Análise da qualidade do mapa ionosférico IONEX gerado pelo modelo ionosférico GIB no ciclo solar 24

Thalles Felipe Kovalczuk Ribeiro, Vitória Narita Dantas, Carlos Eduardo Messias Godoi, Claudinei Rodrigues Aguiar

Resumo


O Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS) é utilizado cada vez mais em diversas aplicações como agricultura, navegação aérea, marítima e terrestre, entre outras. Contudo, os sinais desse sistema sofrem a influência de diversas fontes de erros, principalmente proveniente da ionosfera terrestre destacando-se o efeito da refração ionosférica. Esse erro, oriundo da ionosfera, pode ser minimizado através da adoção de modelos matemáticos que buscam descrever a ionosfera, como o GIB (Grade Ionosférica Brasileira). Este trabalho buscou analisar a eficiência do GIB e compará-lo com o modelo CODE (Centro Europeu de Determinação de Órbita) em variadas situações de comportamento ionosférico. Os resultados obtidos foram satisfatórios, apresentando melhora na acurácia e no desvio padrão das coordenadas corrigidas.


Palavras-chave


Ionex; GNSS; Grade Ionosférica Brasileira

Texto completo:

PDF

Referências


AGUIAR, Claudinei Rodrigues. Modelo Regional da Ionosfera (Mod_Ion): Implementação em Tempo Real. 2005. 159 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciências Cartográficas, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2005.

 

AGUIAR, Claudinei Rodrigues. Grade Ionosférica para Aplicações em Posicionamento e Navegação com GNSS. 2010. 256 f. Tese (Doutorado) - Curso de Ciências Cartográficas, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2010.

 

AGUIAR, Claudinei Rodrigues. KOZELINSKI, Alessandra. Mapas de TEC IONEX em tempo real gerados pelo modelo GIB (Grade Ionosférica Brasileira). Revista Brasileira de Cartografia, v. 67, n. 8, p. 15691585, 2015.

 

ALVES, Daniela Barroca Marra; ABREU, Pedro Augusto Giraldes; SOUZA, Jéssica Saldanha. GNSS: status, modelagem atmosférica e métodos de posicionamento. R. bras. Geom., v. 1, n. 1, p.2-7, 2013. Disponível em: . Acesso em: 07 set. 2017.

 

CAMARGO, Paulo Oliveira. Modelo regional da ionosfera para uso em posicionamento com receptores GPS de uma frequência. 1999. 191f. Tese (Doutorado) - Curso de Programa de Pósgraduação em Ciências Geodésicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

 

HARGREAVES, John Keith. The solar-terrestrial environment: an introduction to geospace the science of the terrestrial upper atmosphere, ionosphere and magnetosphere. Cambridge: Cambridge Press, 1992. 420p.

 

IBGE. RBMC Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS. 2017. Disponível em: . Acesso: 07 setembro 2017.

 

JAKOWSKI, Norbert; BÉNIGUEL, Yannick; FRANCESCI, Giorgiana; PAJARES, Manuel Hernandez; JACOBSEN, Knut Stanley; STANISLAWSKA, Iwona; TOMASIK, Lukasz; WARNANT, René; WAUTELET, Gilles. Monitoring, tracking and forecasting ionospheric perturbations using GNSS techniques. J. Space Weather Space Clim., v. 2, A22, 2012.

 

MONICO, João Francisco Galera. Posicionamento pelo GNSS. Descrição, fundamentos e aplicações. 2 ed. São Paulo: Editora UNESP, 2008. 476p.

 

Nasa's Space Physics Data Facility (SPDF). Nasa's Goddard Space Flight Center. OMNIWeb Plus data and service. 2017. Disponível em: . Acesso em: 11 set. 2017.

 

NASA. Global Navigation Satellite System (GNSS) International Engagement. 2012. Disponível em: < https://www.nasa.gov/content/>. Acesso: 30 março 2017.

 

NCEI - National Centers of Evironmental Information. The Disturbance Storm Time Index. Disponível em: . Acesso em: 12 abr. 2017.

 

PROL, Fabricio dos Santos; MARCATO, José; NIEVINSK, Felipe Geremia; GOMES, Ronaldo Lisboa; PARANHOS FILHO, Antonio Conceição. Transformação entre referenciais e cálculo de velocidades através do aplicativo web TREVel. Revista Brasileira de Cartografia, v. 66, n. 3, p. 569-579, 2014.

 

ROCHA, Rodrigo Santos Mendes; JEREZ, Gabriel Oliveira; BRASSAROTE, Oliveira Nascimento Brassarote; MONICO, João Francisco Galera. Avaliação do efeito da cintilação ionosférica e de diferentes intervalos de tempo de coleta de dados no posicionamento por ponto preciso na sua forma on-line. R. bras. Geom., Curitiba, v. 5, n. 2, p. 251-276, abr/jun. 2017. Disponível em: . Acesso em: 07 set. 2017.

 

SWPC - Space Weather Prediction Center. Planetary K-Index. 2017a. Disponível em: . Acesso em: 12 abr. 2017.

 

SWPC - Space Weather Prediction Center. F10.7 cm Radio Emissions. 2017b. Disponível em: < http://www.swpc.noaa.gov/>. Acesso em: 12 abr. 2017.

 

TAKASU, Tomoji. RTKLIB: An Open Source Program Package for GNSS Positioning. ver. 2.4.2. Japan: Tokio. 2013.

 

USNO. GPS SYSTEM DESCRIPTION. Disponível em: . Acesso em: 05 abr. 2017.

 

VANI, Bruno César; MONICO, João Francisco Galera; SHIMABUKURO, Milton Hirokazu. Fundamentos e Aspectos Computacionais para Posicionamento por Ponto. R. bras. Geom., v. 2, n. 1, p.8-19, 2014. Disponível em: . Acesso em: 07 set. 2017.




Licença Creative Commons
Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.