Análise de alternativas para a determinação dos efeitos gravitacionais de massas anômalas na Região do DVB

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Jamur, Karoline Paes
Data de Publicação: 2012
Tipo de documento: Tese
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFPR
Texto Completo: https://hdl.handle.net/1884/32135
Resumo: Orientador: Prof. Dr. Sílvio R. C. Freitas
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spelling Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Terra. Programa de Pós-Graduação em Ciências GeodésicasFreitas, Sílvio Rogério Correia de, 1952-Jamur, Karoline Paes2024-05-02T19:58:46Z2024-05-02T19:58:46Z2012https://hdl.handle.net/1884/32135Orientador: Prof. Dr. Sílvio R. C. FreitasTese (doutorado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências da Terra, Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas. Defesa: Curitiba, 27/09/2012Bibliografia: fls. 147-153Resumo: Os Modelos do Geopotencial Global (MGGs) derivados somente da análise das órbitas e satélites artificiais (satélite somente) mais atuais, advindos das missões gravimétricas por satélites, podem chegar a resoluções de até 80 km correspondentes ao desenvolvimento harmônico com n e m = 250. Porém, mesmo com essa resolução, esses precisam ser combinados com outras fontes de informações para obter um geoide ou quase geoide com resolução sub decimétrica. Tais informações podem ser as obtidas da gravimetria terrestre, marinha ou aérea, bem como dos efeitos gravitacionais modelados a partir de dados da topografia tais como os possibilitados pela altimetria por satélites sobre os oceanos e pelos Modelos Digitais de Altitudes (MDAs) nas porções continentais. Também, a batimetria oceânica ou a determinação indireta dos efeitos de heterogeneidades das massas topográficas contribuindo para o aumento da resolução correspondente a frequências mais altas. Assim sendo, a análise dos efeitos das massas topográficas anômalas e efeitos da batimetria têm papel fundamental na melhoria da resolução dos MGGs. Mas, quanto mais elevados os graus e ordens, maiores os problemas numéricos associados ao desenvolvimento harmônico devido à grande quantidade de dados a serem integrados em escala global, muitas vezes em referenciais distintos e resoluções globais não uniformes. Então, um aspecto fundamental a ser considerado é o da menor dependência da gravimetria regional aportada por modelos advindos de satélite, assim como, para regiões com baixa cobertura de gravimetria terrestre. Nesta pesquisa, busca-se explorar de forma mais central os efeitos do terreno como aspecto básico para melhoria das anomalias da gravidade disponíveis, bem como buscar soluções menos dependentes de gravimetria local, considerando o potencial dos MGGs mais recentes, baseados em satélites somente, para modelagem até graus e ordens que representem uma adequada resolução regional. Investiga-se a modelagem dos efeitos locais pelas técnicas de modelagem da correção do terreno (ct) por aproximação linear, método prismático e FFT (Fast Fourier Transform) bem como soluções não convencionais tais como solução por ponto massa e tesseroides. Em particular, os tesseroides mostram-se mais adequados à modelagem das variações topográficas acentuadas, usualmente filtradas nos casos de prismas utilizados tanto no domínio do espaço como no das frequências e efeitos da curvatura terrestre não previsto nos demais métodos. Também se buscou a melhoria dos MGGs com base na Modelagem da Topografia Residual (Residual Terrain Model - RTM), técnica esta também não convencional. As anomalias da gravidade recalculadas, bem como as análises efetivadas na abordagem RTM no presente estudo mostraram melhores resultados que os anteriormente conhecidos quando combinados com MGGs satélites somente oriundos das missões gravimétricas. Os resultados associados a esta classe de MGGs é extremamente importante, pois evita em grande parte os erros de comissão presentes em MGGs combinados, em vista principalmente da heterogeneidade dos referenciais envolvidos na combinação de dados de diferentes fontes.Abstract: The satellite-only Global Geopotential Models (GGMs) most current arising from gravimetric satellite missions can reach resolutions of up to 80km corresponding to the harmonic development with n and m = 250. However, even with this resolution, the satellite-only GGMs need to be combined with other sources of information to obtain a geoid or quasigeoid with sub-decimeter resolution. Such information can be obtained from the terrestrial gravimetry, bathymetry or airborne, as well as gravitational effects modeled from data such as topography enabled by satellite altimetry over the oceans and Digital Elevation Models (DEMs) in continental areas and ocean bathymetry or indirect determination of the heterogeneities effects of topographical masses contributing to the increase in resolution corresponding to higher frequencies. Thus, analyses of the anomalous topographical masses effects and bathymetry effects have a fundamental role in improving the resolution of GGMs. But the higher degrees and orders, the largest numerical problems associated with the harmonic development due to the large amount of data to be integrated on a global scale, often in different theoretical and resolutions not uniform across the globe. Then, a fundamental aspect to be considered is the reduced dependence of regional gravity models arising effect by satellite, as well as for regions with low coverage of terrestrial gravimetry. In this research, we seek to explore more central effects of terrain as basic aspect for improving the available gravity anomalies and seek solutions less dependent on the local gravity, considering the potential of latest satellite-only GGMs based modeling to degrees and orders which represent an adequate resolution regional. To investigate various techniques for modeling of local effects modeling techniques for the terrain correction (tc) by linear approximation method, prismatic and FFT (Fast Fourier Transform) and unconventional solutions such as solution for point mass and tesseroid. In particular, tesseroid were more suitable for modeling sharp topographic variations, usually filtered in cases of prisms used both in space and in the frequency and curvature effects of the earth not covered in the other methods. It also sought to improve GGMs based on Residual Terrain Model (RTM), this technique also unconventional. The gravity anomalies recalculated and analyze the RTM effect approach in this study showed that the best results when combined with previously known satellite-only GGMs from gravity missions. The outcome associated with this class of GGMs is extremely important because it largely avoids the errors of commission present at combined GGMs in view of the heterogeneity of reference mainly involved in combining data from different sources.152f. : il.[algumas color.], grafs, maps., tabs.application/pdfDisponível em formato digitalCampos gravitacionaisPotencial gravitacionalGravidade (Fisica)GeodésiaAnálise de alternativas para a determinação dos efeitos gravitacionais de massas anômalas na Região do DVBinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisporreponame:Repositório Institucional da UFPRinstname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)instacron:UFPRinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALR - T - KAROLINE PAES JAMUR.pdfapplication/pdf8100720https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/32135/1/R%20-%20T%20-%20KAROLINE%20PAES%20JAMUR.pdfc1357e8e01f4dfffdd7652ea0f1feb19MD51open accessTEXTR - T - KAROLINE PAES JAMUR.pdf.txtExtracted Texttext/plain230282https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/32135/2/R%20-%20T%20-%20KAROLINE%20PAES%20JAMUR.pdf.txtc2aa34edf674ba48ed67d6bd38af17b5MD52open accessTHUMBNAILR - T - KAROLINE PAES JAMUR.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1138https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/32135/3/R%20-%20T%20-%20KAROLINE%20PAES%20JAMUR.pdf.jpgefdce318e887b914f19f572e01326287MD53open access1884/321352024-05-02 16:58:46.839open accessoai:acervodigital.ufpr.br:1884/32135Repositório de PublicaçõesPUBhttp://acervodigital.ufpr.br/oai/requestopendoar:3082024-05-02T19:58:46Repositório Institucional da UFPR - Universidade Federal do Paraná (UFPR)false
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