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Culture in vitro --- In vitro culture --- Horticulture --- horticulture --- Multiplication des plantes --- Plant propagation --- Micropropagation --- TEC Biotechnology --- biotechnology --- horticulture.
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Sociologie --- Mobilité des personnes --- Satisfaction --- Automobile --- Transports en commun --- Transport public --- Insécurité --- Vélo --- Moto --- STIB --- TEC --- De Lijn --- Bruxelles
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Le but de ce mémoire est de déterminer et de comparer le Contenu Electronique Total (TEC) calculé à l’aide des nouveaux signaux des Global Navigation Satellite System (GNSS) tel que Galileo et Beidou et GPS. Pour déterminer le TEC, différentes combinaisons sont employées dont des nouvelles comme C1C-C5Q de GPS ou encore C1C-C8Q de Galileo. Ces dernières sont testées et comparées sur plusieurs points cruciaux avec deux récepteurs différents. Tout d’abord, les délais différentiels des combinaisons sont étudiés dans le but de comparer la stabilité des observables disponibles en fonction des récepteurs et des satellites. Les facteurs qui affectent la précision des résultats comme le bruit et le multitrajet sont également étudiés. Une attention particulière est portée sur la variabilité des combinaisons de Galileo. Ensuite, le calcul du Contenu Electronique Total est réalisé. Afin de voir si des différences significatives sont présentes dans les résultats obtenus, ces derniers sont comparés entre eux ainsi qu’aux estimations réalisées par la carte GIM. Les résultats ont démontré que les combinaisons C1C-C8Q, C1C-C2W et C1I-C7I sont les meilleures combinaisons d’observables respectivement pour Galileo, GPS et Beidou. Il a également été démontré qu’en fonction des récepteurs employés, les résultats étaient différents lors de la comparaison inter-GNSS. Avec le récepteur Trimble NetR9, le GNSS Galileo est décrit comme le plus performant et est mis en avant pour ses qualités surtout avec sa fréquence AltBOC. Avec le récepteur PolarX4 de Septentrio, les résultats sont plutôt partagés entre GPS et Galileo et les différences ne sont pas significatives. Il a également été observé que les fréquences L5 de GPS et E5a de Galileo réalisent les délais les plus élevés après la combinaison C1I-C6I de Beidou. Entre L2 et L5 de GPS, les quantités de multitrajet et de bruit sont similaires alors que L5 est le signe de la modernisation de GPS. A l’inverse, les quantités de multitrajet et de bruit présentes sur la combinaison C1C-C8Q sont relativement faibles et permettent une détermination plus précise du TEC. Enfin, quelque soit le récepteur employé, Beidou reste le GNSS le plus variable de manière significative par rapport aux autres. Concernant la comparaison avec la carte GIM, l’ensemble des combinaisons (tous GNSS confondus) détermine un TEC plus élevé. Cependant, aucune combinaison ne détermine un TEC significativement différent de celui de la carte GIM.
GNSS --- GPS --- Galileo --- TEC --- Physique, chimie, mathématiques & sciences de la terre > Sciences de la terre & géographie physique
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Une application bien connue des systèmes de navigation par satellite est l’étude de l’ionosphère à l’aide des perturbations causées par la traversée de celle-ci sur le signal GNSS. En effet, l’ionosphère, qui est la couche de l’atmosphère située entre 60 et 1000 km d’altitude, est un milieu de concentration en électrons suffisante pour affecter la propagation des ondes électromagnétiques. Un moyen de déterminer le contenu électronique total de l’ionosphère (TEC) est de former la combinaison de mesures GNSS dite geometry free. L’obtention du TEC absolu par cette méthode nécessite d’une part le calcul des délais hardware, pour les codes, et le calcul des ambiguïtés, pour les phases. Ces différents paramètres sont estimés ici à l’aide d’une carte ionosphérique globale (carte IONEX) produite par l’IGS (International GNSS Service). À l’aide de mesures issues de récepteurs géodésiques, il est possible de déterminer le TEC avec une précision de 2 à 3 TECU (TEC Units) (Warnant & Pottiaux, 2000). Le TEC est ici reconstruit à partir de mesures smartphones et comparé au TEC issu de mesures géodésiques. Les deux puces smartphones testées sont la puce Broadcom la plus récente (BCM47765) et la puce Qualcomm du smartphone Google PIXEL 4 XL (Snapdragon 855). Les écarts obtenus entre les résultats des données smartphone et ceux du récepteur géodésique sont inférieurs à 2 TECU pour la puce Broadcom et inférieurs à 2.6 TECU pour la puce Qualcomm, avec la combinaison geometry free sur les phases. Cela démontre qu’il est possible d’obtenir une reconstruction du TEC exacte et précise à partir de mesures smartphones. La collecte de données à l’aide du réseau dense et peu coûteux formé par les smartphones pourrait permettre l’alimentation des modèles ionosphériques et la détection de certains phénomènes impactant l’ionosphère, comme par exemple la formation des tsunami. A well-known application of satellite navigation systems is the study of the ionosphere using the disturbances appearing when the GNSS signal propagates in this medium. The ionosphere, which is the layer of the atmosphere located at an altitude between 60 and 1000 km, is able to affect the propagation of electromagnetic waves due to the presence of free electrons. One way to determine the total electron content of the ionosphere (TEC) is to use the combination of GNSS measurements called the geometric free combination. Obtaining the absolute TEC by this method requires the calculation of hardware delays, for pseudo-ranges measurements, and the calculation of ambiguities, for carrier phase measurements. These parameters are estimated here using a global ionospheric map (IONEX map) produced by the IGS (International GNSS Service). When using geodetic measurements, it is possible to determine the TEC with a precision ranging from 2 to 3 TECU (TEC Units) (Warnant & Pottiaux, 2000). The TEC is computed here with smartphone measurements and compared to the TEC computed from geodetic measurements. The two smartphone chips tested are the most recent Broadcom chip (BCM47765) and the Qualcomm chip from the Google PIXEL 4 XL smartphone (Snapdragon 855). The differences obtained between the results using smartphone data and those using geodetic data are smaller than 2 TECU for the Broadcom chip and smaller than 2.6 TECU for the Qualcomm chip, when using the geometric free combination with carriers. This shows that it is possible to compute the TEC using smartphone measurements with a good level of precision and accuracy. Collecting data with the dense and inexpensive network formed by smartphones could allow the supply of ionospheric models and the detection of phenomena impacting the ionosphere, such as the formation of tsunami.
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Culture de tissu --- Tissue culture --- Horticulture --- horticulture --- Culture in vitro --- In vitro culture --- TEC Biotechnology --- biotechnology --- in vitro culture --- horticulture. --- Application horticole
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1 --- TEC --- Belgique --- Belgium --- ARDENNE --- CAMBRIEN --- ORDOVICIEN --- SILURIEN --- PRIMAIRE --- EUROPE DANS SON ENSEMBLE --- TECTONIQUE --- TECTONIQUE REGIONALE --- STRUCTURE D'ENSEMBLE --- TECTONIQUE HISTORIQUE --- REGION CONDRUSIENNE --- ARDENNE CONDRUSIENNE --- ANTICLINAL DU BRABANT --- GEOLOGIE REGIONALE
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Culture de cellule --- Cell culture --- Culture de tissu --- Tissue culture --- Culture d'organe --- Organ culture --- Plante --- plants --- Développement embryonnaire --- Embryonic development --- Mutant --- Mutants --- Protoplaste --- protoplasts --- #ABIB:atte --- Basic Sciences. Biotechnology --- Micropropagation --- TEC Biotechnology --- biotechnology --- Micropropagation.
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Amélioration des plantes --- Plant breeding --- Méthode d'amélioration génétique --- breeding methods --- Génie génétique --- genetic engineering --- Biotechnologie --- Biotechnology --- Clonage --- cloning --- extension activities --- TEC Biotechnology --- biotechnology --- improvement --- Plantes --- Uref --- Universites francophones
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Horticulture --- horticulture --- Projet de recherche --- research projects --- Institution de recherche --- Research institutions --- Génie génétique --- genetic engineering --- Culture in vitro --- In vitro culture --- Biotechnologie --- Biotechnology --- Protection des plantes --- Plant protection --- Arbre fruitier --- Fruit trees --- Arbre forestier --- forest trees --- Lutte intégrée --- Integrated control --- TEC Biotechnology --- biotechnology --- jubilee volume --- symposium proceedings --- horticulture.
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