Térinformatika. Adatgyűjt. koordinátarendszer. feladatok szegmensek. Geometriai adatok gyűjt. Adatnyerés. Műholdas helymeghatároz NAVSTAR-GPS rendszer



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

GPS technikák. llomások alrendszere. feladatok szegmensek. 3. A NAVSTAR-GPS rendszer. mérni lehet műholdak alrendszere Legyen egy intézm

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

GPS technikák. Adatgyűjt A GPS. Geometriai adatok gyűjt. Adatnyerés elsődleges képével fizikai kapcsolatba kerülünk másodlagos: : az informáci

Hegyi Ádám István ELTE, április 25.


HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

2. gyakorlat: Z épület ferdeségmérésének mérése

A sebességállapot ismert, ha meg tudjuk határozni bármely pont sebességét és bármely pont szögsebességét. Analógia: Erőrendszer

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

Híradástechnika I. 5.ea

TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor

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

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

8. előadás Ultrarövid impulzusok mérése - autokorreláció

A LÉGKÖR VIZSGÁLATA METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK. Környezetmérnök BSc

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

A műholdas helymeghatározás elve, és gyakorlati alkalmazása

A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei

Babeș Bólyai Tudományegyetem Informatika kar Műholdas helymeghatározás a GPS rendszerrel

Völgyesi L.: Tengerrengések és a geodézia Rédey szeminárium MFTTT Geodéziai Szakosztály, március 4. (BME, Kmf.16.

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

Székesfehérvár

megoldásai a Trimble 5503 DR

Kincskeresés GPS-el: a korszerű navigáció alapjai

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

analóg modell Geometriai adatmodellek vektor modell raszter modell Raszter modell modelltípusok elve

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

Hol tart a GNSS állapot-tér modellezés bevezetése?

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással

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

GNSS a precíziós mezőgazdaságban

Sebesség A mozgás gyorsaságát sebességgel jellemezzük. Annak a testnek nagyobb a sebessége, amelyik ugyanannyi idő alatt több utat tesz meg, vagy

Az emberi környezethasznk. rnyezethasználat fajtái

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról


LOKÁLIS IONOSZFÉRA MODELLEZÉS ÉS ALKALMAZÁSA A GNSS HELYMEGHATÁROZÁSBAN

FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZ ÉGBOLTON

Interferencia jelenségek a BME permanens állomásán

Aktív GNSS hálózat fejlesztése

FIZIKA FELVÉTELI MINTA

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A GNSS technika szerepe az autópálya tervezési térképek készítésénél

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

Térképismeret ELTE TTK BSc Terepi adatgyűjt. ció. (Kartográfiai informáci GPS-adatgy. tematikus térkt gia)

A lecke célja: A tananyag felhasználója megismerje az anyagi pont mozgásának jellemzőit.

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

Szakdolgozat védésv November 3. Székesfeh

A Lorentz transzformáció néhány következménye

Troposzféra modellezés. Braunmüller Péter április 12

11. gyakorlat: Épületmagasság meghatározása teodolittal és mérőállomással végrehajtott trigonometriai magasságméréssel.

Nagypontosságú abszolút GPS helymeghatározás és néhány alkalmazása

Logisztikai módszerek

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

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

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

PPP-RTK a hálózati RTK jövője?

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

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Lelovics Enikő :31 nimbus.elte.hu

Legújabb technológiai fejlesztések a Leica Geosystems-től

Az emberi. Fekete-Kert. Ildikó

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

[ ] ELLENÁLLÁS-HİMÉRİK

A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok

3


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

Kozmikus geodézia MSc

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VILLAMOS PÁLYP FENNTARTÁSA ESETTANULMÁNY

ERDÉLYI Marcell, Dr. KÖLLŐ Gábor

Geodéziai célú GNSS szolgáltatások a hazai műholdas helymeghatározásban

Architektúra, memóriák

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

Csillagászati eszközök. Űrkutatás

Telefon központok. Központok fajtái - helyi központ

Az ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT NAPENERGIÁS TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE. Major György Október

1 ZH kérdések és válaszok

I. Telematikai rendszerek

A hazai aktív GNSS hálózat helyzete európai viszonylatban

Ns/m, y0 3 mm, v0 0,18 m/s. Feladat: meghatározása. meghatározása. 4 2 k 1600 Ns 1. , rad/s, rad/s. 0,209 s.

INFORAD K3 GPS-es rendszerű, sebességmérő kamerákat előre jelző készülék

3D-technológiák alkalmazása az UVATERV Zrt. geodéziai munkáiban. MFTTT Vándorgyűlés Békéscsaba

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

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

a. Egyenes vonalú mozgás esetén az elmozdulás mindig megegyezik a megtett úttal.

Vonalas közlekedési létesítmények mobil térképezésével kapcsolatos saját fejlesztések

Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek

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

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ

A VMMSzK által kifejlesztett, alkalmazott szelvényez. nyező rendszer

Atomfizika előadás Szeptember 29. 5vös 5km szeptember óra

SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

Átírás:

Adagyűj jés Térinformaika Műholdas helymeghaároz rozás: NAVSTAR-GS rendszer Összeállíoa: Dr. Szűcs LászlL szló és s Gregori Ákos Geomeriai adaok gyűj jése Aribúum um adaok gyűj jése Adanyerés elsődleges dleges: : méréskor m a árggyal vagy képével k fizikai kapcsolaba kerülünk másodlagos: az informáci ció egy meglévő állományból l vesszük á NAVSTAR-GS rendszer A működés m s elve bárhol a FöldF ldön és s közeli k környezek rnyezeében (bizonyos feléelekkel!) elekkel!) bármely időponban, minden időjárási körülmk lmények közö hely, sebesség, idő meghaároz rozása kaonai kívánalmaknak megfelelő ponossággal mindig azonos koordináarendszerben műholdas rendszer (GNSS: Global Navigaion Saellie Sysem) Ismer koordináájú műholdak műhold-vevő ávmérés vevő helyzee ívmeszéssel ssel meghaározha rozhaó Koordináarendszerek A működéshez m kapcsolódó feladaok szegmensek Legyenek műholdak, m amelyekre mérni m lehe műholdak alrendszere Legyen egy inézm zmény, amely meghaározza a műholdak m koordináái i konroll-állom llomások alrendszere Legyen, aki meghaározza a műholdm hold-vevő ávolságo felhasználók k alrendszere GS: érbeli deréksz kszögű koordináarendszer 1

A mű műholdak alrendszere minimum 24 műhold 6 pá pályá lyán eloszva keringé keringési idő idő 12 óra csillagidő csillagidőben (11 óra 58 perc szolá szoláris idő időben) keringé keringési magassá magasság a Fö Föld fele 20 200 km! i=55 fok 8 A kö köveő veőállomá llomások alrendszere A kö köveő veőállomá llomások alrendszere cél: a mű műholdak koordiná koordináái minden pillanaban ismerni kell. ez 5 fö földi ponró ponról haá haározzá rozzák meg kaonai á á maszponok minden állomá llomás koordiná koordináája nagy ponossá ponossággal (VLBI mé mérésbő sből) ismer 9 10 összes mű műhold kö köveé veése (monior állomá llomásoksok-kör) műholdak pá pályá lyájának meghaá meghaározá rozása és exrapolá exrapolálása 24 órára elő előre (BE) (kö (közponi feldolgozó feldolgozó állomá llomás-négyze) pályaadaok felö felölé lése a mű műholdakra (beö (beölő lő állomá llomásoksokháromszö romszög) 11 12 2

Műhold-vevő ávmérés s elve kódméréssel A kódmk dmérés s elve Minden műholdnak m van egy egyedi kódja k (C/A-kód), mely alapján n a műhold m megkapja az azonosíó számá (RN) A műhold m 0,001 másodpercenkm sodpercenkén n sugározza az 1024 bies azonosíó kódo a vivőhull hullámra modulálva. lva. A kód k d fuási idejé a fénysebessf nysebességgel (c)) szorozva kapjuk a műholdm hold-vevő ávolságo. (c=299 792 458 m/s) Műholdról sugárzo jel Vevőbe érkező jel Vevőben generál jel d 13 sugárzás = generálás véel 14 A kódmk dmérés s elve Elvileg a vevő és s a műhold m ugyanabban a pillanaban generálja a jele. Ehhez szüks kséges egy egységes ges GS-id időrendszer. Ez az időrendszer aomórák k haározz rozzák k meg. Ezér minden műholdon m 4 aomórá helyezek el. De még m így is lehe hibájuk. A vevőkben csak egy kvarcóra ra alálha lhaó, így álalában rossz az időzíés. Műholdról sugárzo jel Vevőbe beérkező jel Vevőben generál jel δ δ vevő A kódmk dmérés s elve sugárzás (A műhold és a vevő órája is hibásan jár) d d' 15 generálás véel 16 R = d' c = ( d + δ ρ + δ c δ δ ( X c δ A kódmk dmérés s elve X vevő c vevő Ismerelenek : X A mér hibás ávolság (pszeudo-ávolság): ) 2 X c = + ( Y, Y δ vevő Y ), Z, Y, Z, δ ) c = + ( Z vevő, δ Z Meserséges hold adaaiból számolhaó: 2 ) 2 + 17 A kódmk dmérés s elve Egy időponban mérünk m pszeudo-ávols volságo minden egyes műholdra. m D-kódú üzeneből l számíjuk a műhold m koordináái i és órahibájá. Meghaározzuk a vevő 3 koordináájá és órahibájá. Ez 4 ismerelen. 4 ismerelen 4 egyenleből l udunk meghaározni, ezér legalább 4 műhold m véele v szüks kséges! 18 3

A műholdm hold-vevő ávolság meghaároz rozásának elve fázismf zismérésselssel (Hibálan műhold és vevő óra eseében) A fázismf zismérés s elve Műhold λ Vevő Hibálan eseben a ávolság (amely egyezik a pszeudoávolsággal): R = ρ = Nλ + Φλ Φλ = R Nλ Nλ R Φλ Mérési hibák (vevő órahiba, műhold órahiba) és a környeze haása (légkör haása) mia a pszeudoávolság elér a valódiól, ez figyelembe kell venni Új ismerelen: N (fázis-öbbérelműség) Hulláosszak: L1 (19,05 cm), L2 (24,45 cm) Mérni udjuk: Φ 19 20 A mérések m csoporosíása sa 1. A mérések m csoporosíása sa 2. Kódmérés: a vevő helyzeé a vivőjelre modulál l kód k d (C/A vagy Y) fuási idejéből számío pszeudo-ávols volságokból haározzuk meg. Fázismérés: s: A vevő helyzeé a műholdakról l beérkez rkező vivőhull hullám m (L1 vagy L2) beérkez rkezési fázisf zisából l haározzuk meg. Abszolú mérés: m egy pon koordináái i haározom meg a műholdakra m végze v mérésekből. Relaív v mérés: m egy pon koordináái i egy másik m ponhoz képes k haározom meg a műholdak m alapján. 21 22 Abszolú mérésm Relaív v mérésm 23 24 4

A mérések m csoporosíása sa 3. A mérések m csoporosíása sa Saikus: a meghaározand rozandó objekum áll. Kinemaikus: a meghaározand rozandó objekum mozog. Saikus Kinemaikus kód fázis kód fázis Abszolú 5-20 m - 5-20 m - Relaív 3-5 m 0,1-10 mm 3-5 m 1-20 mm Léezik még az ún. fázisméréssel simío kódmérés echnológiája érinformaikai célokra. Ezzel az elérheő ponosság 5-25 cm relaív mérés eseén. 25 26 GS-vev vevők k fajái i 1. C/A kódmk dmérő vevő: : kézi k navigáci ciós műszerek. Abszolú mérésnm snél: 3-10 m vízszines v hiba 10-20 m magassági gi hiba Relaív v mérésnm snél: 2-55 m vízszines v hiba 3-55 m magassági gi hiba GS-vev vevők k fajái i 2. Térinformaikai vevők: Fázisméréssel ssel simío kódmk dmérés Relaív v mérésnm snél l 5-255 cm ponosság Ár: kb. 900.000 1 100.000 F Álalában navigáci ciós/érinformaikai célra készk szül Ára: kb. 50.000 300.000 F 27 28 GS-vev vevők k fajái i 3. GS-vev vevők k fajái i 4. L1 fázismf zismérő vevő: egyfrekvenciás s geodéziai vevő Tudja a kódmk dmérés is 10 km alai relaív v mérés m eseén n a ponossága 0,1-10 10 mm Ára: 1,2 2,5 M F kód+l1+l2 fázismf zismérés: s: kéfrekvencik frekvenciás geodéziai vevők Relaív v mérés m s ponossága: 0,1-10 10 mm 10 km vekorhossz fölö f is. Ára: 4 8 M F Valósidej sidejű relaív v mérés m s (RTK) eseében ára: 12-15 15 M F (2 db GS-vev vevő + rádir dió kapcsola) 29 30 5

GSGS-vevő vevők fajá fajái 5. l. Trimble 4000 soroza Y kó kódmé dmérő vevő vevők csak az amerikai hadseregnek van 31 l.: Trimble 4800 32 l.: Ashech romark 33 34 Való Valósidejű sidejű relaí relaív mé mérések elve l.: Ashech romark 35 36 6

ermanens állomás WAAS-EGNOS 37 38 WAAS-EGNOS A felhasználói i szegmens mindenki, aki hely, sebesség és időadaoka akar meghaározni mindenki, aki a légkl gkörön ámenő elekromágneses hullámoka akar vizsgálni 39 40 A felhasználói i szegmens Navigáci ció,, jármj rműköveés Geodézia, érk rképezés, mozgások kimuaása Mezőgazdas gazdaság, g, erdésze Meeorológia Sb. Kaonai alkalmazások Tank üzel zelésének vezérl rlése 41 42 7

Járműköveés s (LOGICONT) Járműköveés 43 44 hp://www.hexaszer.hu/logicon/ Vadállaok kövek veése hp://www.environmenal- sudies.de/projecs/projecs.hml Vadállaok kövek veése 45 46 Animal Tracking Animal Tracking: : medve és s a erveze horvá auópálya planned roue A GS receiver and a mobile phone in a special collar 47 48 8

Animal Tracking Earhquake in Japan 49 50 Geoeconical Moion Deecion GEONET 2006: Japá Japán GS hálózaa 51 MIZUsawa GS Saion MIZU GS Saion Mizusawa Asronomical Cenre 52 Compued: rof. Richard Langley, New Brunswick Universiy 53 54 9

Vége Csak a SZIE YMÉK K Térinformaika T c. anárgy rgyának okaására használha lhaó! 10