Ny gravimetrisk geoide for Færøerne



Relaterede dokumenter
Endelig tilpasning af Færø geoiden til GPS og nivellement/vandstand: FOGEOID2011

GGeoid14 Ny gravimetrisk geoide for Grønland

GGEOID16 Opdateret geoide for Grønland tilpasset havniveau i Nuuk

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.

TECHNICAL REPORT NO. 08. Metode til at følge vandstandsstigningstakten. Per Knudsen, Karsten Vognsen

GIS geografi, landinspektør, plan & miljø 1. semester

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE.

1. GPS generelt og korrektionssignaler 2. Udstyr 3. Opsætning og kalibrering

Modul 5: Test for én stikprøve

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Stil krav til din udvikling. - og få mere ud af samtalen med din leder. Anbefalinger og inspiration til faglige repræsentanter

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud 2011/12

Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej

Forslag til træningsøvelser U11 12

Danske koordinatsystemr (referencesystemer) MicroStation V8i. Begreber

Basal statistik for sundhedsvidenskabelige forskere, forår 2015 Udleveret 3. marts, afleveres senest ved øvelserne i uge 13 (

Hastighed og sikkerhed på motorvejene efter indførelse af 130 km/t Baggrund Vurdering af korttidseffekten

Kører du altid 110? Af Seniorkonsulent Uwe Hansen, Metro Therm Hvor svært kan det være at vælge varmtvandsbeholder til en-familieboligen?

Langsigtet strategi for referencenet og -system på

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Variabel- sammenhænge

Tal, funktioner og grænseværdi

Pendulbevægelse. Måling af svingningstid: Jacob Nielsen 1

Notat. 1. Indledning I dette notat estimeres udsivningen af kviksølv til Vesterhavet fra depotresterne ved høfdedepotet ved Høfde 42, Harboøre Tange.

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009.

Geodæsi og Geostatistik

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER

Module 2: Beskrivende Statistik

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Matematik A Vejledende opgaver 5 timers prøven

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland

Faktanotat: Beregning af samfundsøkonomisk afkast af investeringer i Væksthusene. 1. Indledning

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Facitliste til Trigonometri i praksis klasse Erik Bilsted 1.udgave, 1. oplag

DTU Campus Service DTU - BYGHERRERÅDGIVNING IKT Beskrivelse af DTU LOK koordinatsystemet. Den oprindelige definition af DTU-LOK er desværre gået tabt.

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Danmarks Højdemodel 2007, DHM-2007/Terræn_Bro

Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere

Nyt om projektioner. Kortforsyningsseminar, d. 25/ Simon Lyngby Kokkendorff Referencenetområdet, KMS

Tror du Jorden er flad? Erik Wirring Landinspektørfirmaet LE34

CITY SENSE VIBORG INDHOLD. 1 Indledning og baggrund Forudsætninger Fejlkilder og usikkerheder 3

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve Typeopgave 1. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time.

Kapitel 3 Centraltendens og spredning

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 18

Resultater af test og evaluering af Stress Graph i Psykiatriens hverdagstestere. Testperiode: 25. januar 30. marts 2016

Arealer under grafer

LØNSTATISTIK FOR STUDERENDE

Opgave: "GPS og koordinater" (Geo-øvelse i Kongens Have).

Målinger af tyngdefelt og magnetiske forhold i Polhavet af betydning for kontinentalsokkelprojektet

Hvad er den socioøkonomiske reference? Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 3

Københavns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT KLIMAGRID - DANMARK

Manipulation af visuelle konsekvenszoner i VVM redegørelsen Nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild

Bogstavregning. Formler...74 Reduktion...78 Ligninger...81 Ligninger som løsningsmetode Bogstavregning Side 73

Nyt dansk højdedatum II

SKYGGEDIAGRAMMER VEDR. NY TORSTEDHAL - HORSENS

Elektron- og lysdiffraktion

Trivsel og fravær i folkeskolen

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Grundlæggende Opgaver

Hypotese test. Repetition fra sidst Hypoteser Test af middelværdi Test af andel Test af varians Type 1 og type 2 fejl Signifikansniveau

Superstrenge: I grove træk (1)

Matematik projekt 4. Eksponentiel udvikling. Casper Wandrup Andresen 2.F Underskrift:

FORSKØNNELSE AF 400 KV NETTET VEJLE ÅDAL VISUALISERINGER AF KABELOVERGANGSSTATIONER ENERGINET.DK JULI 2012

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Evaluering af Soltimer

LUP læsevejledning til regionsrapporter

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Transkript:

Ny gravimetrisk geoide for Færøerne Rene Forsberg Geodynamikafdelingen, DTU-Space April 2010 En ny geoidemodel for Færøerne er konstrueret fra tyngdedata og en digitial højdemodel. Dette notat beskriver baggrund og processering for den gravimetriske geoid N grav, dvs geoiden bestemt alene fra tyngdekraft og globale satellitdata, som derfor refererer til et globalt højdedatum. For at få en praktisk geoide for Færøerne som opfylder H = h GPS N hvor h GPS er ellipsoidehøjden og H de (nye) koter Færøerne, defineret fra vandstandsmålinger og nivellement, så må der laves en transformation ε mellem den globale geoide og de lokalt bestemte tilsyneladende geoidehøjder fra GPS og nivellement N GPS = h GPS - H ε = N grav - N GPS Det skal bemærkes at kun N grav er en geoide i den klassiske forstand (en ækvipotentialflade i tyngdefeltet), medens N vil yderligere være påvirket en den lokale havoverflade topografi og evt. fejl i GPS og nivellement. Denne note beskriver beregningen af N grav. Gravimetrisk geoideberegning Den gravimetriske geoide er beregnet med GRAVSOFT systemet, som er et sæt Fortran rutiner som er udviklet gennem mange år på DTU-Space og Kbh. Universitet [1]. Geoidemodellen er beregnet ved hjælp af en remove-restore teknik, som er blevet brugt til mange tidligere geoideberegninger både i Danmark, Norden og globalt. I denne teknik opdeles feltet i 3 komponenter fra henholdsvis en global kuglefunktions model, en komponent fra terrænet, og en komponent fra de lokale tyngdedata N grav = N EGM08 + N DEM + N tyngde Kuglefunktionsdelen fra EGM08 er benyttet til harmonisk grad 720, svarende til en rumlig opløsning på 15. Dette er baseret på erfaring fra andre nylige DTU geoideprojekter (Auvergne, Malaysia) som en god trade off mellem indflydelsen af EGM08 og de lokale data. Beregningen er foretaget med GEOCOL17, med brug af WGS84 referencesystem Bidraget fra terrænet er beregnet ved hjælp af RTM-reduktion, relativt til en middelhøjdeflade som er konsistent med EGM08 brugen til grad 720 (Fig. 1). Der er benyttet rektangulære prismer til at beregne RTM-terræneffekten for tyngder i hvert eneste data punkt, medens terræneffekten på geoiden ( restore terrain effect ) er beregnet i et grid med Fast Fourier Transformation (FFT). Alle terrænberegninger er udført baseret på en 50 m opløsning terrænmodel i UTM zone 29 EUREF, som efterfølgende er interpoleret til geografiske grids i WGS84, med varierende opløsning som brugt i GRAVSOFT modulerne TC og TCFOUR.

Fig. 1. Venstre: EUREF DEM for Færøerne; højre: RTM middelhøjdeflade filtreret til harmonisk grad 720. Det tyngdemæssige datagrundlag er baseret på landbaserede tyngdedata fra Geodætisk Institut (Saxov, målt 1954-1967, se [2]), nye tyngdedata målt i 2009 [3], samt marine tyngdedata fra danske og internationale kilder, herunder er større samling marine data overført fra Jardfeingi i November 2007, se [4]). Disse data blev checket for yderligere fejl, og der blev rettet enkelte fejl i både nye og ældre land data, samt yderligere slettet data fra et fejlbehæftet marint track mellem Vagar, Streymoy og Sandoy. Fig. 2 viser de endelige kvalitetskontrollerede land- og marine data i nærområdet omkring Færøerne. Datadækningen på og omkring Færøerne er ganske god med de nye data. De bedste marine data omkring Færøerne (øst-vest linierne) stammer fra en NGA-sponsoreret marin opmåling i midten af 1980 erne, udført af Sjøkartverket i Norge. De marine data omkring Færøerne er yderligere checket med luftbårne tyngdedata, indsamlet som led i GOCINA EU projektet 2003, men disse data er dog ikke brugt her da data ikke har god dækning i selve nærområdet omkring Færøerne. Koordinater til alle marine tyngdedata samt de nye 2009 data refererer principielt til WGS84, medens de ældre land tyngdedata fra Saxov refererer til et delvist ukendt datum. På grund af den detaljerede højdemodel, og terrænkorrektionernes lejlighedsvis meget store lokale effekter, er det væsentligt at alle koordinater refererer til WGS84. Koordinater til Saxovs tyngdestationer blev i sin tid taget fra de detaljerede kort i 1:20.000 (som er i Havn 1998 datum, med længdegrader relativt til Rundetårn), og efterfølgende transformeret til længder relativt til Greenwich. Det var ikke muligt at opnå en tilfredsstillende transformation til WGS84 baseret på kendte koordinater til Torshavn, og derfor måtte der i sidste ende laves en empirisk transformation som bedst muligt tilpassede UTM 29 terrænmodellen til højderne for de gamle tyngdestationer. Denne transformation fra Saxov til WGS84 blev bestemt til +2.9 i bredden og +37.8 i længden. Den samme forskydning blev brugt for hele Færøerne, da det ikke fra

data materialet var muligt at detektere forskelle mellem øerne (som der burde være, givet de forventede fejl i rotation og skala i det gamle datum). Tabel 1 viser forskellen mellem højden og DEM en for de nye tyngdestationer og de transformerede Saxov stationer. Den højere fejl i Saxovs målinger skyldes til dels den approximative transformation, men også fejl i koterne på Saxovs tyngdestationer (hvoraf en del blev taget fra zenithdistancer og kotepunkter i kortene). Tabel 1. Statistik for højderne for tyngdestationer minus DEM højder på Færøerne Enhed: meter Middelværdi Standard afvigelse Nye tyngdestationer (GPS) -0.6 2.1 Saxov tyngdestationer (transformeret) -2.7 11.5 Saxov tyngdestationer (originale) -40.7 93.2 Fig. 2. Fordeling af benyttede, kvalitetssikrede tyngdedata omkring Færøerne, udnyttet i geoideberegningen. Farvekoden viser tyngdeanomalien (terrænkorrigeret Bougueranomali på land, friluftanomali til søs, mgal).

Den endelige geoideberegning blev foretaget i et relativt begrænset område (63-65 N, 9-5 W), da geoiden i større afstande fra Færøerne er velbestemt fra EGM08. Fig. 3 viser geoideeffekten fra EGM08, Fig. 4 geoidebidraget fra tyngdedata, og Fig. 5 geoideeffekten fra terrænmodellen (RTM restore effect). Alle beregninger er udført i et grid med 0.005 x 0.01 opløsning (svarende til ca. 500 m). For at undgå zero padding er der transformeret 800 x 800 punkter, og data er griddet med mindre kvadraters kollokation (GRAVSOFT GEOGRID). Transformationen fra reducerede tyngdedata til reduceret geoide er udført med sfærisk FFT (SPFOUR), hvor Stokes integralet er modificeret efter Wong-Gore metoden for sfærisk harmoniske grader over et bånd i intervallet 80-90. Dette sikrer at de lange bølgelængder i geoiden bestemmes primært fra satellit (GRACE), således at evt. langbølgede fejl i de marine tyngdedata undertrykkes. Disse beregningsprincipper er tilsvarende anvendt i de DTU-Space s fællesnordiske geoideberegninger, samt i geoiden for UK og Irland, og vides at give gode resultater. Den endelige geoide fo_geoid10.gri og fo_geoid10.bin er givet som et GRAVSOFT tekst eller binært grid (Ø-V rækker listet fra N til S, med en label som giver grænser). Det binære grid kan interpoleres med et simpelt modul geoid som interpolerer geoiden i punkter med stationsnr, lat, lon (eller i UTM eller kartesiskse koordinater), eller et mere brugervenligt modul grid_int (dog kun for geografisk input). Til brug i KMSTrans skal den binære fil omformatteres. Den endelige geoide er vist i Fig. 6, og sammenligning med GPS-kote data i det gamle system (GPS og koter pr 2008) er vist i Fig. 7. For disse stationer er forskellen i middelværdi -7 cm og standard afvigelsen 12.8 cm. Dette repræsenterer primært kotefejl og systematiske fejl i det gamle system. Baseret på datadækningen skønnes fejlen i den nye geoide skønnes at være bedre end 5 cm, lokalt måske 2-3 cm. Det skal præciseres at den nye geoide ikke bør bruges til kotering med GPS før der er defineret et nyt vertikalt datum for Færøerne baseret på de netop udførte vandstandsmålinger og nivellement, og geoiden efterfølgende er tilpasset. Til beregning af tyngder på Færøerne i vilkårlige punkter, primært med henblik på den endelige udjævning af nivellement, er der tillige lavet en separat geogrid applikation, som udnytter et Bouguer tyngdeanomali grid. Givet en position og højde (lat, lon, H), er det fra et Bouguer anomali grid muligt at få estimeret absolutte værdier af tyngdeaccelerationen g gennem g = Δg BA + (0.3086-0.1119 [mgal/m]) H + γ 0 hvor H er koten og γ 0 den ellipsoidiske normaltyngde ved havniveau for WGS84 ellipsoiden. Denne formel, som er baseret på en vægtfylde 2.67 g/cm 3, vil have en relativ nøjagtighed omkring 10-5 på Færøerne, tilstrækkelig til korrektion af nivellement. Referencer [1] Forsberg, R and C C Tscherning: Overview manual for the GRAVSOFT Geodetic Gravity Field Modelling Programs, 2 nd Ed. Technical report, DTU-Space, August 2008. [2] Saxov, S.: Gravimetry in the Faeroe Islands. Geodætisk Institut Meddelelse No. 43, 1969. [3] Strykowski, G, S. Poulsen, R. Forsberg: Faeroe Islands 2009 Gravity Project. DTU-Space, 2009. [4] Strykowski, G og A. Kasenda: Preparing the old marine Faeroe Islands gravity data for the DTU-Space gravity DB. Processing Report, DTU-Space, Januar 2008.

Fig. 3. Geoiden fra global kuglefunktionsmodel EGM08 til grad 720. Enhed meter. Fig. 4. Bidrag til geoiden fra tyngdemålingerne. Enhed meter.

Fig.5. Bidrag til geoiden fra 50 m terrænmodellen. Enhed meter. 62.4 62.3 62.2 62.1 62 61.9 61.8 61.7 61.6 61.5 61.4 61.3-7.6-7.4-7.2-7 -6.8-6.6-6.4-6.2 Fig. 6. Den gravimetriske geoide for Færøerne, fo_geoid10. 5 cm kontur interval.

Fig. 7. Forskelle mellem N GPS i gamle system og den nye gravimetriske geoide.