TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor

Hasonló dokumentumok
HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Híradástechnika I. 5.ea

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

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

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással

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

Kincskeresés GPS-el: a korszerű navigáció alapjai

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

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

Hegyi Ádám István ELTE, április 25.

Hol tart a GNSS állapot-tér modellezés bevezetése?

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

GNSS a precíziós mezőgazdaságban

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

A GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása

Interferencia jelenségek a BME permanens állomásán

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

GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása

A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei

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

Aktív GNSS hálózat fejlesztése

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

A rendszer legfontosabb jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze:

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

LOKÁLIS IONOSZFÉRA MODELLEZÉS ÉS ALKALMAZÁSA A GNSS HELYMEGHATÁROZÁSBAN

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

PPP-RTK a hálózati RTK jövője?

RTKLIB alapú monitorozó alkalmazások

A műholdas helymeghatározás infrastruktúrája

Kozmikus geodézia MSc

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

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

Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

A távérzékelésről. A műholdas helymeghatározás GPS

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

Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek

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

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

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

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

Troposzféra modellezés. Braunmüller Péter április 12

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése

Koordinátarendszerek, dátumok, GPS

Székesfehérvár

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

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

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

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

ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKA 1.

Magasságos GPS. avagy továbbra is

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

BBS-INFO Kiadó, 2017.

GISopen 2012, Székesfehérvár Indoor-Positioning. Gombás László

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

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

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

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

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

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról

Geodéziai célú GNSS szolgáltatások a hazai műholdas helymeghatározásban

Statikus GPS mérés referencia állomás nélkül

Helymeghatározó rendszerek

Csatlakozási állapot megjelenítése

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

Nagypontosságú abszolút GPS helymeghatározás és néhány alkalmazása

Hidrogeodézia. Mederfelvétel. Varga Antal Sziebert János Dr. Tamás Enikő Anna Varga György Koch Dániel

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

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

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

Kerti's Kft. Nagy Bence Vezető termékmenedzser.

GNSSnet.hu új szolgáltatások és új lehetőségek

Intelligens Közlekedési Rendszerek 2

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

Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer

A magyarországi GNSS-infrastruktúra

MUNKAANYAG. Horváth Lajos. Terepfelmérés GPS-szel. A követelménymodul megnevezése: Alappontsűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai

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

A műholdas helymeghatározás alapjai

GPSCOM Kft. Érsek Ákos

Geodézia 7. Térbeli helymeghatározás navigációs műholdrendszerreltarsoly Tarsoly, Péter


Esri Arcpad Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció

RTK szolgáltatás földmérési és precíziós mezőgazdasági felhasználáshoz

Nyílt forrású, webes WGS84-EOV transzformáció

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

GNSSnet.hu a hazai GNSS infrastruktúra Földmérési és Távérzékelési Intézet

Csillagászati eszközök. Űrkutatás

A GNSS alkalmazási területei: mérnöki, geofizikai, aeronómiai és meteorológiai alkalmazások

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

A GIPSY/OASIS szoftverről

Helymeghatározó technikák

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

Trimble gépvezérlések

A navigációs műholdrendszerek fontosabb jellemzői. A műholdas helymeghatározás fejlődéstörténete.

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

A GNSS infrastruktúra geodéziai vonatkozásai

MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK

Helymeghatározás Nokia N76-1

Átírás:

1.* Egy műholdas helymeghatározás lehet egyszerre abszolút és kinematikus. 2.* műholdak pillanatnyi helyzetéből és a megmért távolságokból számítható a vevő pozíciója. 3.* 0:55 Nehéz kinai BEIDOU, az amerikai NVSTR, az európai GLILEO, az orosz GLONSS és az amerikai TRNSIT rendszerek közül a TRNSIT volt az első műholdas helymeghatározó rendszer. 4.* relatív mérés valósidejű feldolgozásához a két vevő között rádió- vagy telefonkapcsolatnak kell lennie. 5.* 0:57 Nehéz kinai BEIDOU, az amerikai NVSTR, az európai GLILEO, az orosz GLONSS és az amerikai TRNSIT rendszerek közül a GLONSS volt az utolsónak üzembehelyezett műholdas helymeghatározó rendszer. 6.* Permanens állomások használatával Magyarországon is elegendő 1 GPS vevővel rendelkeznünk statikus méréshez. 7.* 0:46 Nehéz relatív mérés alatt mindkét GNSS vevőnek ugyanazt a 4 műholdat kell látnia. TestLine - nummulites_gnss oldal 1/9

8.* térinformatikai célú GNSS vevők pontossága 1 cm körüli. 9.* GNSS rendszerben a pontok meghatározása lehet abszolút vagy relatív. 10.* 0:46 Nehéz z abszolút mérés alatt végig ugyanazt a 4 műholdat kell látnia a GNSS vevőnek. 11.* z Európai Unió globális navigációs műholdrendszere (GLILEO) 2016 decemberében kezdett működni. 12.* troposzféra időjárási tényezői szabályos hibát okoznak a helymeghatározásban. 13.* kínai műholdas helymeghatározó rendszer geostacionárius pályán mozgó műholdakat nem használ. 14.* 0:39 Normál műholdas helymeghatározás közvetlen előzménye a tengeri navigációban a világítótornyok rendszere volt. TestLine - nummulites_gnss oldal 2/9

15.* GLILEO rendszer műholdanként 4-4 atomórát tartalmaz. 16.* GPS rendszer az EOV (Egységes Országos Vetületi Rendszer) koordináta-rendszerét használja. 17.* 0:39 Normál GLILEO nem áll katonai ellenőrzés alatt, ezért kevésbé pontos helymeghatározást tesz majd lehetővé. 18.* 0:33 Normál navigációs vevők pontossága 100-150 m körüli. 19.* GLILEO műholdas helymeghatározó rendszerben jelenleg 18 műhold üzemel a tervezett 30-ból. 20.* Földmunkagépek vezérlésére a műholdas helymeghatározás nem alkalmas, mert az elérhető pontosság nem megfelelő. 21.* 0:39 Normál Műholdas korrekció (WS/EGNOS) segítségével a navigációs GPS-sel is elérhető az 1-3 méteres pontosság. TestLine - nummulites_gnss oldal 3/9

22.* GNSS hátránya, hogy felhős égbolt esetén nem használható. 23.* GNSS hátránya, hogy magas épületek között és alagútban nem használható. 24.* GNSS hátránya, hogy relatív mérésnél a referencia vevő és a mozgó vevő között összelátás szükséges. 25.* műholdas helymeghatározás pontossága független a műholdak helyzetétől. 26.* navigációs vevők a pillanatnyi pozíciót 1 másodpercenként határozzák meg. 27.* GPS jel tereptárgyakról való visszaverődése durva hibát okoz a helymeghatározásban. 28.* térinformatikai vevők legfontosabb tulajdonsága a helymeghatározáson kívül az attribútum rögzítési lehetőség. TestLine - nummulites_gnss oldal 4/9

29.* 0:33 Normál térinformatikai vevők pontossága 0,5-1 m körüli. 30.* GNSS vevőberendezés antenna-egységből és jelfeldolgozó-egységből áll. 31. Egy műholdas helymeghatározás lehet egyszerre statikus és kinematikus. 32.* 0:39 Normál műholdas helymeghatározó rendszerek a pontok helyzetét térbeli hátrametszéssel határozzák meg 33.* kódméréssel elérhető legnagyobb pontosság 1-3 cm. 34.* statikus helymeghatározás széleskörűen elterjedt a vízi, szárazföldi és légi navigációban. 35.* GLONSS műholdas helymeghatározó rendszer 2012-től már nem működőképes. 36.* szabályos hibával terhelt mérések átlaga (elegendően sok mérésből) a valódi pozíciót adja. TestLine - nummulites_gnss oldal 5/9

37.* NVSTR GPS-t az US Védelmi Minisztériuma üzemelteti, bármikor akadályozhatja a civil felhasználókat a vételben. 38.* Csak az abszolút helymeghatározással érhető el az abszolút pontosság (kb. 1 cm). 39.* 0:43 Normál troposzféra időjárási tényezői nem okoznak hibát a műholdas helymeghatározásban, ha legalább 4 műhold segítségével történik a mérés. 40.* geodéziai célú részletpont-mérés mindig relatív méréssel történik. 41.* 0:33 Normál geodéziai vevők pontossága 0,5-3 cm körüli. 42.* szabályos hiba minden mérést egy irányban torzít. 43.* 0:41 Normál GNSS mozaik szó jelentése: Geodéziai, Navigációs és Térinformatikai Rendszer (Geodetic, Navigation and Surveying Sysytem). TestLine - nummulites_gnss oldal 6/9

44.* 0:41 Normál NVSTR GPS-nél 5 földi követőállomás méri a műholdak pozícióit, majd a műholdak pályaadatait a műholdakra juttatják. 45.* GNSS vevőberendezés antenna-egységből, atomórából és jelfeldolgozó-egységből áll. 46.* korszerű vevők többcsatornásak, azaz egy időben több műhold jelének vételére alkalmasak. 47.* GNSS mérésnél a durva hiba előfordulása a korszerű mérési módszer miatt kizárt. 48.* 0:41 Normál pontos helymeghatározáshoz 3 műhold helyett 4 műhold mérése szükséges, ezzel küszöböljük ki a vevő órahibáját. 49.* Bármelyik GNSS rendszernél korlátlan számú vevőberendezés működhet egyszerre. 50.* műholdas helymeghatározás kifejlesztése 3 évvel az első (orosz) műhold fellövése után már megkezdődött. TestLine - nummulites_gnss oldal 7/9

51.* műholdak órahibája véletlen hibát okoz a helymeghatározásban. 52.* távolság meghatározása történhet kódméréssel vagy kódolatlan méréssel. 53.* 0:48 Nehéz Járműkövetés esetén a GNSS pozíciót külön rádión vagy telefonon kell a diszpécserközpontba küldeni. 54.* GPS jel tereptárgyakról való visszaverődéséből származó hiba relatív méréssel kiesik. 55.* 0:33 Normál GNSS rendszer működése független a napszaktól. 56.* 0:41 Normál kódméréses távolságmérés igen rövid idő alatt végrehajtható, a pontossága azonban rosszabb a fázisméréses mérésnél. 57.* korszerű vevők már csak egyfrekvenciásak, nincs szükség a második frekvenciára. TestLine - nummulites_gnss oldal 8/9

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) TestLine - nummulites_gnss 58.* véletlen hibával terhelt mérések átlaga (elegendően sok mérésből) a valódi pozíciót adja. 59.* z abszolút helymeghatározás két (referencia és mozgó) vevővel történő mérés. 60.* GLILEO műholdak távolsága a Földtől kb. 26000 km. TestLine - nummulites_gnss oldal 9/9