Ir al contenido

Documat


Precision of geoid approximation and geostatistics: How to find continuous map of absolute gravity data

  • Song, Hongzhi [2] ; Sadovski, Alexey [1] ; Jeffress, Gary [2]
    1. [1] Texas A&M University–Corpus Christi

      Texas A&M University–Corpus Christi

      Estados Unidos

    2. [2] Conrad Blucher Institute for Surveying and Science, School of Engineering and Computing Sciences, Texas A&M University-Corpus Christi, United States.
  • Localización: Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones, ISSN 2215-3373, ISSN-e 2215-3373, Vol. 22, Nº. 2, 2015, págs. 199-222
  • Idioma: inglés
  • DOI: 10.15517/rmta.v22i2.20711
  • Títulos paralelos:
    • Precisión de la aproximación geoide y geoestadística: cómo encontrar un mapa contínuo de datos de gravedad absoluta
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Los agrimensores e ingenieros necesitan un modelo preciso del geoide ya que requieren alturas ortométricas de datos comunes, y los cientíıficos del ambiente requieren de elevaciones reales del nivel del mar. La Encuesta Nacional Geodética (NGS por sus siglas en inglés) del proyecto Gravedad para la Redefinición del Datum Vertical Americano (GRAV-D, por sus siglas en inglés) ha recogido datos de gravedad en el aire para las costas del Golfo de México. Para este estudio obtuvimos un conjunto de datos de gravedad absoluta derivados de gravedad completa de campo en altitud/elevación. Usamos los datos para derivar anomalías de gravedad de aire libre con el fin de establecer gravedad en el geoide. En la interpolación espacial usamos el método de kriging para estimar la gravedad en el geoide en cualquier lugar y kriging de la diferencia entre gravedad del elpsoide de referencia y el geoide. Varios métodos de kriging se usaron para evaluar los errores calculados en este estudio. La precisión media de los valores predicho ande alrededor de 1.23 cm, un resultado muy bueno para regiones costeras, que tradicionalmente tienen conjuntos de datos de gravedad dispersos.

    • English

      An accurate geoid model is needed for surveyors and engineers who require orthometric heights on a common datum, and environment scientists who require elevations relative to present sea level. Airborne gravity data has been collected by the National Geodetic Survey (NGS) under the Gravity for the Redefinition of the Amer- ican Vertical Datum (GRAV-D) project and is available along the coasts of the Gulf of Mexico. For this study we obtained a set of absolute gravity data derived from full-field gravity at altitude/elevation. We used the data to derive free-air gravity anomalies to establish gravity on the geoid. For spatial interpolation we used the kriging method to estimate gravity on the geoid in any location and kriging of the difference between gravity on the ellipsoid of reference and the geoid. Various kriging methods were used for evaluation of errors calculated in this study. The mean precision of the predicted values is around 1.23 cm, a very good result for coastal regions, which traditionally have sparse gravity data sets.

  • Referencias bibliográficas
    • Damiani, T.M. (Ed.) (2011) “GRAV-D General Airborne Gravity Data User Manual”. Theresa M. Diehl, ed., Version 1. GRAV-D Science Team. http://www.ngs.noaa.gov/GRAV-D/data/NGSGRAV-D_General_Airborne_Gravity_Data_User_Manual_v1.1.pdf,...
    • GRAV-D Science Team (2011) “Gravity for the Redefinition of the American Vertical Datum (GRAV-D) Project, Airborne Gravity Data; Block CS01”....
    • GRAV-D Science Team (2011) “Gravity for the Redefinition of the American Vertical Datum (GRAV-D) Project, Airborne Gravity Data; Block CS04”....
    • GRAV-D Science Team (2012) “Gravity for the Redefinition of the American Vertical Datum (GRAV-D) Project, Airborne Gravity Data; Block CS02”....
    • GRAV-D Science Team (2012) “Gravity for the Redefinition of the American Vertical Datum (GRAV-D) Project, Airborne Gravity Data; Block CS03”....
    • Hofmann-Wellenhof, B.; Moritz, H. (2006) Physical Geodesy (2nd ed.). Springer, Wien, New York.
    • Li, X.; Götze, H.J. (2001) “Tutorial ellipsoid, geoid, gravity, geodesy, and geophysics”, Geophysics 66(6): 1660–1668.
    • Moritz, H. (1980) “Geodetic reference system 1980”, Journal of Geodesy 54(3): 395–405.
    • National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA); National Ocean Service (NOS); Office of Coast Survey; Strategic Environmental Assessments...
    • Paskevich, V. (2005) “STATE BOUNDS: internal US state boundaries”. In: http://pubs.usgs.gov/of/2005/1071/data/background/us_bnds/state_bounds.zip,...
    • Reguzzoni, M.; Sansó, F.; Venuti, G. (2005) “The theory of general kriging, with applications to the determination of a local geoid”, Geophysical...
    • U.S. Geological Survey (2003) “HYDROGP020 - U.S. National Atlas Water Feature Areas: bays, glaciers, lakes and
    • swamps”. In: http://coastalmap.marine.usgs.gov/GISdata/basemaps/usa/water/hydrogp020.zip, accessed 01/19/2012.

Fundación Dialnet

Mi Documat

Opciones de artículo

Opciones de compartir

Opciones de entorno