Az európai EGNOS rendszer. European Geostationary Navigation Overlay Service

Hasonló dokumentumok
LirKom II 5. ea március 16.

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

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

A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei

Műholdas infokommunikációs rendszerek

AZ EGNOS RENDSZER ÉS ALKALMAZÁSA SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOK

A navigációs műholdrendszerek fontosabb jellemzői. A műholdas helymeghatározás fejlődéstörténete.

Kincskeresés GPS-el: a korszerű navigáció alapjai

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

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

LirKom II. 4. ea. Jó napot, kollégák!

HÍRADÁSTECHNIKA. Dr.Varga Péter János

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINİSÉG

Kerékpárlabda kvalifikációs szabályzat

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

Tájékoztató az önkéntes nyugdíjpénztárak számára a 2012-től érvényes felügyeleti adatszolgáltatási változásokról

GNSS állapot-tér adatok előállítása és továbbítása

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

Prop-Tech. Vázmérő. Telepítési és eltávolítási útmutató

SAP JAM. Felhasználói segédlet

Vezetőtárs értékelő kérdőív

Gyakorlatok. VITMMA09 Okos város MSc mellékspecializáció

Helymeghatározó rendszerek

Valós idejű közúti forgalmi információs szolgáltatás a Magyar Közútnál

Tolna Megyei Földmérők Napja Tolna megyei földmérők helyzete a szakmagyakorlási rendelet szerint Németh András TMMK GGT Szakcsoport elnök

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi információk 2015.

Együttműködő intelligens rendszerek az EU FOTsis projektje, USA, Ausztrália

TECHNOLÓGIA-VÁLTÁS A GNSS KORSZAKBAN. Busics György

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP

AZ ÖNÉRTÉKELÉS SZEREPE ÉS FOLYAMATA AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSBEN M&S Consulting Kft.


THALES Mobil térinformatikai GPS megoldások

LirKom II. 4. ea. Jó reggelt, kollégák!

HIRDETMÉNY AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK

Növelhető-e a hazai szélerőmű kapacitás energiatárolás alkalmazása esetén?

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

Felsőoktatási és Ipari Együttműködés új lehetőségei

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT 2006/0287 (COD) PE-CONS 3648/2/07 REV 2

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 19. (19.07) (OR. en) 13081/11 AVIATION 193

Mehet!...És működik! Non-szpot televíziós hirdetési megjelenések hatékonysági vizsgálata. Az r-time és a TNS Hoffmann által végzett kutatás

6. SZÁMÚ FÜGGELÉK: AZ E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTAL E.ON KLUB KATEGÓRIÁBA SOROLT ÜGYFELEKNEK NYÚJTOTT ÁRAK, SZOLGÁLTATÁSOK

Néprajzi Múzeum. Új hely Új épület(ek) Új elképzelések. Museum

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

xdsl Optika Kábelnet Mért érték (2012. II. félév): SL24: 79,12% SL72: 98,78%

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

Typotex Kiadó. Térinformatika. Detrekői Ákos jogutóda, Szabó György

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

118. Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás

Vonat által vezérelt térvilágítás lehetőségei és megtakarítási potenciálja

Egységes fejlesztési katasztert támogató informatikai modul, önkormányzati projektmenedzserek lehetőségei

Az aktiválódásoknak azonban itt még nincs vége, ugyanis az aktiválódások 30 évenként ismétlődnek!

Pozitron-emissziós tomográf (PET) mire való és hogyan működik?

Az informatika helyzete Magyarországon Dr. Fehér Péter

HIRDETMÉNY AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK

Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló

Hegyi Ádám István ELTE, április 25.

LirKom II. 4. ea. Jó reggelt, kollégák!

Nemzetközi terjeszkedés PPC eszközökkel. Deli Norbert Szakmai vezető

A bölcsészkari intézkedési terv sarokpontjai. DPR intézményi szakmai fórum október 17. Szalai Mónika kari alumni koordinátor (BTK PIKO)

Szolgáltatás-minőség

Autóipari beágyazott rendszerek. Fedélzeti elektromos rendszer

Globális mőholdas navigációs rendszerek

224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelet

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II.

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

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE

Egy SLA kialakításának gyakorlata fókuszban a nehézségek megoldása. Előadó: Oroszi Norbert. KÜRT Rt. Információ Menedzsment KÜRT Rt.

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELEM A MAGYAR NEMZETI BANK FELÜGYELETÉBEN

A pedagógus-előmeneteli rendszer informatikai támogató rendszerének fejlesztése Fűrész Edit Budapest, október 27.

Baldwin St S Ashburn Rd Baldwin St N Anderson St Thickson Rd N Exhibit 'A' to Amendment to the Whitby Official Plan Exhibit 1 Deferral #2 Modification

Történelem. A vizsgáztatói és felkészítő gyakorlatra vonatkozó kérdőív:

Az MPM hálótechnika (I. előadás)

Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

Gépjármű finanszírozással kapcsolatos szabályozási stratégia elemei

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

Véleményezési határidő: november 26. Véleményezési cím:

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

#instagramads Az első tapasztalatok. Contact: Eva Drienyovszki Senior Search Specialist

Helymeghatározási technológiák összehasonlítása a közforgalmú közlekedésben

Tárgyak Internete A jövı Internet új paradigmája

A műholdas helymeghatározás infrastruktúrája

A kamarák szerepe a vállalkozások innovatív működésének elősegítésében

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Gyorsított tárgyalásos eljárás. HU-Szombathely: Banki szolgáltatások

TELJESKÖRŰ ÜGYFÉLAZONOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

2016. április 13. Dr. Tari Fruzsina a Magyar Űrkutatási Iroda vezetője

Mountpointok részletes leírása

A pályakövetési rendszerek fejlesztésének hazai és nemzetközi irányai

H A T Á R O Z A T I N D O K O L Á S

Szusza Ferenc labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése

M A G Y A R K O N G R E S S Z U S I I R O D A

Beszámoló: a kompetenciamérés eredményének javítását célzó intézkedési tervben foglaltak megvalósításáról. Őcsény, november 20.

DIGITÁLIS GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Számítógép hálózatok gyakorlat

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

TÁJÉKOZTATÓ A KKV MINŐSÍTÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ÉS A PARTNER ÉS KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

Vezetékes gyorsjelentés március

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a lakossági kölcsönök feltételeiről Érvényes: május 01-től május 31-ig

Átírás:

LirKom II 5. ea.

Az európai EGNOS rendszer European Geostationary Navigation Overlay Service

Artemis Az EGNOS űrszegmensét alkotó műholdak (1 Artemis +2 Inmarsat) Inmarsat

A működő SBAS rendszerek SDCM = System for Differential Corrections and Monitoring (a GLONASS része)

Egy aktuális, pillanatnyi Signal In Space státusz 2015. március 10-én, 15.50-kor

Az EGNOS jelenlegi architektúrája (1)

Az EGNOS jelenlegi architektúrája (2) EGNOS 4 funkcionális szegmenssel rendelkezik: 1) Földi szegmens: állomások és központok, főleg Európában létesítve,és egymás között földi hálózattal összekötve. Ezek: 39 db. Mérő és Integritás Ellenőrző állomás (Ranging and Integrity Monitoring Stations RIMS): veszik a műhold jeleket és ezt az információt továbbítják az MCC központoknak. 4 db. irányító és feldolgozó központ (avagy Mission Control Centre MCC), amelyek a RIMS-től veszik az információkat és korrekciós üzeneteket generálnak a műhold jelek pontosságának a műholdak pillanatnyi állapotáról szóló tájékoztató üzenet tartalmának javítására (= integritás); az MCC-k az EGNOS rendszer agyaként működnek 6 db. Föld-Műhold Navigációs Állomás (Navigation Land Earth Station NLES), vagyis a geostacionárius műholdakat elérni képes állomások, amelyek a Cdentral CFP-ktől veszik a korrekciós üzeneteket a geostacionárius műholdakra való adatfolyam feltöltés (upload) céljából és a GPS-hez hasonló jelek generálásához. Ezen adatokat továbbítják azután a geostacionárius műholdon át az európai felhasználókhoz.

Az EGNOS jelenlegi architektúrája (3) 2) EGNOS támogató szegmens: az 1) pontban említett állomokhoz/központokhoz kiegészítőként a rendszer rendelkezik további földi támogató létesítményekkel is, amelyek a rendszerüzemelési tervezési és teljesítményelemzési feladatokat teljesítik. 3) Az Űr szegmens: 3 geostacionárius műholdból áll: 2 db. Inmarsat III műholdból, és 1 db. Artemis műholdból, ami az Európai Űr Ügynökség (ESA) tulajdona. 4) Felhasználói szegmens: az EGNOS (vagy SBAS) vevő berendezések, a különféle és mindenféle felhasználó számára kifejlesztve.

(kicsit közelebbről )

A SoL SDD előírásai alapján: A következő slide-on a működési zónák különböző szintjei figyelhetők meg: a SoL SDD-nek való megfelelés: a Szolgáltatási Terület (Service Area*) egy része, ahol az APV-1 rendelkezésre állása legalább 99 %. a SoL SDD-nek nem-megfelelés: a Szolgáltatási Terület (Service Area*) azon része, ahol az APV-1 rendelkezésre állása kevesebb, mint 99 % az SDD-n kívül, de megfelelő: a Szolgáltatási Területbe nem tartozó része, ahol az APV-1 rendelkezésre állása legalább 99 % az SSD-n kívül, és nem-megfelés: Any other area outside the Service Area* where APV-I availability is lower than 99%. *a Szolgáltatási Területet a SoL SSD dokumentum 10. sz. ábrája mutatja be (a köv. utáni slide-on látható) APV Approach with Vertical guidance)

Egy értékelési lap LPV Localizer Performance with Vertical guidance

ESSP European Satellite Service Provider RIMS Ranging and Integrity Monitoring Stations Eurocontrol a szervezet által működtetett különböző rendszerek, eszközök ellenőrző képességei

A következő slide-on az APV-I rendelkezésre állás kombinált, február 24-március 9. közötti időszakának grafikonját mutatja be. DISCLAIMER: Presented data cannot be considered as a guarantee of LPV availability over the depicted area in the future. Therefore, this information should not be used for flight planning purposes and does not supersede the information provided in the applicable NOTAMs. Aviation users should also observe the limitations and conditions set forth in section 2.3.3 of the EGNOS Safety of Life Service Definition Document (SDD) available at www.essp-sas.eu. This information is also subject to this website Legal Notice. APV Approach with Vertical guidance)

VPL és HPL Vertical és Horizontal Protection Level VAL és HAL Vertical és Horizontal Alert Limit

Akt. rendelkezésre állás 2015. márc.11. DISCLAIMER: This map depicts the instantaneous LPV availability (Horizontal Alert Limit < 40m and Vertical Alert Limit< 50m) computed every 15 minutes. This information should not be used for flight planning purposes and does not supersede the information provided in the applicable NOTAMs. Aviation users should also observe the limitations and conditions set forth in section 2.3.3 of the EGNOS Safety of Life Service Definition Document (SDD) available at www.essp-sas.eu. This information is also subject to this website Legal Notice.

Pontossági elvárások az EGNOS-szal szemben

Követelmények [1] Probability of HMI /Hazardously Misleading Information/ [2] Not applicable to barometric VNAV [3] Approach = 150 sec

EGNOS felszereltségű a/c (EC-JOY/ CRJ200ER

Inmarsat Artemis

(Az EU Galileo programja) (kb. 2018) A friss hír:

GLONASS Globalnaya navigatsionnaya sputnikovaya sistema

A GLONASS fejlesztése

2008 óta kormányzati döntéssel ingyenes a nyilvános felhasználóknak, 100 %-os fedés Ororszország területet fölött és a GNSS része 2012-től újabb 9 évre stratégiai döntés és finanszírozás

A rendszer architektúra

GLONASS rendelkezésre állás (példa, 2014. november 10.)

Hibák, korrekciók, stb (csak néhány tipikus példa)

A helyzetmeghatározást terhelő fontosabb hibák Szabályos hibák (minden mérést azonos irányba torzít): - A műhold órájának hibái (1,5 m) - A műhold pályahibái (1-2,5 m) - A hullámterjedés sebességének változása (troposzféra hatása: 0,5-1,0 m, ionoszféra hatása: 5-10 m) - Többutas (jel-visszaverődésekből eredő) hullámterjedés: (0,6 m) Durva hibák (jelentősen torzító, de nem rendszeresen fellépő): - A földi ellenőrző rendszer hibái (1 m - 100 km) - A vevőkészülék hibái (1-100 m)

A pontosság növelésének lehetőségei Növelhetjük a földi vezérlő és monitorállomások számát ami lehetővé teszi a pályaadatok pontosságának növelését, a hullámterjedéssel kapcsolatos korrekciós adatok pontosabb meghatározását, az időmérés precízebbé tételét Növelhetjük a mérési frekvenciák számát ez módot ad az ionoszféra által okozott hullámterjedési késleltetés pontos meghatározására GPS-jelkorrekciós rendszerek alkalmazása

A differenciális GPS (DGPS) rendszer működése A referenciaállomás helyzete pontosan ismert. a felhasználó és a referenciaállomás is egy-egy GPS vevőkészülékkel rendelkezik,ezek u.a. műhold jeleit veszik; A vett jelek alapján a vevők meghatározzák a helyzetüket A referenciaállomás külön kommunikációs csatornán keresztül folyamatosan tájékoztatja a felhasználót arról, hogy az általa aktuálisan mért helyzet mennyiben tér el a referenciaállomás ismert helyzetétől. Ez által a mindkét vevő által észlelt hibák jelentős része kiküszöbölhető.

A valósidejű differenciál GNSS-elv

GPS-jelkorrekciós rendszerek (Az összes ma ismert helymeghatározó rendszer ilyen differenciál-elvű) SBAS (Satellite Based Augmentation Systems) korrekciós elemek nélkül max. 5-15 m pontosság, korrekcióval (műhold továbbítja): 50-60 cm érhető el WAAS (Wide Area Augmentation System) EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) MSAS (MTSAT Satellite based Augmentation System) GAGAN (GPS and GEO Augmented Navigation) GBAS (Ground-Based Augmentation Systems) A korrekcióval (földi állomások útján): 20 cm pontosság, de kisebb hatótávolság (40-50 km)

A Leap second jelenség A Föld (előre meg nem határozható szabályszerűséggel változó) lassuló forgása miatt az UTC-t bizonyos időközönként (átl. 2-3 évente) korrigálni kell A soros korrekció 2015. június 30-án, 23:59:59-kor lesz Egyes nem-kompatibilis vevőknél előfordulhat, hogy lesz 60. másodpercük A GNSS-rendszereknél ez esetleg szabályszerűtlen működést eredményezhet (pl. a fel nem ismert probléma miatt a korrekt idő helyett a napot vagy a hónapot kezdi sugározni)

Interoperabilitási probléma egyik oka (GPS vs GLONASS) (Katonai cél volt az alapkoncepció, nem véletlen tehát az eltérés) WGS-84 a GPS által használt referencia rendszer PZ-90.11 a GLONASS ref. Rendszere (Parametri Zemli), 2013. dec 31. óta bevezetve, közelít a nemzetközi STD-khez