En geodesia y astrometría , los parámetros de orientación terrestre ( POT ) describen las irregularidades en la rotación del planeta Tierra . Son publicados por el Servicio Internacional de Rotación Terrestre y Sistemas de Referencia (IERS). Los POT proporcionan la transformación rotacional del Sistema Internacional de Referencia Terrestre (ITRS) al Sistema Internacional de Referencia Celeste (ICRS), o viceversa, en función del tiempo.
La velocidad de rotación de la Tierra no es constante en el tiempo. Cualquier movimiento de masa en o sobre la Tierra provoca un cambio en la velocidad de rotación o un desplazamiento del eje de rotación. Los movimientos pequeños producen cambios demasiado pequeños para ser medidos, pero los movimientos de masas muy grandes, como las corrientes marinas , las mareas y los resultantes de terremotos , pueden producir cambios perceptibles en la rotación y alterar observaciones astronómicas muy precisas. Las simulaciones globales de la dinámica de la atmósfera, el océano y la tierra se utilizan para crear funciones de momento angular efectivo (EAM) que pueden emplearse para predecir cambios en el EOP. [ 1 ]
Componentes
Tiempo universal
El Tiempo Universal (UT, o UT1 ) es un estándar de tiempo basado en la rotación de la Tierra con respecto al Sol. La rotación de la Tierra es irregular, por lo que el UT no es lineal con respecto al tiempo atómico , y la duración de un día (LOD) en UT varía ligeramente con respecto al día civil, que por definición suele ser exactamente de veinticuatro horas (y un segundo más o menos en un día con un segundo intercalar ). El UT es prácticamente proporcional al tiempo sideral , que también es una medida directa de la rotación de la Tierra pero con respecto a las estrellas, de modo que un día sideral dura aproximadamente 23 horas y 56 minutos. El valor del UT1 se puede determinar utilizando observaciones geodésicas, como la interferometría de muy larga base y la medición láser lunar , mientras que la LOD se puede derivar de observaciones satelitales, como con Galileo , GPS , GLONASS , [ 2 ] y la medición láser satelital a satélites geodésicos. [ 3 ] [ 4 ] La duración del día (LOD) varía debido a los efectos gravitacionales de cuerpos externos y procesos geofísicos que ocurren en varias capas de la Tierra, como diferencias en el movimiento del magma y el manto y procesos climáticos, como El Niño, lo que confunde las predicciones de la LOD. [ 5 ]
Coordenadas del polo
Debido al movimiento (muy lento) de los polos de la Tierra, el Polo de Efemérides Celestes ( CEP , o polo celeste ) no es estacionario en la superficie terrestre. Se calcula a partir de datos de observación y se promedia, por lo que difiere del eje de rotación instantáneo en términos cuasi-diurnos, que son tan pequeños como menos de 0,01″ (véase [ 6 ] ). El CEP se especifica en relación con un punto terrestre estático llamado Polo de Referencia del IERS , o IRP , en un sistema de coordenadas x - y : el eje x va en las direcciones del Meridiano de Referencia del IERS (IRM, el meridiano principal del ITRS) y el meridiano de 180° de longitud (positivo y negativo, respectivamente), y el eje y los meridianos de 90 grados de longitud oeste (positivo) y 90° de longitud este (negativo). Las coordenadas CEP se pueden determinar utilizando diversas técnicas de geodesia espacial y geodesia satelital, por ejemplo, telemetría láser satelital e interferometría de muy larga base ; sin embargo, las técnicas más precisas utilizan sistemas globales de navegación por satélite ( Galileo , GPS , GLONASS ). [ 7 ]
Desplazamientos del polo celeste
Los desplazamientos del polo celeste se describen en los modelos de precesión y nutación de la IAU . Las diferencias observadas con respecto a la posición del polo celeste convencional definida por los modelos son monitoreadas e informadas por el IERS . Los desplazamientos del polo celeste solo pueden obtenerse mediante VLBI. El CPO observado puede cuantificar las deficiencias del modelo de precesión-nutación IAU2006/2000A, incluyendo las nutaciones forzadas astronómicamente y un componente de nutación que se considera impredecible. Algunos estudios indican que se produjeron perturbaciones sustanciales de amplitud y fase de la nutación del núcleo libre (FCN) en épocas cercanas a los eventos de sacudida geomagnética (GMJ) revelados. [ 8 ] [ 9 ]
Referencias
- ↑ Dobslaw, Henryk; Dill, Robert (febrero de 2018). "Predicción de cambios en la orientación de la Tierra a partir de pronósticos globales de la dinámica atmósfera-hidrosfera" . Advances in Space Research . 61 (4): 1047– 1054. Bibcode : 2018AdSpR..61.1047D . doi : 10.1016/j.asr.2017.11.044 .
- ↑ Zajdel, Radosław; Sośnica, Krzysztof; Enterrar, Grzegorz; Dach, Rolf; Prange, Lars (julio de 2020). "Errores sistemáticos específicos del sistema en los parámetros de rotación de la Tierra derivados de Galileo, GPS y GLONASS" . Soluciones GPS . 24 (3): 74. doi : 10.1007/s10291-020-00989-w .
- ↑ Zajdel, R.; Sośnica, K.; Drożdżewski, M.; Bury, G.; Strugarek, D. (noviembre de 2019). "Impacto de la restricción de la red en la realización del marco de referencia terrestre basado en observaciones SLR a LAGEOS" . Journal of Geodesy . 93 (11): 2293– 2313. Bibcode : 2019JGeod..93.2293Z . doi : 10.1007/s00190-019-01307-0 .
- ↑ Sośnica, K.; Bury, G.; Zajdel, R. (16 de marzo de 2018). "Contribución de la constelación multi-GNSS al marco de referencia terrestre derivado de SLR". Geophysical Research Letters . 45 (5): 2339– 2348. Bibcode : 2018GeoRL..45.2339S . doi : 10.1002/2017GL076850 . S2CID 134160047 .
- ↑ Modiri, S.; Belda, S.; Hoseini, M.; Heinkelmann, R.; Ferrándiz, Jose M.; Schuh, H. (febrero de 2020). "Un nuevo método híbrido para mejorar la predicción a ultracorto plazo de LOD" . Journal of Geodesy . 94 (23): 23. Bibcode : 2020JGeod..94...23M . doi : 10.1007/s00190-020-01354- y . PMC 7004433. PMID 32109976 .
- ↑ Seidelmann, PK 1982: Celest. Mech., 27, 79.
- ↑ Zajdel, Radosław; Sośnica, Krzysztof; Enterrar, Grzegorz; Dach, Rolf; Prange, Lars; Kazmierski, Kamil (enero de 2021). "Movimiento polar subdiario de GPS, GLONASS y Galileo" . Revista de Geodesia . 95 (1): 3. Bibcode : 2021JGeod..95....3Z . doi : 10.1007/s00190-020-01453-w .
- ↑ Modiri, Sadegh; Heinkelmann, Robert; Belda, Santiago; Malkin, Zinovy; Hoseini, Mostafa; Korte, Monika; Ferrándiz, José M.; Schuh, Harald (noviembre de 2021). "Hacia la comprensión de la interconexión entre el movimiento del polo celeste y el campo magnético terrestre utilizando técnicas geodésicas espaciales" . Sensors . 21 ( 22): 7555. Bibcode : 2021Senso..21.7555M . doi : 10.3390/s21227555 . PMC 8621431. PMID 34833631 .
- ^ Malkin, Zinovy; Belda, Santiago; Modiri, Sadegh (agosto de 2022). "Detección de un nuevo gran salto de fase de nutación del núcleo libre" . Sensores . 22 (16): 5960. Código Bib : 2022Senso..22.5960M . doi : 10.3390/s22165960 . PMC 9414530 . PMID 36015720 .
Enlaces externos
- https://hpiers.obspm.fr/eop-pc/
- http://www.usno.navy.mil/USNO/earth-orientation Archivado el 14 de mayo de 2011 en Wayback Machine
- https://web.archive.org/web/20130802032453/http://maia.usno.navy.mil/
- https://www.iers.org/
- Dinámica del Sistema Solar
- Tierra
- Astrometría
- Geodesia