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Exemples d’utilisation
Le GPS : utilisation en positionnement et surveillance
R1384 v1 Archive

Exemples d’utilisation
Le GPS : utilisation en positionnement et surveillance

Auteur(s) : Michel KASSER

Date de publication : 10 juin 2001

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1 - Système GPS

2 - Systèmes de référence employés

  • 2.1 - Réseaux anciens
  • 2.2 - WGS 84 et référentiels modernes de la géodésie
  • 2.3 - Stations GPS permanentes

3 - Contraintes opérationnelles pour les usagers

4 - Perspectives de localisation par satellites : EGNOS, GALILÉO

  • 4.1 - EGNOS
  • 4.2 - GALILÉO

5 - Exemples d’utilisation

Sommaire

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Auteur(s)

  • Michel KASSER : Professeur des Universités - Ingénieur en Chef Géographe - Responsable de la Géodésie à l’Institut Géographique National IGN

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INTRODUCTION

Le GPS (Global Positionning System) représente un moyen de positionnement mis au point et réalisé par l'armée des USA, dont la conception date des années 1970, et réellement opérationnel (industrialisation des récepteurs, nombre de satellites en service...) depuis environ 1991.

C'est aujourd'hui le système de positionnement qui est de loin le plus employé par une gamme d'usagers techniques (navigation aérienne, navigation automobile, géométrie et génie civil...) et grand public (randonnée, navigation de plaisance, automobile, etc.)

La gamme de précision du GPS est très variable, du centimètre jusqu'à quelques mètres.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-r1384

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5. Exemples d’utilisation

5.1 Surveillance d’ouvrages d’art et mesure de déformations du sol

Le GPS est nominalement un outil de localisation. Grâce à une série de travaux scientifiques remarquables, il a pu être aussi employé comme un outil de mesure géométrique de grandes longueurs extrêmement précis. C’est à ce titre qu’il est désormais un des instruments privilégiés des géomètres et des géodésiens, et bien entendu il a été employé avec de grands succès pour mesurer les déformations d’objets de grandes dimensions. Parmi ceux-ci, on trouve tout naturellement les ouvrages d’art (ponts, barrages...) puis au-delà, les zones d’instabilités géologiques (glissements de terrain, subsidences liées à des exploitations géologiques...) et, encore au-delà, les zones tectoniques actives (suivi de zones sismiques).

Les études de tectonique globale et de zones sismiques sont désormais bien connues. Elles passent entre autres par la mesure continuelle des positions respectives d’un grand nombre de stations GPS permanentes à la surface de la Terre, ce qui permet une connaissance très poussée des déformations globales (marées terrestres), des déplacements des plaques tectoniques les unes par rapport aux autres, des déformations des zones de collision entre plaques, etc. Nous ne les détaillerons pas ici. Retenons simplement que nous disposons d’un jeu de coordonnées remis à jour régulièrement (chaque semaine en moyenne), pour plusieurs centaines d’observatoires géodésiques répartis partout sur les terres émergées, avec une précision de un à deux centimètres.

Pour l’étude des zones sismiques, il s’agit d’un cas assez voisin du précédent quoique impliquant des distances de mesure plus modestes (quelques centaines de kilomètres tout au plus). Les études conduites visent à connaître la façon dont la surface du sol se déforme lentement entre deux séismes, lorsque la croûte terrestre stocke de l’énergie élastique à cause des contraintes tectoniques. C’est ainsi que le Japon ou la Californie se sont couverts de stations GPS permanentes, afin de mieux comprendre le cycle sismique le long de tailles majeures bien répertoriées. Ces stations permanentes, dont les données sont régulièrement centralisées en utilisant les moyens de communication les plus simples possibles (téléphone, Internet) permettent une acquisition de données...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BOTTON (S.), DUQUENNE (F.), EGELS (Y.), EVEN (M.), WILLIS (P.) -   GPS, localisation et navigation  -  . Éditions Hermès, 1997, 159 pages.

  • (2) - HOFMANN-WELLENHOF (B.) -   GPS Theory and Practice  -  . Éditeur Springer, 1995.

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