<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Izvestia Vuzov. Geodesy and Aerophotosurveying</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Izvestia Vuzov. Geodesy and Aerophotosurveying</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Известия высших учебных заведений «Геодезия и аэрофотосъемка»</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">0536-101X</issn>
   <issn publication-format="online">2618-7299</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">6a9c15eb32807fdbab86f3d2</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.30533/GiA-2025-001</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Геодезия</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Geodesy</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Геодезия</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Calibration methodology of satellite altimeter using geoinformation monitoring</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Методика калибровки высокоточного радиовысотомера (альтиметра) с использованием геоинформационного мониторинга</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0006-5338-0379</contrib-id>
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Яковлев</surname>
       <given-names>Николай Николаевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Yakovlev</surname>
       <given-names>Nikolay Nikolaevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>yakovlevnik2006@yandex.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Государственное автономное учреждение Московской области &quot;Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства&quot;</institution>
     <city xml:lang="ru">Москва</city>
     <country country="RU" xml:lang="ru">Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">State autonomous institution Moscow region «Research and Project Institute of Urban Planning»</institution>
     <city xml:lang="en">Moscow</city>
     <country country="RU" xml:lang="en">Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2025-02-28T00:00:00+03:00">
    <day>28</day>
    <month>02</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2025-02-28T00:00:00+03:00">
    <day>28</day>
    <month>02</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <volume>69</volume>
   <issue>1</issue>
   <fpage>10</fpage>
   <lpage>22</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2024-11-02T00:00:00+03:00">
     <day>02</day>
     <month>11</month>
     <year>2024</year>
    </date>
    <date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-02-21T00:00:00+03:00">
     <day>21</day>
     <month>02</month>
     <year>2025</year>
    </date>
   </history>
   <permissions>
    <copyright-statement xml:lang="ru">© 2025 Яковлев Н.Н.</copyright-statement>
    <copyright-statement xml:lang="en">© 2025 Yakovlev N.N.</copyright-statement>
    <copyright-year>2025</copyright-year>
    <copyright-holder xml:lang="ru">Яковлев Николай Николаевич</copyright-holder>
    <copyright-holder xml:lang="en">Yakovlev Nikolay Nikolaevich</copyright-holder>
   </permissions>
   <self-uri xlink:href="https://itv.unitech-mo.ru/en/nauka/publications/6a9c15eb32807fdbab86f3d2/view">https://itv.unitech-mo.ru/en/nauka/publications/6a9c15eb32807fdbab86f3d2/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Высокая точность альтиметрических измерений космических геодезических систем достигается путем учета погрешностей распространения электромагнитного сигнала в атмосфере, инструментальных погрешностей альтиметра и погрешностей, обусловленных динамикой водной поверхности. Важным мероприятием, позволяющим оценить результаты измерений, является калибровка альтиметра. Многолетний опыт эксплуатации отечественных и зарубежных альтиметрических миссий показывает, что калибровка выступает одним из ключевых условий надежной оценки параметров гравитационного поля Земли. В статье рассмотрены вопросы совершенствования существующего методического аппарата калибровки альтиметра путем интеграции методов использования глобальных навигационных спутниковых систем с современными достижениями в области геоинформатики. Целью совершенствования методики является минимизация влияния трудно учитываемого фактора — динамической топографии морской поверхности — на точность определения калибровочной поправки. В работе предложены варианты модернизации средств технического обеспечения калибровки, уточнена стратегия набора измерительной информации, разработанная ранее. Обоснован состав и характер размещения измерительных систем на морской поверхности. Разработаны основные положения определения эталонной высоты морской поверхности с использованием геоинформационного мониторинга. В работе рассмотрен алгоритм геоинформационного моделирования фактической морской поверхности с использованием полиномиального сглаживания. Приведены результаты экспериментальных исследований разработанной методики.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Satellite altimetry is an effective way to study the Earth’s gravity field, the behavior of the World Ocean and to observe climate change. This is facilitated by the global distribution of measurements and their high accuracy. To obtain high-precision altimetry measurements, it is necessary to take into account the errors of a significant number of parameters affected by the state of the atmosphere, the sea surface and internal instrument delays of the altimeter. The residual error after taking into account all error sources is determined using external calibration. Most often, buoys with receivers of global navigation satellite systems are used for external calibration. This article discusses ways to improve the existing altimeter calibration methodology. To improve the calibration, it is proposed to use one of the tools of geoinformatics – geoinformation monitoring. Using geoinformation monitoring to build an information model of the sea surface, it is possible to take into account the influence of the most complex factor – sea surface anomalies or dynamic topography. The article proposes options for changing the number of measuring systems and rules for their application. To implement geoinformation monitoring, a method for constructing a geoinformation model of the sea surface using second-degree polynomials is studied. The results of experimental studies on the calibration of a satellite altimeter using the geoinformation monitoring method are presented.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>гравитационное поле</kwd>
    <kwd>космическая геодезическая система</kwd>
    <kwd>спутниковый альтиметр</kwd>
    <kwd>внешняя калибровка</kwd>
    <kwd>высота поверхности моря</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>gravitational field</kwd>
    <kwd>space geodetic system</kwd>
    <kwd>satellite altimeter</kwd>
    <kwd>external calibration</kwd>
    <kwd>sea surface height</kwd>
    <kwd>geoinformation monitoring</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Mertikas S., Donlon C., et al. Fifteen Years of Cal/Val Service to Reference Altimetry Missions: Calibration of Satellite Altimetry at the Permanent Facilities in Gavdos and Crete, Greece // Remote Sensing. 2018. Vol. 10. No. 10. P. 1557. DOI:10.3390/rs10101557. https://www.peeref.com/works/16853392</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Mertikas S, Donlon C, et al. Fifteen Years of Cal/Val Service to Reference Altimetry Missions: Calibration of Satellite Altimetry at the Permanent Facilities in Gavdos and Crete, Greece. Remote Sensing. 2018;10(10): 1557. DOI:10.3390/rs10101557. https://www.peeref.com/works/16853392</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Bonnefond P., Exertier P., Laurain O., et al. Corsica: A 20-yr multi-mission absolute altimeter calibration site // Advances in Space Research. 2021. Vol. 68. No. 1. P. 1171–1186. DOI:10.1016/j.asr.2019.09.049. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0273117719307276?via%3Dihub</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bonnefond P, Exertier P, Laurain O, et al. Corsica: A 20-yr multi-mission absolute altimeter calibration site. Advances in Space Research. 2021;68(1): 1171–1186. DOI:10.1016/j.asr.2019.09.049. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0273117719307276?via%3Dihub</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Liu Y., Tang J., Zhu J., et al. An improved method of absolute calibration to satellite altimeter: A case study in the Yellow Sea, China // Acta Oceanologica Sinica. 2014. Vol. 33. No. 5. P. 103–112. DOI:10.1007/s13131-014-0476-8. https://link.springer.com/article/10.1007/s13131-014-0476-8</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Liu Y, Tang J, Zhu J, et al. An improved method of absolute calibration to satellite altimeter: A case study in the Yellow Sea, China. Acta Oceanologica Sinica. 2014;33(5): 103–112. DOI:10.1007/s13131-014-0476-8. https://link.springer.com/article/10.1007/s13131-014-0476-8</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Haines B., Desai S.D., Kubitschek D., et al. A brief history of the harvest experiment: 1989–2019 // Advances in Space Research. 2021. Vol. 68. No. 2. P. 1161–1170. DOI:10.1016/j.asr.2020.08.013. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273117720305718?via%3Dihub</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Haines B, Desai SD, Kubitschek D, et al. A brief history of the harvest experiment: 1989–2019. Advances in Space Research. 2021;68(2): 1161–1170. DOI:10.1016/j.asr.2020.08.013. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273117720305718?via%3Dihub</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Zhou B., Watson C., Legresy B., et al. GNSS/INS-equipped buoys for altimetry validation: Lessons learnt and new directions from the Bass Strait Validation Facility // Remote Sensing. 2020. Vol. 12. No. 18. P. 3001. DOI:10.3390/rs12183001. https://www.mdpi.com/2072-4292/12/18/3001</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zhou B, Watson C, Legresy B, et al. GNSS/INS-equipped buoys for altimetry validation: Lessons learnt and new directions from the Bass Strait Validation Facility. Remote Sensing. 2020;12(18): 3001. DOI:10.3390/rs12183001. https://www.mdpi.com/2072-4292/12/18/3001</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Яковлев Н.Н. Методика калибровки высокоточного радиовысотомера (альтиметра) с использованием глобальных навигационных спутниковых систем // Известия вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». 2024. Т. 68. № 3. С. 8–25. DOI:10.30533/GiA-2024-023. https://miigaik.ru/journal/archive/2024/2024_68_3_RU/GiA-2024-023.pdf</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Iakovlev NN. Metodika kalibrovki vysokotochnogo radiovysotomera (al’timetra) s ispol’zovaniem global’nyh navigacionnyh sputnikovyh sistem [Methodology for calibrating a satellite altimeter using global navigation satellite systems]. Izvestia vuzov. Geodesy and Aerophotosurveying. 2024;68(3): 8–25. (In Russian). DOI:10.30533/GiA-2024-023</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Цветков В.Я. Информационные модели и геоинформационные модели // Образовательные ресурсы и технологии. 2016. Т. 4. № 16. C. 114–120. DOI:10.21777/2312-5500-2016-4-114-120. https://vestnik-muiv.ru/upload/iblock/af2/af26e430f9c88312f0214ac22567eb0d.pdf</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Tsvetkov VYa. Informacionnye modeli i geoinformacionnye modeli [Information models and geographic information models]. Educational Resources and Technologies. 2016;4(16): 114–120. (In Russian). DOI: 10.21777/2312-5500-2016-4-114-120. https://vestnik-muiv.ru/upload/iblock/af2/af26e430f9c88312f0214ac22567eb0d.pdf</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Цветков В.Я. Геоинформационный мониторинг // Известия вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». 2005. № 5. С. 151–155.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Tsvetkov VYa. Geoinformacionnyj monitoring [Geoinformation monitoring]. Izvestia vuzov. Geodesy and Aerophotosurveying. 2005;5: 151–155. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ратнер Е.А., Зайцев А.И., Квасной М.А. Сплайн-интерполяция для построения трехмерных батиметрических моделей при картографировании внутренних водных путей // Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 2020. Т. 12. № 5. С. 894–905. DOI:10.21821/2309-5180-2020-12-5-894-905. https://elibrary.ru/download/elibrary_44402042_90040566.pdf</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ratner EA, Zajcev AI, Kvasnoj MA. Splajn-interpoljacija dlja postroenija trehmernyh batimetricheskih modelej pri kartografirovanii vnutrennih vodnyh putej [Analysis of the accuracy of interpolation methods in the process of bathymetric mapping of inland waterways]. Vestnik Gosudarstvennogo universiteta morskogo i rechnogo flota imeni admirala S.O. Makarova. 2020;12(5): 894–905. (In Russian). DOI:10.21821/2309-5180-2020-12-5-894-905. https://elibrary.ru/download/elibrary_44402042_90040566.pdf</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Медведев И.П. Дисперсионный анализ колебаний уровня Черного моря в широком диапазоне частот // Морской гидрофизический журнал. 2018. Т. 34. № 6. C. 489–500. DOI:10.22449/0233-7584-2018-6-489–500. https://elibrary.ru/download/elibrary_36546999_76732003.pdf</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Medvedev IP. Dispersionnyj analiz kolebanij urovnja Chernogo morja v shirokom diapazone chastot [Analysis of variance of the Black Sea level oscillations in a wide range of frequencies]. Physical Oceanography. 2018;34(6): 489–500. DOI:10.22449/0233-7584-2018-6-489–500. https://elibrary.ru/download/elibrary_36546999_76732003.pdf</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
