Példa GPS hálózat kiegyenlítésére a Bernese szoftver segítségével. 2. gyakorlat

Hasonló dokumentumok
Példa GPS hálózat kiegyenlítésére a Bernese szoftver segítségével. 3. gyakorlat

LOKÁLIS IONOSZFÉRA MODELLEZÉS ÉS ALKALMAZÁSA A GNSS HELYMEGHATÁROZÁSBAN

PPP-RTK a hálózati RTK jövője?

Hol tart a GNSS állapot-tér modellezés bevezetése?

A GIPSY/OASIS szoftverről

Esri Arcpad Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással

Aktív GNSS hálózat fejlesztése

GNSSnet.hu új szolgáltatások és új lehetőségek

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor

Fotogrammetriai munkaállomások szoftvermoduljainak tervezése. Dr. habil. Jancsó Tamás Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar

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

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

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

RTKLIB alapú monitorozó alkalmazások

Matematikai geodéziai számítások 10.

Mennyit is késik? Troposzféra-modellezés a GNSSnet.hu rendszerében

Troposzféra modellezés. Braunmüller Péter április 12

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

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

Mozgó jármű helyzetének és tájolásának meghatározása alacsony árú GNSS és inerciális érzékelők szoros csatolású integrációjával

GNSSnet.hu a hazai GNSS infrastruktúra Földmérési és Távérzékelési Intézet

TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer. Adatlap

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

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

GNSS a precíziós mezőgazdaságban

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

Nagypontosságú abszolút GPS helymeghatározás és néhány alkalmazása

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

Kozmikus geodézia MSc

Adatelemzés SAS Enterprise Guide használatával. Soltész Gábor solteszgabee[at]gmail.com

Mire jó az RTKLIB? Az Alberding GmbH GNSS monitorozó megoldásai. Horváth Tamás. Alberding GmbH. Rédey István Geodéziai Szeminárium

A Trimble térinformatikai GPS eszközei

Thermo1 Graph. Felhasználói segédlet

Székesfehérvár

Túl szűk vagy éppen túl tágas terek 3D-szkennelése a Geodézia Zrt.-nél Stenzel Sándor - Geodézia Zrt. MFTTT 31. Vándorgyűlés, Szekszárd

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

1 of :54

Segédlet a Trimble Geomatics Office (TGO) program használatához

Magasságos GPS. avagy továbbra is

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

SZOFTVERFEJLESZTÉS. Földtudományi mérnöki mesterszak / Geoinformatikus-mérnöki szakirány. 2017/18 II. félév. A kurzus ebben a félévben nem indult

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 3. MÉRÉSFELDOLGOZÁS

A magyarországi GNSS-infrastruktúra

Kézikönyv. Áfa analitika lekérdezése

Operációs rendszerek. Az X Window rendszer

Bevezetés. 1. előadás

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

RTK szolgáltatás földmérési és precíziós mezőgazdasági felhasználáshoz

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

Kerti's Kft. Nagy Bence Vezető termékmenedzser.

FANUC Robotics Roboguide

Paksi Atomerőmű II. blokk lokalizációs torony deformáció mérése

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5

A GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása

Windows hálózati adminisztráció

A magyarországi GNSS infrastruktúra harmadik generációja. A globális helymeghatározás várható fejlődése. Az állapot-tér modellezés.

GPS vektorok számítása

Végfelhasználói Applet kézikönyv

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

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NAVIGÁCIÓS RENDSZER FRISSÍTÉSÉHEZ

Mozgásvizsgálati mérések internetes megjelenítése. Zemkó Szonja - Dr. Siki Zoltán

GNSSnet.hu hírlevél december 10.

(kidolgozta: Dr. Nagy Zoltán egyetemi adjunktus)

UMN Mapserver és a Grass használata a Geológiában. Soós Dániel, Phd. Hallgató Miskolci Egyetem Geodéziai és Bányaméréstani Intézeti Tanszék

GeoCalc 3 Bemutatása

S2302RF vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát

Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer

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

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz

5.6.3 Laborgyakorlat: Windows rendszerleíró adatbázis biztonsági mentése és visszaállítása

Hálózat kiegyenlítés modul

SAP EAM MRS és LAM megoldásainak gyakorlati bevezetési tapasztalatai

Gyakran Ismétlődő Kérdések

Mérnökgeodéziai hálózatok feldolgozása

Könyvtári címkéző munkahely

A GPS mérésekről. A statikus és kinematikus mérések fontosabb jellemzői. Valós idejű differenciális (DGPS) és kinematikus (RTK) mérési módszerek.

ANC-S SD-NAVI HIBAELHÁRÍTÁSI ELJÁRÁSA (1.00 verzió) Áttekintés és lábkiosztás A FŐKAPCSOLÓ EGYÁLTALÁN NEM MŰKÖDIK (nincs hang és nincs kijelzés)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció

Aradi Bernadett. 2017/18 ősz. TensorFlow konvolúciós hálózatokhoz 2017/18 ősz 1 / 11

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

Telepítési Kézikönyv

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

Valósidejű térbeli megjelenítés, másként Fehér Krisztián

EDInet Connector telepítési segédlet

Kézikönyv. EDI beállítások (SetUp)

AlphaRex 3 digitális programkapcsoló

Mérnökgeodéziai hálózatok dr. Siki Zoltán

új utak a minıségben!

Az SQL*Plus használata

Summer of LabVIEW The Sunny Side of System Design

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Matematikai geodéziai számítások 9.

Autóipari beágyazott rendszerek. Komponens és rendszer integráció

Belépés a rendszerbe. Gyors menü

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó

GNSS, Android OS és Felhő

Átírás:

Példa GPS hálózat kiegyenlítésére a Bernese szoftver segítségével 2. gyakorlat 1

A Bernese 5.0 szoftver tudományos igényű, nagypontosságú GNSS (GPS és GLONASS) feldolgozó szoftver grafikus felület (QT elemkönyvtár) automatizált feldolgozás (BPE) relatív hálózat, PPP, LEO feldolgozás megoldások kombinálása a normálegyenletek szintjén (szekvenciális kiegyenlítés) hibaszűrés, ionoszféra, troposzféra modellezés testreszabható feldolgozás 2

Meghatározható paraméterek álláspont X, Y, Z koordinátái, sebességei kinematikus mérés: mozgó vevő koordináták vevő és műhold órahibák fázis többértelműségek vevő és műhold antenna fáziscentrum változásai, átlagos fáziscentrum helyzete pályaelemek, sugárnyomás paraméterek földforgás paraméterek, Föld tömegközéppontja állomásfüggő troposzféra paraméterek ionoszféra térképek, sztochasztikus ionoszféra paraméterek 3

Bernese jellemzők >300 000 programsor, 1200 modulban Fortran 90 / C++ / Perl nyelven platform független (UNIX/Windows) egy menü program kezel >100 programot program, felhasználó és adatterület 640 oldalas felhasználói kézikönyv (5.0) 4

Feldolgozó modulok pálya adatok EOP mérések RINEX meta adatok pl. SINEX pálya generálás mérésszimuláció adatátvitel / konverzió feldolgozás: 1. előfeldolgozás 2. session megoldás 3. multi-session megoldás eredmények szerviz, eszközök 5

A Bernese menürendszere 6

Feldolgozási példa 3 GNSS állomás (GRAZ, PENC, KRAW) állomásonként 4 db 1 órás session (mérési periódus), 30 s-os rögzítéssel óránkénti mérések feldolgozása BPE-vel (RINEX-Bernese konverzió RXOBV3) hálózati pont kényszerítve: PENC feldolgozás a fázismérések durva hiba szűrésével (MAUPRP) illetve anélkül normálegyenletek kombinálása a 4 db 1 órás periódusból (ADDNEQ2) 7

Feldolgozás BERNESE-vel Föld forgás Precíz GNSS pályák Broadcast üzenetek órák ERP információ IERS formában precíz pályák, órák vagy broadc. infó SP3 formában broadcast üzenetek RINEX formában óra korrekciók óra RINEX formában ERP fájlok táblázatos pályák broadcast fájlok standard pályák műhold órák Feldolgozó programok: 8

BPE feldolgozásunk lépései BPE > Edit process control file (PCF): RELPROC.PCF 11 lépéses feldolgozás (Dr. Rózsa Sz.) 9

Műhold előzetes pálya számítás Föld tájékozási paraméterek és pálya információ a feldolgozáshoz POLUPD: IGS/IERS pólus információ konverziója Bernese pólus formába PRETAB: műhold helyzete táblázatos formában inerciális rendszerben ORBGEN: standard pálya előállítás 10

Mérések előfeldolgozása RXOBV3: RINEX fájlok konverziója Bernese bináris mérési formába CODSPP: vevő óra szinkronizáció és kódmérések előfeldolgozása, szűrése SNGDIF: bázisvonalak létrehozása, fájlba mentés MAUPRP: fázismérések előfeldolgozása, ciklusugrások felderítése (mi történik, ha kihagyjuk?) 11

Mérések feldolgozása GPSEST: GNSS mérések LKN kiegyenlítése, paraméterek becslése most 3 lépésben GPSEST: előzetes mérésfeldolgozás, ciklus többértelműségek (nem egész szám) meghatározása GPSESTAP: a GPSEST bázisvonalankénti párhuzamos futásának előkészítése GPSEST_P: bázisvonalanként az egész ciklus többértelműségek meghatározása, párhuzamos feldolgozás GPSEST: végleges kiegyenlítés a már meghatározott ciklus többértelműségekkel ADDNEQ2: megoldások kombinálása a normálegyenletek szintjén (stacking), szekvenciális kiegyenlítés 12

Bernese futtató környezet Mindenkinek saját futtató környezete van és önállóan tud a BERNESE-vel feldolgozni (Laky S.) Távoli asztal kapcsolat ( + R, mstsc, ENTER) számítógép: 152.66.5.76:30XX méret: 1024x768 13

Saját futtató környezet Saját asztal kód :3001 :3002 :3003 :3004 :3005 Név oktató Deli Zsófia Jankó József Attila Rehány Nikolett Sáfár Tamás Krisztián 14

Kampány, session megadása Campaign -> Edit list of campaigns C:\GPSDATA\ADJUST Campaign -> Select active campaign ADJUST Configure -> Set session/compute date Year, Day of Year: 2010, 270 session char: B Session table (SES): C:\GPSDATA\ADJUST\STA\SESSION.SES 15

BPE feldolgozás paraméterei BPE -> Edit process control file (PCF) C:\GPSUSER\PCF\RELPROC.PCF (itt nem kell semmit megváltoztatni!) BPE -> Edit PCF program input files (RELPROC.PCF) 014 GPSEST 16

GPSEST kimeneti állományai a $S+0 az aktuálisan feldolgozott session nevét (207B - E) teszi be a névbe: A207B - E (A: az első feldolgozásra utal) 17

Feldolgozás : BPE elindítása BPE -> Start BPE process Fontos! Egyszere 4 session-t dolgozzunk fel (4 db 1-1 órás mérést) 18

Eredmények C:\GPSDATA\ADJUST\OUT könyvtárban: A270?.OUT: GPSEST állományok SO1027?.COV: kovariancia mátrixok C:\GPSDATA\ADJUST\STA könyvtárban: SO1027?.CRD: pontkoordináták 19

Hibaellipszis, konfidencia ellipszis X s 2 s 1 k 1 1.177 p 0.39 0.50 P a α b 2.146 2.447 3.035 0.90 0.95 0.99 hibaellipszis p = 0.39 konfidencia ellipszis p = 0.90 Y 20

Hibaellipszisek paraméterei A270?.OUT állományokból a pontok hibaellipszis paramétereinek automatikus kinyerése (szkriptek a E:\Bernese_student mappában) errellip.py: Python szkript futtatása: C:\python26\python errellip.py A270B.OUT kimeneti állomány: A270B.OUT.ELL (pontok koordinátái, hibaellipszisek tengelyei, iránya) 21

Hibaellipszisek kirajzoltatása Rajzoltatás GLE-vel (Graph Layout Engine): ellrajzp.gle: GLE szkript futtatása (max. 5 input.ell állományra): gle d jpg o A.jpg ellrajzp.gle A270B.OUT.ELL A270C.OUT.ELL A270D.OUT.ELL A270E.OUT.ELL (hibaell.bat) kimenet az A.jpg fájlban 22

Hibaellipszisek a pontokra 23

Feldolgozás szűrés nélkül a $S+0 az aktuálisan feldolgozott session nevét (207B - E) teszi be a névbe: B207B - E (B: a második feldolgozásra utal) ugyanitt a normálegyenleteket is nevezzük át (SN) meg a koordinátákat is: 24

Feldolgozás : BPE elindítása BPE -> Start BPE process Fontos! Most hagyjuk ki a MAUPRP szűrési lépést a feldolgozásból: 25

Látványos eredmények 26

Sessionok kombinálása: ADDNEQ2 Processing -> Normal equation stacking 27

ADDNEQ2 input paraméterek nincs paraméter eliminálás, lépésköz változtatás dátum megadás: kézzel (manual) megkötjük PENC koordinátáit (coordinates constrained) 28

Ismét hibaellipszisek 29

ADDNEQ2 lefuttatása a szűrés nélküli feldolgozásokra SN10270?.NQ0 input fájlok ADDNEQ2B.OUT eredmény fájl NEMSZ.NQ0,.CRD normál egyenletek és koordináták 30

A hibaellipszisek 31

További lehetőségek Koordináták változásainak kirajzoltatása a.crd állományokból Együttes hibaellipszisek a 4 session és a kombinált normálegyenletek eredményei felhasználásával 3D hibaellipszoidok 32