидропроект», 125993, Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе, 2, заместитель начальника комплексного отдела изысканий, e-mail: a.ustinov@hydroproject.ru; Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, старший преподаватель кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела В статье приведена методика метрологической поверки ГНСС-приемников системы спутникового геодезического мониторинга высоконапорной ГЭС. Суть методики заключается в следующем. На расстоянии 3-10 км от плотины разбивается эталонный пространственный базис, состоящий не менее чем из 5 пунктов. Линии базиса измеряются эталонной ГНСС-аппаратурой. Затем в режиме статики измеряются базовые линии, образованные пунктами базиса и поверяемой аппаратурой системы мониторинга. Выполняется сравнение между вычисленными и эталонными значениями расстояний и превышений пространственного базиса.По результатам проведенной метрологической поверки ГНСС-приемников системы спутникового геодезического мониторинга высоконапорной ГЭС погрешности оборудования находятся в пределах допуска. Предложенная в статье методика поверки ГНСС-приемников системы спутникового мониторинга высоконапорной ГЭС может быть применена для метрологической поверки ГНСС-приемников в системах мониторинга деформаций уникальных зданий и сооружений, а также в сетях постоянно действующих базовых станций.Ключевые слова: глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС), метрологическая поверка, методика поверки, высоконапорная ГЭС, деформационный мониторинг, автоматизированный мониторинг, пространственный базис.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.