Skip navigation

putin IS MURDERER

Please use this identifier to cite or link to this item: https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/42819
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСавчук, С.
dc.contributor.authorТадеєв, О.
dc.contributor.authorПрокопчук, А.
dc.contributor.authorSavchuk, S.
dc.contributor.authorTadyeyev, O.
dc.contributor.authorProkopchuk, A.
dc.date.accessioned2018-09-24T13:07:46Z-
dc.date.available2018-09-24T13:07:46Z-
dc.date.created2017-03-28
dc.date.issued2017-03-28
dc.identifier.citationSavchuk S. Analysis and research results of GNSS data representativeness in estimation of modern horizontal motion of the earth’s surface (on the example of Europe’s territory) / S. Savchuk, O. Tadyeyev, A. Prokopchuk // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 86. — С. 19–34.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/42819-
dc.description.abstractПроаналізовано сучасний стан використання GNSS-даних для вирішення завдань геодинаміки, дослідженням ступеня придатності даних для оцінювання регіональних рухів земної поверхні з позицій критеріїв їхньої точності та тривалості спостережень, понад яку вони здатні забезпечити репрезентативні результати оцінювання. Методика. Мету досліджень вмотивовано відсутністю однозначно встановлених показників руху літосферних плит, відмінностями стратегій опрацювання спостережень і відповідного програмного забезпечення, неврегульованістю встановлення мінімальної тривалості спостережень, а також потребою збільшення густоти покриття територій і залучення великої кількості станцій для деталізації тектонічних моделей, деформаційного аналізу, районування територій і виявлення аномальних зон потенційно небезпечних геологічних процесів. Вхідними даними обрано три загальнодоступні бази часових координатних рядів станцій у межах Євразійської плити на території Європи, які розміщені в архіві SOPAC: база даних SIO, сформована опрацюванням спостережень у програмному комплексі GAMIT-GLOBK (177 станцій), і дві бази даних JPL (204 станції), де координатні ряди одержано опрацюванням спостережень у програмному комплексі GIPSY-OASIS і комбінованим QOCA-розв’язком. Емпіричним дослідженням осібно для кожної бази даних підлягали координатні ряди протягом 1.01.2005–1.01.2015 рр. з дискретизацією в один місяць. Суть експерименту полягала у визначенні таких інтегрованих показників руху досліджуваної поверхні як середні вагові лінійні зміщення, довжини і напрямки векторів і швидкості руху. Ці показники обчислені за усіма станціями, а також після їх вибраковування за двома формальними критеріями репрезентативності: 1) абсолютні значення зміщень станцій перевищують їхні середні квадратичні похибки; 2) абсолютні значення зміщень перевищують їхні граничні похибки. З погляду таких критеріїв виявлено станції, які вибраковувались найчастіше, тому повинні підлягати ретельному індивідуальному аналізу за їх використання для потреб геодинаміки. Результати. Результати експерименту показали, що мінімальна тривалість спостережень не є сталою величиною і повинна встановлюватись для кожного емпіричного набору даних. За найоптимістичнішими оцінками досягнення міліметрового рівня точності показників руху можливе при тривалості спостережень понад 2.5 років за умови використання координатних часових рядів бази даних JPL (QOCA). Такий термін досягається за обома критеріями вибраковування для періоду спостережень 2005– 2008 рр., який наближено вкладається у межі офіційних ITRF-реалізацій. Досягнення сантиметрового рівня точності за таких самих умов можливе вже понад термін 0,8 року. Для усього десятилітнього дослідного періоду вказані терміни більш ніж подвоюються. Такі великі розбіжності не знайшли іншого пояснення, крім того, що є наслідком руху і не скорегованого поточного положення початку відліку референцної системи ITRS. Наукова новизна і практична значущість. Одержаний результат вказує на необхідність запровадження новітньої ITRF-реалізації і більш частого коригування положення початку відліку. За умови дотримування зазначених мінімальних термінів спостережень вибраковування за граничним критерієм недоцільне як таке, що зумовлює відсіювання великої кількості станцій. Результати експерименту посвідчили переваги QOCA-розв’язків, порівняно з GIPSY-OASIS та GAMIT-GLOBK, з погляду використання часових координатних рядів для потреб геодинаміки.
dc.description.abstractThis article analyses the modern usage of GNSS data for solving problems in geodynamics and examines the level of data suitability for estimation of regional motion and deformations of the Earth’s surface according to their accuracy and the overall time of observation during which the representative estimation results can be provided. Method. This research was prompted by the following factors: absence of clearly established motion parameters of lithospheric plates; different strategies in processing observations and related software; unregulated minimum duration of observations; the need to increase the density of the area coverage; the need to use numerous stations for specification of tectonic models, deformation analysis, area zoning, and identification of anomalous zones of potentially dangerous geological processes. As input data, we chose three public bases of time coordinate series of stations within the Eurasian plate in Europe that are in the SOPAC archive: SIO database, formed as a result of processed observations in GAMIT-GLOBK (177 stations), and two JPL databases (204 stations) where coordinate series are obtained by processing observations using GIPSY-OASIS and combined QOCA-solution. Subject to empirical investigation for each database were coordinate series during the period 1.01.2005–1.01.2015 with a one month sampling interval. The experiment aimed at determining such integrated motion parameters of the surface under study like the weighted arithmetic linear offsets, vector length and direction, and velocity. These parameters are computed for all stations after their culling according to two formal representativeness criteria: 1) absolute values of stations offsets are greater than their average squared errors; 2) absolute values of an offset are greater than their marginal errors. According to these criteria, we determined stations that were culled most often and, thus, needed to thoroughly and individually analyzed during their usage for the purposes of geodynamics. Results. The experiment results showed that the minimal duration of observations is not constant and must be determined for each set of empirical data. According to the most optimistic estimates, the millimeter accuracy of motion parameters computation can be achieved after more than 2.5 years observation and usage of coordinate time series of the JPL (QOCA) database. This period is achieved using both criteria for culling of the observation period of 2005–2008 that approximately fits the limits of the official ITRF version. The centimeter accuracy under the same conditions can be achieved after more than 0.8 of a year. For the entire 10 year research period, the specified periods are more than doubled. The only explanation for such considerable differences is that they are the consequence of the motion and unadjusted position of the origin of the ITRS. The scientific novelty and practical significance. The obtained results indicate that there is a need to introduce a modern ITRF and to adjust the position of the origin more frequently. If the specified minimal periods are adhered to, the culling according to the marginal criterion is inappropriate because as a result many stations are discarded. The experiment results proved the advantages of QOCA solutions in terms of usage of the obtained coordinate time series comparing to GIPSY-OASIS and GAMIT-GLOBK.
dc.format.extent19-34
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofГеодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник (86), 2017
dc.subjectGNSS-спостереження
dc.subjectбази даних
dc.subjectточність часових координатних рядів
dc.subjectсучасні рухи земної поверхні
dc.subjectлінійні зміщення і швидкості
dc.subjectGNSS observations
dc.subjectaccuracy of coordinate time series
dc.subjectrecent crystal motion
dc.subjectlinear displacements and velocities
dc.titleAnalysis and research results of GNSS data representativeness in estimation of modern horizontal motion of the earth’s surface (on the example of Europe’s territory)
dc.title.alternativeАналіз та результати досліджень репрезентативності GNSS-даних в оцінках сучасних горизонтальних рухів земної поверхні (на прикладі території Європи)
dc.typeArticle
dc.rights.holder© Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationНаціональний університет водного господарства та природокористування
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.affiliationNational University of Water and Environmental Engineering
dc.format.pages16
dc.identifier.citationenSavchuk S. Analysis and research results of GNSS data representativeness in estimation of modern horizontal motion of the earth’s surface (on the example of Europe’s territory) / S. Savchuk, O. Tadyeyev, A. Prokopchuk // Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia : mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — Vol 86. — P. 19–34.
dc.relation.referencesAltamimi Z., Sillard P., Boucher C. ITRF2000: A new
dc.relation.referencesrelease of the International Terrestrial Reference
dc.relation.referencesFrame for earth science applications. J. Geophys.
dc.relation.referencesRes. 2002, Vol. 107(B10), No 2214, 19. doi:10.1029/2001JB000561
dc.relation.referencesAltamimi Z., Collilieux X., Legrand J., Garayt B.,
dc.relation.referencesBoucher C. ITRF2005: A new release of the
dc.relation.referencesInternational Terrestrial Reference Frame based on
dc.relation.referencestime series of station positions and Earth Orientation
dc.relation.referencesParameters. J. Geophys. Res. 2007, Vol. 112(B9),No B09401, 19. doi: 10.1029/2007JB004949
dc.relation.referencesAltamimi Z., Collilieux X., Metivier L. ITRF2008: an
dc.relation.referencesimproved solution of the international terrestrial
dc.relation.referencesreference frame. J. Geod. 2011, Vol. 85(8),457–473. doi: 10.1007/s00190-011-0444-4
dc.relation.referencesAltamimi Z., Metivier L., Collilieux X. ITRF2008 plate
dc.relation.referencesmotion model. J. Geophys. Res. 2012, Vol. 117(B7),No B07402, 14. doi: 10.1029/2011JB008930
dc.relation.referencesAltamimi, Z., Rebischung, P., Metivier, L., Collilieux,
dc.relation.referencesX., ITRF2014: a new release of the international
dc.relation.referencesterrestrial reference frame modeling nonlinear
dc.relation.referencesstation motions. J. Geophys. Res. 2016, Vol. 121(B8), 6109–6131. doi: 10.1002/2016JB013098
dc.relation.referencesAltiner Y., Bacic Z., Basic T., Coticchia A., Medved M.,
dc.relation.referencesMulic M., Nurce B. Present-day tectonics in and
dc.relation.referencesaround the Adria plate inferred from GPS
dc.relation.referencesmeasurements. In: Dilek Y., Pavlides S. (Eds.)
dc.relation.referencesPostcollisional tectonics and magnetism in the
dc.relation.referencesMediterranean region and Asia. Geological Society
dc.relation.referencesof America Special Paper, 2006, No. 409, 43–55.
dc.relation.referencesArgus D. F., Gordon R. G., DeMets C. Geologically
dc.relation.referencescurrent motion of 56 plates relative to the no-netrotation
dc.relation.referencesreference frame. Geochemistry, Geophysics,
dc.relation.referencesGeosystems. 2011, Vol. 12(11), No Q11001, 13. doi:10.1029/2011GC003751
dc.relation.referencesArgus D. F., Gordon R. G., Heflin M. B., Ma C., Eanes
dc.relation.referencesR., Willis P., Peltier W. R., Owen S. E. The angular
dc.relation.referencesvelocities of the plates and the velocity of Earths
dc.relation.referencescentre from space geodesy. Geophys. J. Int. 2010,Vol. 180(3), 913–960. doi: 10.1111/j.1365-246X.2009.04463.x
dc.relation.referencesBird P. An updated digital model of plate boundaries.
dc.relation.referencesGeochemistry, Geophysics, Geosystems. 2003,
dc.relation.referencesVol. 4(3), No 1027, 52. doi: 10.1029/2001GC000252
dc.relation.referencesDeMets C., Gordon R.G., Argus D.F., Stein S. Current
dc.relation.referencesplate motions. Geophys. J. Int. 1990, Vol. 101(2),425–478. doi: 10.1111/j.1365-246X.1990.tb06579.x
dc.relation.referencesDeMets C., Gordon R.G., Argus D.F., Stein S. Effect of
dc.relation.referencesrecent revisions to the geomagnetic reversal time
dc.relation.referencesscale on estimates of current plate motions.
dc.relation.referencesGeophys. Res. Lett. 1994, Vol. 21(20), 2191–2194.doi: 10.1029/94GL02118
dc.relation.referencesDeMets C., Gordon R. G., Argus D. F. Geologically current
dc.relation.referencesplate motions. Geophys. J. Int. 2010, Vol. 181(1),1–80. doi: 10.1111/j.1365-246X.2009.04491.x
dc.relation.referencesDmitrieva K., Segal P., DeMets C. Network-based
dc.relation.referencesestimation of time-dependent noise in GPS position
dc.relation.referencestime series. J. Geod. 2015, Vol. 89(6), 591–606. doi:10.1007/s00190-015-0801-9
dc.relation.referencesDong D., Herring T. A., King R. W. Estimating regional
dc.relation.referencesdeformation from a combination of space and
dc.relation.referencesterrestrial geodetic data. J. Geod. 1998, Vol. 72(4),200–214. doi:10.1007/s001900050161
dc.relation.referencesGazeaux, J., Williams S., King M., Bos M., Dach R.,
dc.relation.referencesDeo M., Moore A.W., Ostini L., Petrie E., Roggero
dc.relation.referencesM., Teferle F. N., Olivares G., Webb F. H.
dc.relation.referencesDetecting offsets in GPS time series: first results
dc.relation.referencesfrom the detection of offsets in GPS experiment. J.
dc.relation.referencesGeophys. Res. 2013, Vol. 118(B5), 2397–2407.doi:10.1002/jgrb.50152
dc.relation.referencesHerring, T. MATLAB tools for viewing GPS velocities
dc.relation.referencesand time series. GPS Solution. 2003, Vol. 7(3),194–199. doi:10.1007/s10291-003-0068-0
dc.relation.referencesKogan M. G., Steblov G. M. Current global plate
dc.relation.referenceskinematics from GPS (1995-2007) with the plateconsistent
dc.relation.referencesreference frame. J. Geophys. Res. 2008,Vol. 113(B4), No B04416, 17. doi:10.1029/2007JB005353
dc.relation.referencesKremer C., Blewitt G., Klein E.C. A geodetic plate
dc.relation.referencesmotion and Global Strain Rate Model. Geochemistry,
dc.relation.referencesGeophysics, Geosystems. 2014, Vol. 15(10),3849–3889. doi: 10.1002/2014GC005407
dc.relation.referencesKremer C., Holt W. E., Haines A. J. An integrated global
dc.relation.referencesmodel of present-day plate motions and plate
dc.relation.referencesboundary deformation. Geophys. J. Int. 2003.
dc.relation.referencesVol. 154(1), 8–34. doi:10.1046/j.1365-246X.2003.01917.x
dc.relation.referencesMao A., Harrison C. G. A., Dixon T. H. Noise in GPS
dc.relation.referencescoordinate time series. J. Geophys. Res. 1999, Vol. 104(B2), 2797–2816. doi: 10.1029/1998JB900033
dc.relation.referencesNikolaidis R. Observation of geodetic and seismic
dc.relation.referencesdeformation with the Global Positioning System:
dc.relation.referencesPh.D. Thesis. University of California, San Diego,2002, 265.
dc.relation.referencesSella G. F., Dixon T. H., Mao A. REVEL: A model for
dc.relation.referencesrecent plate velocities from space geodesy.
dc.relation.referencesJ. Geophys. Res. 2002. Vol. 107(B4), No 2081, 30.doi: 10.1029/2000JB000033
dc.relation.referencesSilver P. G., Bock Y., Agnew D. C., Henyey T., Linde
dc.relation.referencesA. T., McEvilly T. V., Minster J. B., Romanowicz
dc.relation.referencesB. A., Sacks I. S., Smith R. B., Solomon S. C.,
dc.relation.referencesStein S. A. A plate boundary observatory. Iris
dc.relation.referencesNewsletter. 1999. Vol. XVI(2), 3–9.
dc.relation.referencesTadyeyev O., Lutsyk O. Study of the earths surface
dc.relation.referencesdeformations on the results of GNSS-observations in
dc.relation.referencesEurope (2004-2014). Scientific Herald of Uzh.
dc.relation.referencesUniv.: Geography. Land management. Nature
dc.relation.referencesmanagement. 2014, Is. 3, 27–35.
dc.relation.referencesWilliams S. D. P. CATS: GPS coordinate time series
dc.relation.referencesanalysis software. GPS Solution. 2008, Vol. 12(2),147–153. doi: 10.1007/s10291-007-0086-4
dc.relation.referencesWilliams S. D .P., Bock Y., Fang P., Jamason P.,
dc.relation.referencesNikolaidis R. M., Prawirodirdjo L., Miller M.,
dc.relation.referencesJohnson D. J. Error analysis of continuous GPS
dc.relation.referencesposition time series. J. Geophys. Res. 2004,
dc.relation.referencesVol. 109(B3), 19. doi: 10.1029/2003JB002741
dc.relation.referencesWu X., Collilieux X., Altamimi Z., Vermeersen B. L. A.,
dc.relation.referencesGross R. S., Fukumori I. Accuracy of the International
dc.relation.referencesTerrestrial Reference Frame origin and Earth
dc.relation.referencesexpansion. Geophys. Res. Lett. 2011, Vol. 38(13),No L13304, 5. doi: 10.1029/2011GL047450
dc.relation.referencesenAltamimi Z., Sillard P., Boucher C. ITRF2000: A new
dc.relation.referencesenrelease of the International Terrestrial Reference
dc.relation.referencesenFrame for earth science applications. J. Geophys.
dc.relation.referencesenRes. 2002, Vol. 107(B10), No 2214, 19. doi:10.1029/2001JB000561
dc.relation.referencesenAltamimi Z., Collilieux X., Legrand J., Garayt B.,
dc.relation.referencesenBoucher C. ITRF2005: A new release of the
dc.relation.referencesenInternational Terrestrial Reference Frame based on
dc.relation.referencesentime series of station positions and Earth Orientation
dc.relation.referencesenParameters. J. Geophys. Res. 2007, Vol. 112(B9),No B09401, 19. doi: 10.1029/2007JB004949
dc.relation.referencesenAltamimi Z., Collilieux X., Metivier L. ITRF2008: an
dc.relation.referencesenimproved solution of the international terrestrial
dc.relation.referencesenreference frame. J. Geod. 2011, Vol. 85(8),457–473. doi: 10.1007/s00190-011-0444-4
dc.relation.referencesenAltamimi Z., Metivier L., Collilieux X. ITRF2008 plate
dc.relation.referencesenmotion model. J. Geophys. Res. 2012, Vol. 117(B7),No B07402, 14. doi: 10.1029/2011JB008930
dc.relation.referencesenAltamimi, Z., Rebischung, P., Metivier, L., Collilieux,
dc.relation.referencesenX., ITRF2014: a new release of the international
dc.relation.referencesenterrestrial reference frame modeling nonlinear
dc.relation.referencesenstation motions. J. Geophys. Res. 2016, Vol. 121(B8), 6109–6131. doi: 10.1002/2016JB013098
dc.relation.referencesenAltiner Y., Bacic Z., Basic T., Coticchia A., Medved M.,
dc.relation.referencesenMulic M., Nurce B. Present-day tectonics in and
dc.relation.referencesenaround the Adria plate inferred from GPS
dc.relation.referencesenmeasurements. In: Dilek Y., Pavlides S. (Eds.)
dc.relation.referencesenPostcollisional tectonics and magnetism in the
dc.relation.referencesenMediterranean region and Asia. Geological Society
dc.relation.referencesenof America Special Paper, 2006, No. 409, 43–55.
dc.relation.referencesenArgus D. F., Gordon R. G., DeMets C. Geologically
dc.relation.referencesencurrent motion of 56 plates relative to the no-netrotation
dc.relation.referencesenreference frame. Geochemistry, Geophysics,
dc.relation.referencesenGeosystems. 2011, Vol. 12(11), No Q11001, 13. doi:10.1029/2011GC003751
dc.relation.referencesenArgus D. F., Gordon R. G., Heflin M. B., Ma C., Eanes
dc.relation.referencesenR., Willis P., Peltier W. R., Owen S. E. The angular
dc.relation.referencesenvelocities of the plates and the velocity of Earths
dc.relation.referencesencentre from space geodesy. Geophys. J. Int. 2010,Vol. 180(3), 913–960. doi: 10.1111/j.1365-246X.2009.04463.x
dc.relation.referencesenBird P. An updated digital model of plate boundaries.
dc.relation.referencesenGeochemistry, Geophysics, Geosystems. 2003,
dc.relation.referencesenVol. 4(3), No 1027, 52. doi: 10.1029/2001GC000252
dc.relation.referencesenDeMets C., Gordon R.G., Argus D.F., Stein S. Current
dc.relation.referencesenplate motions. Geophys. J. Int. 1990, Vol. 101(2),425–478. doi: 10.1111/j.1365-246X.1990.tb06579.x
dc.relation.referencesenDeMets C., Gordon R.G., Argus D.F., Stein S. Effect of
dc.relation.referencesenrecent revisions to the geomagnetic reversal time
dc.relation.referencesenscale on estimates of current plate motions.
dc.relation.referencesenGeophys. Res. Lett. 1994, Vol. 21(20), 2191–2194.doi: 10.1029/94GL02118
dc.relation.referencesenDeMets C., Gordon R. G., Argus D. F. Geologically current
dc.relation.referencesenplate motions. Geophys. J. Int. 2010, Vol. 181(1),1–80. doi: 10.1111/j.1365-246X.2009.04491.x
dc.relation.referencesenDmitrieva K., Segal P., DeMets C. Network-based
dc.relation.referencesenestimation of time-dependent noise in GPS position
dc.relation.referencesentime series. J. Geod. 2015, Vol. 89(6), 591–606. doi:10.1007/s00190-015-0801-9
dc.relation.referencesenDong D., Herring T. A., King R. W. Estimating regional
dc.relation.referencesendeformation from a combination of space and
dc.relation.referencesenterrestrial geodetic data. J. Geod. 1998, Vol. 72(4),200–214. doi:10.1007/s001900050161
dc.relation.referencesenGazeaux, J., Williams S., King M., Bos M., Dach R.,
dc.relation.referencesenDeo M., Moore A.W., Ostini L., Petrie E., Roggero
dc.relation.referencesenM., Teferle F. N., Olivares G., Webb F. H.
dc.relation.referencesenDetecting offsets in GPS time series: first results
dc.relation.referencesenfrom the detection of offsets in GPS experiment. J.
dc.relation.referencesenGeophys. Res. 2013, Vol. 118(B5), 2397–2407.doi:10.1002/jgrb.50152
dc.relation.referencesenHerring, T. MATLAB tools for viewing GPS velocities
dc.relation.referencesenand time series. GPS Solution. 2003, Vol. 7(3),194–199. doi:10.1007/s10291-003-0068-0
dc.relation.referencesenKogan M. G., Steblov G. M. Current global plate
dc.relation.referencesenkinematics from GPS (1995-2007) with the plateconsistent
dc.relation.referencesenreference frame. J. Geophys. Res. 2008,Vol. 113(B4), No B04416, 17. doi:10.1029/2007JB005353
dc.relation.referencesenKremer C., Blewitt G., Klein E.C. A geodetic plate
dc.relation.referencesenmotion and Global Strain Rate Model. Geochemistry,
dc.relation.referencesenGeophysics, Geosystems. 2014, Vol. 15(10),3849–3889. doi: 10.1002/2014GC005407
dc.relation.referencesenKremer C., Holt W. E., Haines A. J. An integrated global
dc.relation.referencesenmodel of present-day plate motions and plate
dc.relation.referencesenboundary deformation. Geophys. J. Int. 2003.
dc.relation.referencesenVol. 154(1), 8–34. doi:10.1046/j.1365-246X.2003.01917.x
dc.relation.referencesenMao A., Harrison C. G. A., Dixon T. H. Noise in GPS
dc.relation.referencesencoordinate time series. J. Geophys. Res. 1999, Vol. 104(B2), 2797–2816. doi: 10.1029/1998JB900033
dc.relation.referencesenNikolaidis R. Observation of geodetic and seismic
dc.relation.referencesendeformation with the Global Positioning System:
dc.relation.referencesenPh.D. Thesis. University of California, San Diego,2002, 265.
dc.relation.referencesenSella G. F., Dixon T. H., Mao A. REVEL: A model for
dc.relation.referencesenrecent plate velocities from space geodesy.
dc.relation.referencesenJ. Geophys. Res. 2002. Vol. 107(B4), No 2081, 30.doi: 10.1029/2000JB000033
dc.relation.referencesenSilver P. G., Bock Y., Agnew D. C., Henyey T., Linde
dc.relation.referencesenA. T., McEvilly T. V., Minster J. B., Romanowicz
dc.relation.referencesenB. A., Sacks I. S., Smith R. B., Solomon S. C.,
dc.relation.referencesenStein S. A. A plate boundary observatory. Iris
dc.relation.referencesenNewsletter. 1999. Vol. XVI(2), 3–9.
dc.relation.referencesenTadyeyev O., Lutsyk O. Study of the earths surface
dc.relation.referencesendeformations on the results of GNSS-observations in
dc.relation.referencesenEurope (2004-2014). Scientific Herald of Uzh.
dc.relation.referencesenUniv., Geography. Land management. Nature
dc.relation.referencesenmanagement. 2014, Is. 3, 27–35.
dc.relation.referencesenWilliams S. D. P. CATS: GPS coordinate time series
dc.relation.referencesenanalysis software. GPS Solution. 2008, Vol. 12(2),147–153. doi: 10.1007/s10291-007-0086-4
dc.relation.referencesenWilliams S. D .P., Bock Y., Fang P., Jamason P.,
dc.relation.referencesenNikolaidis R. M., Prawirodirdjo L., Miller M.,
dc.relation.referencesenJohnson D. J. Error analysis of continuous GPS
dc.relation.referencesenposition time series. J. Geophys. Res. 2004,
dc.relation.referencesenVol. 109(B3), 19. doi: 10.1029/2003JB002741
dc.relation.referencesenWu X., Collilieux X., Altamimi Z., Vermeersen B. L. A.,
dc.relation.referencesenGross R. S., Fukumori I. Accuracy of the International
dc.relation.referencesenTerrestrial Reference Frame origin and Earth
dc.relation.referencesenexpansion. Geophys. Res. Lett. 2011, Vol. 38(13),No L13304, 5. doi: 10.1029/2011GL047450
dc.citation.journalTitleГеодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник
dc.citation.volume86
dc.citation.spage19
dc.citation.epage34
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.subject.udc528.3
Appears in Collections:Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2017. – Випуск 86

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017v86_Savchuk_S-Analysis_and_research_results_19-34.pdf820.16 kBAdobe PDFView/Open
2017v86_Savchuk_S-Analysis_and_research_results_19-34__COVER.png1.51 MBimage/pngView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.