Hegyi Ádám István ELTE, április 25.

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

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

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

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

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

Híradástechnika I. 5.ea

Kincskeresés GPS-el: a korszerű navigáció alapjai

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

GPS. 1.a A GLONASS rendszer. Feladata. A rendszer felépítése. A GLONASS és s a GALILEO GPS- rendszerek. Céljaiban NAVSTAR GPS rendszerhez

TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor

GPS szótár. A legfontosabb 25 kifejezés a GPS világából. Készítette: Gere Tamás A GPSArena.hu alapítója

A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei

GPS. Lehoczki Róbert Vadvilág Megőrzési Intézet Szent István Egyetem, Gödöllő

Interferencia jelenségek a BME permanens állomásán

Fontos szélességi körök. Északi sarkkör (Ész ') Ráktérítő (Ész ') Egyenlítő (0 ) Baktérítő (Dsz ') Déli sarkkör (Dsz.

szló egyetemi tanár, igazgató szségügyi gyi informatikai Workshop Miskolctapolca, December 11.

Helymeghatározó rendszerek

Műholdas infokommunikációs rendszerek

A globális helymeghatározó rendszer A műholdas helymeghatározás kialakulása

Intelligens Közlekedési Rendszerek 2

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

A navigációs műholdrendszerek fontosabb jellemzői. A műholdas helymeghatározás fejlődéstörténete.

Globális mőholdas navigációs rendszerek

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

A szférák zenéjétől és az űridőjárásig. avagy mi a kapcsolat az Antarktisz és a műholdak között. Lichtenberger János

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

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással

A távérzékelésről. A műholdas helymeghatározás GPS

Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa Miskolc. Program: Geotechniaki rendszerek és eljárástechnika Programvezető: Dr. Kovács Ferenc

Helymeghatározó technikák

HÍRADÁSTECHNIKA. Dr.Varga Péter János

Bluetooth és a GPS technológia bemutatása. Készítette: Szentesi Szabolcs Neptun kód: DUOQTK

Adatgyűjtés. Kézi technológiák. Adatgyűjtési technológiák. Térbeli adatok jelenségek térbeli elhelyezkedése, kiterjedése, stb.

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

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

Székesfehérvár

Pont helyének maghatározása a síkban

HÍRADÁSTECHNIKA. 5.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 4.ea. Dr.Varga Péter János

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

Csillagászati eszközök. Űrkutatás

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

A GPS-rendszer. Adatgyűjtés A GPS. Helymeghatározási eljárások. 1. Földi geodéziai módszerek Mérőállomás

GNSS a precíziós mezőgazdaságban

ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKA 1.

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

Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek

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

Nehézségi gyorsulás mérése megfordítható ingával

I. Telematikai rendszerek

A GNSS navigációs szoftverek térképi jelkulcsa

Mőholdas helymeghatározás

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


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

Csatlakozási állapot megjelenítése

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

Babeș Bólyai Tudományegyetem Informatika kar Műholdas helymeghatározás a GPS rendszerrel

Hol tart a GNSS állapot-tér modellezés bevezetése?

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

GPS RENDSZER MŰKÖDÉSE ÉS ALKALMAZÁSA A BIZTONSÁGTECHNIKÁBAN

Fekete lyukak, gravitációs hullámok és az Einstein-teleszkóp

KUTATÁSI JELENTÉS. Multilaterációs radarrendszer kutatása. Szüllő Ádám

GPS rendszerek és felhasználásuk

Űr-időjárási folyamatok a magnetoszférában

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

Időrendszerek áttekintése

MERRE TOVÁBB MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓ?

A rendszer legfontosabb jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze:

Térinformatikai és távérzékelési alkalmazások fejlesztése. Helymeghatározás és navigáció

Időjárási radarok és produktumaik

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

Kozmikus geodézia MSc


GPS-mérések abszolút feldolgozását terhelô hibahatások vizsgálata

Magasságos GPS. avagy továbbra is

MUNKAANYAG. Heilmann János. Globális helymeghatározó rendszerrel történő vízszintes alappontsűrítés. A követelménymodul megnevezése:

Globális helymeghatározó rendszerek

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet április 17.

Terepi adatgyűjtés mobil eszközökkel a természetvédelemben

Érsek Ákos. GPSCOM Kft.

Geometriai adatnyerési eljárások

Dr. Berta Miklós. Széchenyi István Egyetem. Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok / 12

Műholdas helymeghatározás 1.

Thomson-modell (puding-modell)

Megújult állami alapadatok

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

Beszerelési és üzemeltetési útmutató

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Térinformatikai és távérzékelési alkalmazások fejlesztése. Helymeghatározás és navigáció

A műholdas helymeghatározás alapjai

A FÖMI-GNSSnet.hu szolgáltatás, GNSS adatok feldolgozásának kérdései

Spectra Precision GNSS eszközök

Geodézia 1. A helymeghatározás alapjai Gyenes, Róbert

Fúziós plazmafizika ma Magyarországon

Kérdés: Hogyan kerülnek be a helyre vonatkozó adatok a térinformatikai rendszerekbe?

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Információk

A FIR-ek alkotóelemei: < hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), < szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), < adatok, < felhasználók.

Átírás:

Hegyi Ádám István ELTE, 2012. április 25.

GPS = Global Positioning System Department of Defense = Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma 1973 DNSS = Defense Navigation Satellite System vagy Navstar-GPS Orosz-India: GLONASS, Európa: Galileo, Kína: Beidou-2

Transit (US Navy, 1964): 4db egyenként 45 kg-os műhold poláris pályán, pontosság: 0,042 tengeri mérföld. Navstar (USA, 1973): 24 db műhold, keringási magasság 20200 km, keringési idő: 12 h, legalább 4 látszódik. Két frekvencia: L1=1575,42 MHz, L2=1227,6 MHz, PRN = pseudo random noise: C/A = Coarse/Acquisition 1 kódelem 1 us (L1) P(Y)-code = Precision-code 1 kódelem 0,1 us, csak katonai célokra érhető el (L1 és L2). SA = Selective Availability: szándékos zavaró jel C/A-n 2000 évig.

2 atomóra minden műholdban! ( 133 Cs: 9192631770 db átmenet) Pontosság 10 14 Hevített Cs gázt mágneses tér szeparál paralell és antiparalell mag-elektron spinkonfigurációkra http://www.bipm.org/en/scientific/tai/time_serv er.html Vannak rubídiummal héliummal és ammóniával működő atomórák is, de a cézium az idősztenderd Atomóra 65 mw fogyasztással

Nem mag, hanem héjfizikán alapul (elektron gerjesztés) Első atomórák: MASER alapúak (indukált emisszió, mikrohullám) Ma már lézeres hűtéssel 0 közelében lévő gázzal cézium-szökőkutat hoznak létre A cézium azért jó mert 1 vegyértékelektronja van A beérkező atomok intenzitása visszacsatolva a frekvenciára

USDOD = földi frekvenciafigyelő állomás UTC = Universal Time Coordinated (Egyezményesen Koordinált Idő, US Naval Observatory atomórája állítja elő) Ez 10 ns-on belül megyegyezik a világidővel Nem tartalmaz szökőmásodperceket

Analitikus geometriai módszer: háromszögelés Igazából 4-5 műholddal van kapcsolat 1. lépés: a GPS rendelkezzen a műholdak atomóráinak pontos idejével. Ehhez PRN kódot használ fel. 2. lépés: a GPS legalább 4 műhold pontos idejét ismeri, így tudja a távolságukat. Először egy gömbfelületen utána egy körön utána pedig egy pontban helyezi el magát. A többi műholddal pontosít. A geodéziai műszernek minimum 5 műholdkapcsolat kell. 3. lépés: ALMANAC (műholdpályák pontos adatai) 4. lépés: EFEMERIS (külső körülményekből adódó) hibák korrigálása

Atomórák elhangolódása ALMANAC pontatlanság EFEMERIS: napszél, földi gravitációs inhomogenitás, Hold gravitációja, légkör hatása a rádióhullámokra, Van Allen sugárzási öv: Földkörüli kettős, töltött részeket tartalmazó öv, belső öv: 10-50 Mev proton, külső öv: főleg elektronok Minden napra megadnak az adott napra érvényes korrekciókat. Ez is része a kommunikációnak

Egyszerre több műholdat és földi adókat is használ. A légkör torzító hatását kompenzálja. Csak a rögzített földi állomás néhány 100 km-es környezetében alkalmazható.

Kiegészítő rendszerek: WAAS (USAban), MSAS (Japánban), EGNOS (Európában). Alkalmazása: közlekedés területén, vagyonbiztonság szempontjából kritikus alkalmazási területeken. Korrekciós jeleket sugároznak. Ingyenes szolgáltatás. Itthon az EGNOS működik.

Földi ismert pontok alapján pontosítanak. Ezt OGPSH alap-pontoknak nevezik. Kivitelezés: a; Két műszerrel: Előny: függetlenség Hátrány: a telepített műszer távol van a mérés helyétől, illetve a két műszer közötti kapcsolat a távolságot korlátozza. b; Bázisjellel: Előny: folyamatos mérés, terepi állomás nem szükséges, csak egy helyen kell működtetni Hátrány: terepi internetkapcsolat kell. Geodézia=földméréstan: A Föld alakjának és méreteinek meghatározásával foglalkozik. mm-es pontosság, bizonytalanság 1-2 cm.

Előnyök: Hátrányok: Napszaktól független Földfelszín feletti magasságtól független Mozgási sebességtől függ Alkalmazás: Alkalmazása nyílt terepen Adatok vétele bekapcsolás előtt hosszú idő Épületekről visszaverődő jelek zavart okoznak A ritkán előforduló erős napkitörésekkor használhatatlanok US Army működteti Közlekedés Gépjárművédelem Geodézia Természetjárás Környezeti kutatás Játékok