Порівняльний аналіз квадратурних формул для середньоінтегрального показника заломлення повітря у високоточній віддалеметрії

dc.citation.epage73
dc.citation.journalTitleСучасні досягнення геодезичної науки та виробництва
dc.citation.spage69
dc.citation.volume1(39)
dc.contributor.affiliationНаціональний науковий центр “Інститут метрології”
dc.contributor.affiliationНаціональна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного
dc.contributor.affiliationNational Scientific Center “Institute of Metrology”
dc.contributor.affiliationHetman Petro Sahaidachny National Army Academy
dc.contributor.authorНеєжмаков, П.
dc.contributor.authorПанасенко, Т.
dc.contributor.authorПрокопов, О.
dc.contributor.authorШлома, А.
dc.contributor.authorТревого, І.
dc.contributor.authorNeyezhmakov, P.
dc.contributor.authorPanasenko, T.
dc.contributor.authorProkopov, O.
dc.contributor.authorShloma, A.
dc.contributor.authorTrevogo, I.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-12-17T15:24:05Z
dc.date.available2020-12-17T15:24:05Z
dc.date.created2020-01-22
dc.date.issued2020-01-22
dc.format.extent69-73
dc.format.pages5
dc.identifier.citationПорівняльний аналіз квадратурних формул для середньоінтегрального показника заломлення повітря у високоточній віддалеметрії / П. Неєжмаков, Т. Панасенко, О. Прокопов, А. Шлома, І. Тревого // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 1(39). — С. 69–73.
dc.identifier.citationenComparative analysis of quadrature formulas for the mean integral refractive index of air in high-precision ranging / P. Neyezhmakov, T. Panasenko, O. Prokopov, A. Shloma, I. Trevogo // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 1(39). — P. 69–73.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/55721
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofСучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, 2020
dc.relation.referencesАндрусенко A. M., Данильченко В. П., Прокопов A. B., Пономарев В. И., Лукин И. В. (1987). Методы и средства прецизионной лазерной дальнометрии.
dc.relation.referencesМосква: Издательство стандартов, 224 с.
dc.relation.referencesАндрусенко А. М., Прокопов А. В., Ремаев Е. В. (1991). Методика оценки погрешности определения среднеинтегрального показателя преломления воздуха на
dc.relation.referencesповерочной установке высшей точности УВТ5-84. Метрология в лазерной даль-нометрии: сб. науч. тр. Харьков: НПО “Метрология”, С. 34-42.
dc.relation.referencesБражниченко А. В., Прокопов А. В., Ремаев Е. В. (1990). Новые методы учета влияния земной атмосферы на точность дальномерных измерений. Измерительная
dc.relation.referencesтехника. -№10. - С. 15-17.
dc.relation.referencesКравченко М., Неєжмаков П., Прокопов О. (1998). Лазерна віддалемірна система вищої точності для лінійних вимірювань на геодинамічних полігонах України.
dc.relation.referencesГеодинаміка,Вип. 1, С. 37-44.
dc.relation.referencesНеежмаков П., Прокопов А., Тревого И. (2018). К теории градиентного метода определения среднеинтегрального показателя преломления воздуха при
dc.relation.referencesдальномерных измерениях на приземных трассах. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, Вип. II (36),С.28-31.
dc.relation.referencesНеєжмаков П., Прокопов О. (2018). Аналіз точності градієнтного методу визначення середньоінтеграль-ного показника заломлення повітря. Український
dc.relation.referencesметрологічний журнал, № 4, С. 43-48. DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.4.2018.155754
dc.relation.referencesОстровский А. Л., Джуман Б. М., Заблоцкий Ф. Д., Кравцов Н. И. (1990). Учет атмосферных влияний на астрономо-геодезические измерения. Москва: Недра, 235 с.
dc.relation.referencesNeyezhmakov P., Prokopov A., Skliarov V. (2018). On realized by lasers. Journal of Physics: Conf. Series
dc.relation.referencesthe accounting for the influence of the Earth's 1065(2018) 142008. DOI: 10.1088/1742-
dc.relation.referencesatmosphere on the results of distance measurement 6596/1065/14/142008
dc.relation.referencesenAndrusenko A. M., Danilchenko V. P., Prokopov A. V., Ponomarev V. I., Lukin I. V. (1987). Methods and means of precision laser distance measurement. Moscow:
dc.relation.referencesenPublishing Standarts, 224 p. (in Russian).
dc.relation.referencesenAndrusenko A. M., Prokopov A. V., Remayev E. V. (1991). Method of estimation of error of determination ofthe mean integral index of refraction of the air on the verification installation
dc.relation.referencesenof the highest accuracy UVT5-84. Metrology in Laser Rangefinder: Sat. scientific tr. Kharkiv: Metrology NGO, pp. 34-42.
dc.relation.referencesenBrazhnichenko A. V., Prokopov A. V., Remayev E. V. (1990). New methods for taking into account the influence ofthe Earth's atmosphere on the accuracy oflong-range
dc.relation.referencesenmeasurements. Measuring equipment, No. 10, pp. 15-17.
dc.relation.referencesenKravchenko M., Neyezhmakov P., and Prokopov O. (1998). A laser rangefinder of higher accuracy for linear measurements on geodynamic polygons o f Ukraine .
dc.relation.referencesenGeodynamics,Vol.1,pp.37-44.
dc.relation.referencesenNeyezhmakov P., Prokopov A., Skliarov V. (2018). On the accounting for the influence ofthe Earth's atmosphere on the results of distance measurement realized by lasers. Journal of
dc.relation.referencesenPhysics: Conf. Series 1065, 142008. DOI: 10.1088/1742-6596/1065/14/142008.
dc.relation.referencesenNeyezhmakov P., Prokopov A., and Trevogo I. (2018). Toward a theory of the gradient method for determining the mean-integral index of air refraction in long-range measurements on
dc.relation.referencesensurface routes. Modern achievements of geodetic science and production, Vol. II (36), pp. 28-31.
dc.relation.referencesenNeyezhmakov P. , Prokopov O . (2018). Analysis ofthe accuracy ofthe gradient method for determining the mean integral refractive index of air. Ukrainian Metrological Journal, No. 4,
dc.relation.referencesenpp. 43-48. DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.4.2018.155754.
dc.relation.referencesenOstrovsky A. L., Dzhuman B. M., Zablotsky F. D., Kravtsov N. I. (1990). The accounting for atmosperic effects in astronomical and geodetic measurement. Moscow:Nedra,235 p. (in
dc.relation.referencesenRussian).
dc.relation.urihttps://doi.org/10.24027/2306-7039.4.2018.155754
dc.rights.holder© Західне геодезичне товариство, 2020
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
dc.subjectградієнтний метод
dc.subjectсередньоінтегральний показник заломлення повітря
dc.subjectземна атмосфера
dc.subjectgradient method
dc.subjectmean integral refractive index of air
dc.subjectearth's atmosphere
dc.subject.udc528.51
dc.titleПорівняльний аналіз квадратурних формул для середньоінтегрального показника заломлення повітря у високоточній віддалеметрії
dc.title.alternativeComparative analysis of quadrature formulas for the mean integral refractive index of air in high-precision ranging
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
http___ena_lp_edu_ua_8080_handle_ntb_55715_2020v1_39__Neyezhmakov_P-Comparative_analysis_69-73.pdf
Size:
494.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Thumbnail Image
Name:
http___ena_lp_edu_ua_8080_handle_ntb_55715_2020v1_39__Neyezhmakov_P-Comparative_analysis_69-73__COVER.png
Size:
1.34 MB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.92 KB
Format:
Plain Text
Description: