Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás



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

A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei

valamint mérési segédlet a Mobile Mapper CE térinformatikai GPS használatához

Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer

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

TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor

Thales Mobile Mapper CE térinformatikai vevő pontosságvizsgálata

GNSS a precíziós mezőgazdaságban

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

A GNSS technika szerepe az autópálya tervezési térképek készítésénél

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

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

Esri Arcpad Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció

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

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

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

RTKLIB alapú monitorozó alkalmazások

LOKÁLIS IONOSZFÉRA MODELLEZÉS ÉS ALKALMAZÁSA A GNSS HELYMEGHATÁROZÁSBAN

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

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

Magasságos GPS. avagy továbbra is

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások:

THALES Mobil térinformatikai GPS megoldások

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

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

A MePAR-hoz kapcsolódó DigiTerra térinformatikai szoftver fejlesztések

Balatoni albedó(?)mérések

GPS mérési jegyz könyv

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

MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK

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

Digiterra útmutató mobil Interneten kapcsoljuk be a telefont Start / Settings / Connections / Wireless Manager / Phone

Helyzetképek: általános iskolások infokommunikációs kultúrája. Készítette: Illyés Dávid

GNSS csemegék GIS-hez és máshoz.

Nehézségi gyorsulás mérése megfordítható ingával

új utak a minıségben!

Ellenállásmérés Wheatstone híddal

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással

A magyarországi GNSS-infrastruktúra

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR Mosonmagyaróvár

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

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

TERÜLETMÉRÉS. gazdálkodói segédlet

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

Aktív GNSS hálózat fejlesztése

A projekt bemutatása és jelentősége a célvárosok számára. Unger János SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

Surveylab Ltd. Egy test, több lélek (ike300 GPS vevő)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

Modern Fizika Labor. 2. Az elemi töltés meghatározása. Fizika BSc. A mérés dátuma: nov. 29. A mérés száma és címe: Értékelés:

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

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

Magspektroszkópiai gyakorlatok

GISOpen A DigiTerra Explorer 6 újdonságai Hóber Balázs

A mérés. A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell

Interferencia jelenségek a BME permanens állomásán

MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, szeptember

GPSCOM Kft. Érsek Ákos

MobileMapper 6 Megfizethetı GIS/GPS amibıl semmi sem hiányzik

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

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

Fine-Grained Network Time Synchronization using Reference Broadcast

Trimble gépvezérlések

TÁVMÉRŐ-KALIBRÁLÓ ALAPVONAL FELHASZNÁLÁSA GPS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATOKRA

Mérések a Hatóság gyakorlatában Műszerek és gyakorlati alkalmazásuk

RFID megoldások közüzemi szolgáltatóknak

Alapozó terepgyakorlat Klimatológia

A Trimble térinformatikai GPS eszközei

UAS rendszerekkel végzett légi felmérés kiértékelési és pontossági kérdései

A Kormány /2013. ( ) Korm. rendelete. az M0 autóút 10. sz. és 11. sz. főút közti szakasza nyomvonalának kijelöléséről

ROVER. Felhasználói kézikönyv V 1.0

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Calibrare necesse est

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése

Spectra Precision GNSS eszközök

A HÁLÓZATELLENŐRZÉS ÚJ KONCEPCIÓJA AZ NKM HÁLÓZATÁBAN. Varga Tamás, hálózati üzemvezető NKM Földgázhálózati Kft

Ensemble előrejelzések: elméleti és gyakorlati háttér HÁGEL Edit Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező és Éghajlat-dinamikai Osztály 34

Precíz valós idejû mûholdas helymeghatározás: az elsô DGPS megoldástól az EUPOS-ig

A háromlépcsős megoldás. GeoMentor Kft Biztos háttér földmérőknek

EIR modulok. Irodai szoftver. Térbeli objektumok Szakmai törzsadatok. Ügyviteli rendszer. Terepi iroda. Térinformatika. Készlet. Pénzügy.

GNSS, Android OS és Felhő

Techtrading Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Kft.

UAS rendszerekkel végzett légi felmérés kiértékelési és pontossági kérdései

Rugalmas állandók mérése

Milyen északi irány található a tájfutótérképen?

Erdészeti útügyi információs rendszerek

Globális mőholdas navigációs rendszerek

A mérési eredmények közvetlen digitális átvitele

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma /1

Fakataszter elemei. Hardver, szoftver. Térképek, adatok. Terepi mérés és feldolgozás. Know-How: partnerek bevonása

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

2. Rugalmas állandók mérése

Mobil Térképező Rendszer hazai felhasználása

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

Átírás:

Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás Méréseinkhez a Thales Mobile Mapper CE térinformatikai GPS vevıt használtunk. A mérést a Szegedi Tudományegyetem Egyetem utcai épületének tetején található meteorológiai állomáson található ismert koordinátájú ponton végeztük, melyet korábban 3 db szomszédos OGPSH pontról 40-60 perces statikus méréssel, geodéziai GPS-el határoztak meg. 1 Az internet elérése az elsı mérésnél Bluetooth-on keresztül kapcsolt GPRS-es mobiltelefonnal történt (1. ábra), míg a második mérésnél laptopon keresztül, UTP kábellel történt (kiiktatva a feltételezett hibát okozó BT, és/vagy GPRS adatkapcsolatot). A mérések rögzítését DigiTerra Explorer szoftverrel végeztük. Az elsı méréssorozat A mérés 11 és 16 óra között történt. Elıször Monor bázisú NTRIP, majd Szeged bázisú NTRIP, ezután EGNOS korrekciós, végül autonóm mérést végeztünk. Minden mérés 5 percig tartott, mely során 60 pontot rögzítettünk, vagyis a GPS 5 másodpercenként rögzítette a pozíciót. Azután ezt minden órában megismételtük, de utolsó mérésnél a vevı nem találta az EGNOS mőholdat, így itt kimaradt ez a mérés. A mérések horizontális kiértékelésének eredményei A 11 órai mérsnél horizontális tekintetben a Szeged bázisú NTRIP mérés volt a legpontosabb: 0,5 méteres pontosság. Az EGNOS korrekció és a Monor bázis estén 1-1,5 méteresnek adódott a pontosság. Az autonóm mérésnél a pontosság 1,5-2 méter volt. Az eredményeket az 1. ábra mutatja. 1. ábra: A 11 óra utáni mérésrıl készült térkép 1 Szatmári József: Thales Mobile Mapper CE térinformatikai vevı pontosságvizsgálata 7. o. Diplomamunka, Budapest 2007

A 12 óra utáni mérésnél a pontosság valamennyi esetben romlott a korábbihoz képest. Itt is a Szeged bázisú mérés volt a legpontosabb: 1 méteres pontosság. Ezután a Monor bázisú NTRIP mérés következik 1-2 méteres pontossággal, majd az EGNOS és a korrekció nélküli mérés 1,5-2 méteres pontossággal. Az eredményeket a 2. ábra mutatja. 2. ábra: A 12 óra utáni mérésrıl készült térkép A 13 órás mérés esetében a pontosság az autonóm és a Szeged bázisú mérésnél romlott, a másik kettınél javult az elızıhöz képest. Az EGNOS korrekciós mérés meglepıen pontosnak: 0,5-1 méteres pontosságúnak adódott. A Monor és Szeged bázisú NTRIP mérés pontossága 1-2 méter volt. A korrekció nélküli mérés pontossága rosszabb volt 2 méternél. Az eredményeket a 3. ábra mutatja. 3. ábra: A 13 óra utáni mérésrıl készült térkép A következı mérésnél az NTRIP pontosságok javultak, míg a másik kettı romlott, különösen az EGNOS. A két NTRIP mérés pontossága egyaránt 1 méter körülinek adódott. Az EGNOS pontossága leromlott 1,5 méter körülire, míg az autonóm mérés továbbra is pontatlanabb volt 2 méternél. Az eredményeket a 4. ábra mutatja. 2

4. ábra: A 14 óra utáni mérésrıl készült térkép Az utolsó mérésnél az NTRIP pontosságok lényegében nem változtak. EGNOS mérés mint már fent említettem nem történt. Az autonóm mérés viszont meglepın pontosnak - 0,5-1 méter - adódott. Az eredményeket a 5. ábra mutatja. 5. ábra: A 15 óra utáni mérésrıl készült térkép Az óránkénti, illetve az összesített átlagos pontosságokat az elsı táblázat tartalmazza: 11 h 1,5 1,2 1,3 0,4 12 h 1,8 1,9 1,3 0,9 13 h 2,4 0,5 1,2 1,3 14 h 2,5 1,5 0,7 0,9 15 h 0,7 n.a. 0,8 1,0 Átlag 1,8 1,3 1,1 0,9 1. táblázat: A horizontális mérések átlagos pontossága deciméter élesen 3

Összességében elmondható, hogy várakozásainknak megfelelıen, az NTRIP mérések voltak a legpontosabbak: átlag 1 méter; majd az EGNOS mérés: átlag 1,5 méter; míg a legpontatlanabb az autonóm: átlag 2 méter volt. Ezeken túl az is kijelenthetı, hogy a Szeged bázisú NTRIP mérés valamivel pontosabb volt, mint a Monor bázisú. A különbségük átlagosan 2 deciméternek adódott, viszont azokban az esetekben, ahol a Szeged NTRIP mérés pontosabb volt (elsı és második mérés) nagy volt a különbség: 0,4-0,9 méter. A mérések vertikális kiértékelésének eredményei Az elsı mérés során az EGNOS és a Szeged bázisú NTRIP mérésnél nem sikerült horizontális adatot rögzíteni. 2 A vertikális mérések eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza: 11 h -2,9 n.a. -2,7 n.a. 12 h -2,5-0,9-3,4-1,6 13 h -4,0-3,8-2,0-3,5 14 h -4,3-3,7-1,6-1,3 15 h -3,6 n.a. -1,8-1,9 Átlag -3,5-2,8-2,3-2,1 2. táblázat: Vertikális eltérések deciméter élesen A táblázat alapján jól látható, hogy minden esetben rosszabb volt a vertikális pontosság a horizontálisnál. Az is szembetőnı, hogy a legtöbb esetben párhuzamosan romlottak, illetve javultak a pontosságok. Minden esetben az autonóm mérés volt a legpontatlanabb, leszámítva a 12 óra utáni mérést ahol a Monor bázisú NTRIP pontosság valamiért nagyon leromlott. Az EGNOS jobb volt a korrekció nélküli méréseknél, sıt a második mérésnél ez volt a legpontosabb (1 méter körül) ugyanúgy, mint a horizontális mérésnél. A Szeged bázisú mérés a 12 óra utáni esetben sokkal jobbnak adódott a monorinál (több mint 1,5 méter eltérés). A harmadik mérésnél a szegedi NTRIP leromlott, míg a monori jobb lett (1-1,5 méter eltérés). Az utolsó két mérésnél az NTRIP korrekciós mérések nagyjából hasonló pontosságúnak adódtak. Összességében tehát itt is a Szeged bázisú NTRIP mérés volt a legpontosabb, de nem sokban különbözött a Monortól. A legpontatlanabb az autonóm volt, az EGNOS pedig a korrekció nélküli és NTRIP mérések között helyezkedett el pontosságban. A mérések 3D kiértékelésének eredményei A 3D hiba nem más, mint a referencia pont és a mért pozíció közti térbeli vektor hossza. Ez összesítve tartalmazza a horizontális és a vertikális mérési eredményeket. A 3D-s hibákat az alábbi táblázat tartalmazza: 11 h 3,3 n.a. 3,0 n.a. 12 h 3,1 2,3 3,6 1,9 13 h 4,7 3,9 2,3 3,7 14 h 5,0 4,0 1,8 1,7 15 h 3,7 n.a. 2,0 2,3 Átlag 3,9 3,4 2,5 2,4 3. táblázat: Térbeli hibák deciméter élesen 2 Ez nem a vevı, hanem a file formátum hibája volt. 4

Összességében itt is elmondhatjuk, hogy az NTRIP mérések voltak a legpontosabbak, ezen belül a Szeged összességében egy kicsit jobb volt a Monornál. A legpontatlanabb az autonóm mérés volt, az EGNOS pedig az elızı kettı között helyezkedik el pontosságban. A második méréssorozat A mérések helyszíne megegyezett a korábbival. Az egyetlen különbség az volt, hogy nem mobiltelefonról, hanem laptopról csatlakoztunk az internetre és errıl továbbítottuk adatkábel alkalmazásával az adatokat a GPS vevıhöz. A cél a korábban mért mérésekkel való összehasonlíthatóság volt, így korrigálatlan, EGNOS, illetve NTRIP korrekciós DGPS mérések történtek. A háromdimenziós hibát tekintve a Szegedi mérés volt a legpontosabb: 1,7 méter körüli, ezen belül a vízszintes hiba 1 és 1,5 méter között, a függıleges pedig 0,5 és 1 méter között mozgott. A Monor bázisról már 2,5-3 méter között mozgott a térbeli pontosság, a vízszintes hiba 2-2,5 méter, a függıleges 1-1,5 méter volt. Az EGNOS pontossága 5 méternél rosszabbnak adódott, de ehhez hozzátartozik, hogy a vevı mérés közben többször elvesztette a mőholdat, illetve, hogy a vízszintes hiba 1,5 méter körüli volt, csak a függıleges volt igen rossz. A korrigálatlan mérésnek 5 méter körüli hibája volt, ezen belül a vízszintes és függıleges értékek lényegében megegyeztek az EGNOS-éval, csak a függıleges pontosság volt kicsit jobb. Az eredményeket összefoglalva a 4. táblázat és 6. ábra tartalmazza. Vízszintes hiba Függıleges hiba 3D hiba Autonóm 1,4 4,6 4,8 EGNOS 1,7 5,6 5,8 Monor 2,4 1,4 2,8 Szeged 1,4 0,8 1,7 4. táblázat: A négy mérés átlagos pontossága deciméter élesen 6. ábra: A második méréssorozat horizontális mérési eredményei 5