GISopen 2012, Székesfehérvár Indoor-Positioning. Gombás László



Hasonló dokumentumok
INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor

A PPP. a vonatkoztatási rendszer, az elmélet és gyakorlat összefüggése egy Fehérvár környéki kísérleti GNSS-mérés tapasztalatai alapján

Székesfehérvár

A GNSS SZOLGÁLTAT LTATÓ. Mnyerczán András FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium. GIS Open, 2007 március 12, Székesfehérvár

Hol tart a GNSS állapot-tér modellezés bevezetése?

Leica SmartRTK, az aktív ionoszféra kezelésének záloga (I. rész)

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

GNSS Modernizáció. Horváth Tamás FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Penc. Tea előadás, június 1., Penc

Híradástechnika I. 5.ea

Aktív GNSS hálózat fejlesztése

Helymeghatározási alapelvek és módszerek

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

Leica Viva GNSS SmartLink technológia. Csábi Zoltán mérnök üzletkötő, Kelet-Magyarország

A GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása

Pozícióinformáció. Sikeres helyfüggő szolgáltatások mobilra

GNSS a precíziós mezőgazdaságban

Kincskeresés GPS-el: a korszerű navigáció alapjai

RFID technológia használhatóságának vizsgálata a vasúti áruszállítás során

Hely- és kontextusfüggő alkalmazások fejlesztését támogató keretrendszer mobil környezetben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

GNSSnet.hu. Akár cm-es pontosságú műholdas helymeghatározás bárhol az országban. Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ

GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása

Takács Bence GPS: pontosság és megbízhatóság. Földmérők Világnapja és Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja Budapest, március 21.

A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei

HÍRADÁSTECHNIKA. Dr.Varga Péter János

GNSSnet.hu a hazai GNSS infrastruktúra Földmérési és Távérzékelési Intézet

Legújabb technológiai fejlesztések a Leica Geosystems-től

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással

A GNSS Szolgáltató Központ 2009-ben Galambos István FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium

GNSS, Android OS és Felhő

Topcon Elit Mérőrenszer

Égből kapott RTK korrekciók nyomában Nagy-Kis Ildikó - Geotools Europe GNSS Kft. IX. Térinformatikai Konferencia Debreceni Egyetem

TENDENCIÁK A TÉRINFORMATIKÁBAN ?

GNSSnet.hu új szolgáltatások és új lehetőségek

GPSCOM Kft. Érsek Ákos

Irányító és kommunikációs rendszerek III. Előadás 13

Magellan térinformatikai GPS vevők GIS OPEN konferencia 2007 Székesfehérvár Érsek Ákos, Guards Zrt.

Műholdas infokommunikációs rendszerek

GNSS/RNSS rendszerek a földmegfigyelésben. Dr. Rózsa Szabolcs. Általános és Felsőgeodézia Tanszék

2007. március 23. INFO SAVARIA GNSS alapok. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatika Kar. Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

Helyünk a térinformatikában GIS OPEN

GPS és atomóra. Kunsági-Máté Sándor. Fizikus MSc 1. évfolyam

A valós idejű, térinformatikai célú műholdas helymeghat{roz{s a barlangkataszterben

Új szolgáltatási képességek I.: földrajzi hely alapú szolgáltatások

új utak a minıségben!

Helymeghatározó rendszerek

Interferencia jelenségek a BME permanens állomásán

Geographic Information Systems GIS

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

A rendszer legfontosabb jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze:

GNSS csemegék GIS-hez és máshoz.

A GNSS infrastruktúrára támaszkodó műholdas helymeghatározás. Borza Tibor (FÖMI KGO) Busics György (NyME GEO)

GNSS állapot-tér adatok előállítása és továbbítása

Alapok GPS előzmnyei Navstar How the GPS locate the position Tények Q/A GPS. Varsányi Péter

A GNSS technológia alkalmazása a vasúti gépek abszolút értelmű pozícionálásában

Helymeghatározó technikák

Spectra Precision GNSS eszközök

LOKÁLIS IONOSZFÉRA MODELLEZÉS ÉS ALKALMAZÁSA A GNSS HELYMEGHATÁROZÁSBAN

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

Vezeték nélküli hálózat tervezése és méréstechnikája Ekahau Wi-Fi mérések

Leica Geosystems. Építőipari Viszonteladói Nap

GSR2700 ISX. A Sokkia GSR2700ISX a leghatékonyabb RTK vevő a piacon! Csúcsképességű alapszolgáltatások. Komfortfokozó extrák

A jogszabályi változások és a hazai infrastruktúrában történt fejlesztések hatása a GNSS mérésekre

Geodéziai célú GNSS szolgáltatások a hazai műholdas helymeghatározásban

GPS és GLONASS a térinformatikában, a TOPCON-tól

Mobilinternet-gyorsjelentés december

Mobilinternet-gyorsjelentés június

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

, ,457. GNSS technológia Budapest június 20 július 1.

Spectra Precision újdonságok 2014 SP80 GNSS vevőkészülék

Helymeghatározás. Balogh András BME-HIT

Vonalas közlekedési létesítmények mobil térképezésével kapcsolatos saját fejlesztések

GeoMax újratöltve. GIS Open Székesfehérvár 2014 GeoSite Kft Horváth Zsolt

JUICE: navigáció a Jupiternél, rádiótávcsövekkel

MAGELLAN PROFESSIONAL ÚJDONSÁGOK

Az RFID technológia bemutatása

Tárgyszavak: mobil marketing; marketing-mix; marketingkampány; vevőkapcsolatok ápolása.

Infokommunikáció a közlekedésben (VITMJV27)

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 4.ea. Dr.Varga Péter János

Leica ScanStation C10 A Minden az egyben lézerszkenner bármilyen feladatra

Benkovics László ZTE Hungary K:

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Babeș Bólyai Tudományegyetem Informatika kar Műholdas helymeghatározás a GPS rendszerrel

I. Telematikai rendszerek

VTOL UAV. Moduláris fedélzeti elektronika fejlesztése pilóta nélküli repülőgépek számára. Árvai László, Doktorandusz, ZMNE ÁRVAI LÁSZLÓ, ZMNE

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Dr. Bakonyi Péter c. docens tanár

Szakmai nap Békéscsaba Spectra Precision GNSS vevők használata a mezőgazdaságban. Érsek Ákos GPSCOM Kft

PPP-RTK a hálózati RTK jövője?

SVANTEK. Termékismertető

V2I - Infrastruktúra

Mobilinternet-gyorsjelentés július

Mobilinternet-gyorsjelentés január

GIS OPEN 2013 Székesfehérvár Leica technológiák a térinformatikától a mozgásvizsgálatig Horváth Zsolt Leica Geosystems Hungary Kft

A GNSSnet.hu aktualitásai; Geodéziai célú GNSS szolgáltatások hazánkban. GISopen Székesfehérvár,

A GNSSnet.hu arcai. KGO 40 konferencia Budapest, Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ Galambos István

Esri Arcpad Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció

A GIPSY/OASIS szoftverről

Átírás:

GISopen 2012, Székesfehérvár Indoor-Positioning Gombás László

Az Indoor Positioning módszerek Forrás: Rainer Mautz 2011: Overview of Indoor Positioning Technologies, Keynotes, IPIN 2011, Guimaraes 2

GNSS erősségek: A leghatékonyabb általános célú navigációs eszköz Globális A legszélesebb felhasználó lehetőségeket kínálja DE. GNSS gyengeségek: (elméletben ugyan globális, de a gyakorlatban olyan, mint az ementáli sajt: tele van lyukakkal) Épületen belüli mérések Erősen beépített területen mérés Dús erdei növényzet Napfolt tevékenység (11 éves ciklus) Működtetési kiszolgáltatottság 3

GPS can no longer evolve fast enough. Satellite-based systems cannot maintain the speed of development now required for the hyper-fast evolutionary pace of modern applications and devices. For positioning for the future, it has become exceedingly clear that GPS now needs a terrstrial component Forrás: GPS World, 2011: Locata, a new constellation A GPS nem képes eléggé gyorsan fejlődni. A műholdas helymeghatározó rendszerek képtelenek lépést tartani a modern alkalmazások és eszközök hipergyors fejlődésének ütemével. A helymeghatározás szempontjából egyértelmű, hogy a jövőben a GPS-nek szüksége lesz egy földi kiegészítő összetevőre. Forrás: GPS World, 2011: Locata, a new constellation 4

A Locata új helymeghatározó rendszere (rádio pozícionáló rendszer): Földi lokális/regionális hálózat, mely a GPS űrszegmensének földi változata (GPS 2.0) Nem a GNSS helyettesítője, hanem földi kiegészítője Működhet a GNSS kiegészítőjeként, de függetlenül is Az űrszegmens helyett (műholdak) földre telepített adók (kvázi műholdak) hálózatát használja, melynek jelerőssége lehetővé teszi az épületen/zárt tereken (bánya) belüli helymeghatározást is. A Locata vevő (alapvetően hasonló felépítésű, mint egy alacsony költségvetésű GNSS veveő) képes mind a GNSS jelek, mind a Locata adók jeleinek vételére Így a Locata helymeghatározó rendszer zökkenőmentes átmenetet biztosít a helymeghatározásban azokon a helyeken, ahol már nem lehet használni a GNSS jeleket (kvázi átkapcsolt a Locata rendszerre). Az adók és vevők szinkronizációja a Locata rádiópozícionáló rendszerének alapja. Ez ugyanis a lényege a rendszer működésének. A levédett technológia (TimeLock) egyedülálló, senki másnak nem sikerült még megvalósítania. 5

Fontos: nem Pseudolite technológia, hanem sokkal inkább rádió-frekvencia módszer A szinkronizációs technológia alapvetően különbözik Nem differnciális számításokról van szó (nem bázis-rover vektorok képződnek), hanem valósidejű kinematikus egypontos pozíciókat számol a rendszer. Különbözik a jelerősség 6

A Locata új helymeghatározó rendszere (rádio pozícionáló rendszer): A TimeLock szinkronizáció biztosítja, hogy nagy pontosságú helymeghatározás végezhető a GNSS rendszerhez hasonlóan egyutas jeladással és egyszerű vevőkkel. A TimeLock megoldás nélkül (más fejlesztők itt tartanak még csak) komoly hardver kiegészítőkre és referencia hálózatra lenne szükség, ráadásul még így sem lehetne biztosítani a kívánt pontosságot. Vivőfázis mérésen alapuló egypontos megoldás. Nincs szükség két vevőre (bázis-rover) és differenciális korrekciókra, a fázistöbbértelműség feloldása onthe-fly módon történik. 7

Az igényeknek megfelelő területi lefedettség és pontosság A mérési igények szerint alakítható a területi lefedettség (lokális/regionális) A mérési igények szerint konfigurálható a rendszer pontossága Gyakorlatilag saját földi GNSS rendszer telepíthető 8

Alapkiépítés adó-vevők: Adó (transmitter)/vevő (receiver) Transceiver: LocataLite A jelet továbbító egység Rover vevő (Locata), ami egy, a Locata jelek vételére is képessé tett GPS vevő. 9

Alapkiépítés: A Locata hálózat A TimeLock technológiát felhasználva min. 3 LocataLite (transceiver) automatikusan szinkronizálják a jeleket és ilyenmód bázishálózatként együttműködnek A TimeLock szinkronizáció 3 nanoszekundum pontossággal történik, ami meghaladja a GPS műholdak fedélzetén található atomórák pontosságát. Mindezt atomórák, kábelek, referenciahálózat nélkül éri el. A hálózat kiterjedés egy szobányi területtől kezdve a több tíz négyzetkilométeres régiókig terjedhet. A Locata jelerősség tetszőlegesen változtatható a helyi előírások és rendeleteknek megfelelve. A Locata jelek leginkább a mobil telefon jelekhez hasonlíthatók (erősségben). Így egy milliószor erősebbek a GNSS jeleknél. Jelenleg 2.4 GHz ISM (Industrial, Scientific, Medical) sávban működik. Ez az ISM sáv jelenleg nem kötött licenszhez és világszerte használható. Ezt a sávot használja a WiFi és a Blootooth is. 10

Alapkiépítés: A Locata hálózat A TimeLock technológiát felhasználva min. 3 LocataLite (transceiver) automatikusan szinkronizálják a jeleket és ilyenmód bázishálózatként együttműködnek A TimeLock szinkronizáció 3 nanoszekundum pontossággal történik, ami meghaladja a GPS műholdak fedélzetén található atomórák pontosságát. Mindezt atomórák, kábelek, referenciahálózat nélkül éri el. A hálózat kiterjedés egy szobányi területtől kezdve a több tíz négyzetkilométeres régiókig terjedhet. A Locata jelerősség tetszőlegesen változtatható a helyi előírások és rendeleteknek megfelelve. A Locata jelek leginkább a mobil telefon jelekhez hasonlíthatók (erősségben). Így egy milliószor erősebbek a GNSS jeleknél. Jelenleg 2.4 GHz ISM (Industrial, Scientific, Medical) sávban működik. Ez az ISM sáv jelenleg nem kötött licenszhez és világszerte használható. Ezt a sávot használja a WiFi és a Blootooth is. 11

Alapkiépítés: Timetenna A beltéri használathoz tervezett antenna A fejlesztés lényege: az épületen belüli körülmények esetén fellépő nagyon erős többutas terjedés kezelése 2-3 cm pontosság Fejlesztési irány: miniatürizálás, akár mobiltelefon méretben is 12

Azonnali nemzetközi együttműködések és partnerség: US Air Force 13

Azonnali nemzetközi együttműködések és partnerség: Leica Geosystems 14

Azonnali nemzetközi együttműködések és partnerség: Hexagon AB 15

Locata-Leica együttműködés: Leica JPS (Jigsaw Positioning System) 16

Felhasznált Irodalom: Rainer Mautz (2011): Overview of indoor positioning technologies, Keynote, IPIN 2011, Guimaraes GPS World, September 2011, Loacata a new constellation GPS World, October, 2011, Locata ICD, air Force CDR, Leica Product Position, Aug/Sept 2011, No.54, Locata Positioning System: GPS without satellites Chris Rizos & Binghao Li: (internet letöltés: 2012 március): Independent testing of Locata: A New High Accuracy Indoor Positioning System, school of Surveying and Spatial Information Systems, UNSW, Sydney, Australia www.locata.com http://mining.leica-geosystems.com/products/jassist/jps/ 17

18 Köszönöm a figyelmet!