Programa computacional científico para a elaboração automática de listas de estrelas para astronomia de posição (LEDAP): revisão dos conceitos e exemplo de aplicação

É apresentado o LEDAP, programa computacional científico que elabora automaticamente listas de estrelas para a determinação astronômica de precisão da latitude (método de Sterneck), longitude (método das distâncias zenitais absolutas) e azimute (método das estrelas em circum-elongação). As aplicaçõe...

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Principais autores: Pereira, Vinícius Amadeu Stuani, Jerez, Gabriel Oliveira, Camargo, Paulo de Oliveira
Formato: Artigo
Idioma: Português
Publicado em: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 2020
Acesso em linha: http://periodicos.utfpr.edu.br/rbgeo/article/view/12418
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spelling peri-article-124182020-10-20T19:58:28Z Programa computacional científico para a elaboração automática de listas de estrelas para astronomia de posição (LEDAP): revisão dos conceitos e exemplo de aplicação Scientific computer program for the automatic elaboration of star lists for position astronomy (LEDAP): review of concepts and application example Pereira, Vinícius Amadeu Stuani Jerez, Gabriel Oliveira Camargo, Paulo de Oliveira Geociências / Astronomia e Geodésia Astronomia de Posição; Desvio da Vertical; Coordenadas Astronômicas; Método Astrogeodésico; GNSS Position Astronomy; Vertical Deviation; Astronomical Coordinates; Astrogeodetic Method; GNSS É apresentado o LEDAP, programa computacional científico que elabora automaticamente listas de estrelas para a determinação astronômica de precisão da latitude (método de Sterneck), longitude (método das distâncias zenitais absolutas) e azimute (método das estrelas em circum-elongação). As aplicações das listas nas práticas de Astronomia de Posição possibilitam a rápida obtenção de coordenadas astronômicas e respectivos desvios-padrões. O conhecimento das coordenadas astronômicas e geodésicas (juntamente com as precisões) de um ponto permite o observador estimar pelo método astrogeodésico as componentes meridiana (ξ), 1° vertical (η) e o desvio da vertical (i), bem como, os respectivos desvios-padrões por propagação de covariâncias. Neste trabalho, a partir do uso de um teodolito de leitura direta de 1” e de um receptor de dupla frequência foram obtidas as coordenadas astronômicas e geodésicas (posicionamento relativo estático) de um pilar de concreto localizado na UNESP, câmpus Presidente Prudente/SP,  bem como, as componentes e o desvio, sendo ξ = 3,3339 ± 3,3323”, η = –54,8849 ± 4,5255” e i = 54,9861 ± 4,5217”. Verificou-se que devido às precisões das coordenadas astronômicas serem inferiores às geodésicas, as precisões das componentes e do desvio foram da ordem de 4,5”, independentemente do método de posicionamento por satélites utilizado, com exceção do Posicionamento por Ponto Simples (PPS) que degradou as estimativas. LEDAP is presented, a scientific computer program that automatically prepares lists of stars for precision astronomical determination of latitude (Sterneck method), longitude (absolute zenith distances method) and azimuth (circum elongation method). The applications of the lists in the Position Astronomy practices make it possible to quickly obtain astronomical coordinates and respective standard deviations. The knowledge of the astronomical and geodetic coordinates (together with the precisions) of a point allows the observer to estimate the meridian (ξ), 1st vertical (η) components and the vertical deviation (i) by the astrogeodetic method, as well as the respective standard deviations for covariance propagation. In the work, from the use of a 1” direct reading theodolite and a dual frequency receiver it were obtained the astronomical and geodetic coordinates (static relative positioning) of a concrete pillar located at UNESP, campus Presidente Prudente/SP, as well as, the components and the vertical deviation, being ξ = 3.3339 ± 3.3323”, η = –54.8849 ± 4.5255” and i = 54.9861 ± 4.5217”. It was verified that due to the precision of the astronomical coordinates being inferior to the geodesics, the precision of the components and the deviation were of the order of 4.5”, regardless of the satellite positioning method used, except for the Single Point Positioning (SPP) that degraded the estimates. Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) CAPES CNPq FAPESP Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - Tecnologia GNSS no Suporte à Navegação Aérea (INCT GNSS-NavAer)) CAPES CNPq FAPESP Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - Tecnologia GNSS no Suporte à Navegação Aérea (INCT GNSS-NavAer)) 2020-08-14 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://periodicos.utfpr.edu.br/rbgeo/article/view/12418 10.3895/rbgeo.v8n3.12418 Revista Brasileira de Geomática; v. 8, n. 3 (2020); 163-180 Revista Brasileira de Geomática; v. 8, n. 3 (2020); 163-180 2317-4285 10.3895/rbgeo.v8n3 por http://periodicos.utfpr.edu.br/rbgeo/article/view/12418/7687 Direitos autorais 2020 CC-BY http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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description É apresentado o LEDAP, programa computacional científico que elabora automaticamente listas de estrelas para a determinação astronômica de precisão da latitude (método de Sterneck), longitude (método das distâncias zenitais absolutas) e azimute (método das estrelas em circum-elongação). As aplicações das listas nas práticas de Astronomia de Posição possibilitam a rápida obtenção de coordenadas astronômicas e respectivos desvios-padrões. O conhecimento das coordenadas astronômicas e geodésicas (juntamente com as precisões) de um ponto permite o observador estimar pelo método astrogeodésico as componentes meridiana (ξ), 1° vertical (η) e o desvio da vertical (i), bem como, os respectivos desvios-padrões por propagação de covariâncias. Neste trabalho, a partir do uso de um teodolito de leitura direta de 1” e de um receptor de dupla frequência foram obtidas as coordenadas astronômicas e geodésicas (posicionamento relativo estático) de um pilar de concreto localizado na UNESP, câmpus Presidente Prudente/SP,  bem como, as componentes e o desvio, sendo ξ = 3,3339 ± 3,3323”, η = –54,8849 ± 4,5255” e i = 54,9861 ± 4,5217”. Verificou-se que devido às precisões das coordenadas astronômicas serem inferiores às geodésicas, as precisões das componentes e do desvio foram da ordem de 4,5”, independentemente do método de posicionamento por satélites utilizado, com exceção do Posicionamento por Ponto Simples (PPS) que degradou as estimativas.
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