Helymeghatározó rendszerek



Hasonló dokumentumok
ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

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

Híradástechnika I. 5.ea

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

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

Hegyi Ádám István ELTE, április 25.

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

TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

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

Irányító és kommunikációs rendszerek III. Előadás 13

Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu

Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek

Helymeghatározó technikák

A navigációs műholdrendszerek fontosabb jellemzői. A műholdas helymeghatározás fejlődéstörténete.

GNSS a precíziós mezőgazdaságban

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása

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

Műholdas infokommunikációs rendszerek

Kincskeresés GPS-el: a korszerű navigáció alapjai

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

HÍRADÁSTECHNIKA. 5.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 4.ea. Dr.Varga Péter János

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

I. Telematikai rendszerek

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

Intelligens Közlekedési Rendszerek 2

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

Terepi adatgyűjtés mobil eszközökkel a természetvédelemben

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

A rendszer legfontosabb jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze:

ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKA 1.

A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei

Új szolgáltatási képességek I.: földrajzi hely alapú szolgáltatások

HÍRADÁSTECHNIKA. Dr.Varga Péter János

Járműkövető rendszer RÉSZLETES ISMERTETŐ

Aktív GNSS hálózat fejlesztése

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

Csatlakozási állapot megjelenítése

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

Hol tart a GNSS állapot-tér modellezés bevezetése?

BBS-INFO Kiadó, 2017.

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással

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

Infokommunikáció a közlekedésben (VITMJV27)

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

intelligens flottakövetés OBU FIX LCD HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ V02_2014_04_28_HUN_SC

Babeș Bólyai Tudományegyetem Informatika kar Műholdas helymeghatározás a GPS rendszerrel

JÁRMŰKÖVETŐ RENDSZER

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol

Bemutató el adás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben

Milenia Járműfigyelő Rendszer

EDR. Az Országos Mentőszolgálatnál. EDR szerepe a mentésirányításban. Professzionális Mobiltávközlési Nap

RTKLIB alapú monitorozó alkalmazások

A GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása

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

Megoldások a tehergépjárműpihenők parkolóhely előrejelző rendszereire

GoWebeye Monitor Release Üzenetküldés

Rallyinfo.hu - GPS rendszer működésének technikai leírása V1

szló egyetemi tanár, igazgató szségügyi gyi informatikai Workshop Miskolctapolca, December 11.

EDR Fejlesztések. Mihályi Gábor. Műszaki és Üzletfejlesztési Igazgató október 14.

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

VBKTO logisztikai modell bemutatása


Infokommunikáció a közlekedésben (VITMJV27)

Kozmikus geodézia MSc

Számítógépes hálózatok felépítése, működése

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

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

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

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

Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

MERRE TOVÁBB MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓ?

Globális mőholdas navigációs rendszerek

egyetemi adjunktus, Ph.D.

Interferencia jelenségek a BME permanens állomásán

A műholdas helymeghatározás infrastruktúrája

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

A 450 MHZ-es frekvencia és a kormányzati hálózatok fejlesztésének kapcsolódásai

Intelligens közlekedési rendszer alkalmazásokkal a közlekedésbiztonság javításáért

ASIST Kft. a forgalmi redrendszerek automatizációjának úttörője

A távérzékelésről. A műholdas helymeghatározás GPS

Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

V2I - Infrastruktúra

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

GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása

PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS ÚTMUTATÓ

112 SEGÉLYHÍVÓ RENDSZER A MAGYAR INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATI KÖRNYEZETBEN

Tracker GPS Szeminárium. Ökopark Bükkösd, Asztalos Gábor

GISopen 2012, Székesfehérvár Indoor-Positioning. Gombás László

Hulladék Gyűjtési Rendszer (GTC)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

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

Káity Károly forgalomfejlesztési és koordinációs igazgató

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

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

Terminálkövetés és az EDR a járművek helyének folyamatos követése

Szoftver fő funkciói. Diszpécser rádió GPS nyomkövetés Adatátvitel és tárolás Telefonhívások kezelése 1 / 7

Hely, idő, haladó mozgások (sebesség, gyorsulás)

A rendszerek folyamatlogikai rendje

Átírás:

Helymeghatározó rendszerek objektumok (járművek, utazók, áruk, stb.) térbeli jellemzői + digitális térkép forgalomirányító, forgalombefolyásoló és navigációs rendszerek, valamint a helytől függő információs szolgáltatások (Location Based Services) alapja 1. Föld bázisú helymeghatározás tömegközlekedési járműveknél 2. GSM - bázisállomások körzetébe bejelentkezett mobil készülék (pontosság függ a cella méretétől, sűrűségétől) 3. Műhold-bázisú helymeghatározó rendszer GPS=Global Positioning System (valamennyi alágazatnál) Global Positioning System NAVSTAR-GPS NAVigation Satellite Timing And Ranging (US Air Force) 1995-től GLONASS GLObal Navigation Satellite System (Szovjetunió Oroszország India) GALILEO (Európai Unió) Vevő meghatározza: helyzetét, sebességét és az időt egy közös vonatkoztatási rendszerben

GPS rendszerek alkotóelemei - műholdak (űrszegmens korrekciós adatok), - földi vezérlés (vezérlő szegmens korrekciós adatok), - felhasználói eszközök (felhasználói szegmens), 1. látható műholdak jeleinek vétele (egyirányú jeláramlás), 2. műholdtól vett távolság meghatározása (a vétel és a kibocsátás időpontjának különbségéből), 3. földrajzi helyzet meghatározása (gömbök metszéspontja) WGS84 geodéziai vonatkoztatási rendszer Helymeghatározás pontossága: atomóra pontatlan működése, pályahiba, vevőberendezés pontatlansága, ionoszférikus, troposzférikus terjedési hiba, többutas terjedés (geodéziai célokra cm-es pontosság szükséges)

A pontosság növelésének módszerei: differenciál GPS (DGPS) mobilhálózattal támogatott (assisted) helymeghatározás (AGPS) több GPS rendszer együttes alkalmazása. DGPS Differenciál GPS egy ismert helyzetű vevő méri az egyes GPS műholdak jelének hibáit (hiszen tudja a saját pontos helyét) ezt továbbítja az ismeretlen helyzetű vevőkhöz azok ezzel korrigálva pontosabb helyzetet számíthatnak ki EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) a korrekciós adatokat nem a földi rádióállomások, hanem mesterséges műholdak sugározzák. (Hasonló funkció: WAAS, MSAS, GAGAN) Dead Reckoning (DR) műholdas szolgáltatás kiesése idején a jármű helyzetének ismerete, közelítő eljárás, korábbi adatok alapján (pl. alagút)

műhold jelek korrekciós jelek rádiós átvitellel korrekciós jelek műholdas átvitellel egyéb kiegészítő jelek (pl. járművön lévő, infrastruktúra melletti jelek) szoftveres jelfeldolgozási módszerek pozíció adat Vevőkészülékek - alap készülék (XY koordinátapár) - adatbázissal rendelkező eszközök (raszteres v. vektorgrafikus térkép, navigáció) - információ továbbításra is alkalmas eszközök (pl. forgalomirányító központba) (többcsatornás 8-14 műhold jelének vétele) Navigációs rendszerek GLONASS /GPS kombinált készülék a két rendszer műholdjai olyan pályákon keringenek, melyek kiegészítik egymást; a Föld minden pontján minden időben kellő számú, optimális helyzetű műholdat látható

Navstar (GPS) 31 műhold, ebből jelenleg 30 működik első hold: 1978-ban átlagosan 20200 km magasan MEO (Medium Earth Orbit) 11 óra 58 sec keringési idő 2,6 km/s sebesség tömeg: 1 tonna, 10 év élettartam atomóra 1 sec/1,5 millió év időeltérés pontosság: <3 méter (DGPS-sel javítható) 5 vezérlőállomás (vezérlő központ, Colorado Spring, USA) nagyvárosokban műholdak láthatósága mesterséges zavarás (SA Selective Availability) 2000-től megszűnt

GLONASS Globális működés 19100 km magasan 21+3 műhold (3 pályán) 11 óra 15 perc keringési idő első hold: 1982. október a rendszer 1995-re vált teljessé ismét teljes működőképesség (2011-től) katonai + civil használat egy műhold tömege: 1260 kg pontosság: 20 méter egyszerre legalább 5 holdat lát a felhasználó

Galileo részleges működőképesség 2015-re, teljes működőképesség 2019-re 30 műhold (27 aktív + 3 tartalék műhold) 23200 km magasan 14 óra 4 perc 41 másodperc keringési idő első műhold: 2005. december egy műhold tömege: 675 kg műhold élettartama: >12 év 1 m-es pontosság

Galileo 5 szintű szolgáltatás 1. Nyílt idő, pozíció, sebesség díjmentesen pontosság: 4 méter 2. Kereskedelmi korlátozott hozzáférés, 1 méter alatti pontosság 3. Életvédelmi nyitott hozzáférés, biztonságkritikus felhasználási területek (tengeri, légi, vasúti szállítás), 4-6 méter pontosság.

Galileo 5 szintű szolgáltatás 4. Kormányzat által ellenőrzött korlátozott hozzáférés, csak a kormányzat által jóváhagyott felhasználóknak magasabb szintű védelmi szolgáltatás, 6 méter pontosság 5. Kutatási és mentési szolgáltatás transzponder, amely szükség esetén riasztást küld a mentőközpontnak hajózás, repülés, személyek védelme

Compass (BeiDou) jelenleg lokális az első generációs rendszert 3 műhold alkotta első műholdak: 2000 október és december civil és katonai célt szolgál manapság már a 2. generációs BeiDou működik műhold tömege: 800 kg, élettartama 5 év, 21500 km magasan pontosság <20 méter 2012. októberében a 16. holdat is pályára állították 2020-ig további 10 műhold és globális lefedettség

IRNSS (Indian Regional Navigational Satellite System) regionális helymeghatározás 7 műhold alkotja a rendszert, 20650 km magasan lefedettség: India + 1500 km sugarú kör pontosság: <20 méter első műhold: 2011-ben műhold tömege: 615 kg teljes kiépülés: 2014 év közepére 2. generáció: összesen 11 műhold, jobb lefedettség és pontosság

QZSS (Quasi-Zenith Satellite System ) regionális helymeghatározás 31600 és 39970 km magasan első műhold: 2008-ban civil használatra üzenetküldés funckió: pl. természeti csapás esetén pontosság: 2 méter várható indulás: 2018-ban 4 műholddal később további 3 holddal bővül a rendszer

Ezen rendszerek néhány jellegzetes tulajdonsága: műholdak darabszáma: 21-30 több pályán + néhány tartalék műhold; az éppen működő műholdak darabszáma folyamatosan változik a műholdak eltérő működési időtartama miatt, távolság a Földtől: kb. 19000-23000 km, keringési idő: 11:15-14:05 között, műholdak tömege: 675 kg 1260 kg, pontosság: 1m-20m között, ami különböző módszerekkel javítható.

EUTELTRACS A három műholdra alapozott kommunikációs rendszer automatikus helyzetmeghatározást tesz lehetővé Európában, Észak-Afrikában és a közel keleten. Rendszer részei: 1. Jármű vezetőfülkéjébe telepített mobil kommunikációs terminál (MCT) - távközlési egység, külső antenna, billentyű + képernyő 2. QTRACS gépkocsipark szervező program: az irányító diszpécser számítógépén, járművek adatbázisának, pillanatnyi tartózkodási helyének megjelenítése 3. Szolgáltató hálózat: kétirányú összeköttetés és helyzet-meghatározás műholdas kapcsolaton keresztül Alapvető funkciók: 1. Szöveges üzenetek közvetítése a szállítmányozó és a jármű között 2. A jármű helyzetének meghatározása és továbbítása a diszpécserközpontnak

Forrás: http://web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/eurolog-g4/9_eloadas.pdf Párizs

Járműkövető rendszerek Műholdas helymeghatározó rendszerek használata a közlekedésben Jármű és flotta nyomkövetésre, irányításra (útvonal megfigyelése - számára engedélyezett területen mozog, sebességtúllépés riasztás, adott helyszín eléréséhez kapcsolódó üzenettovábbítás, stb.) Flottairányításra Közösségi közlekedésben résztvevő járművek menetrendszerű közlekedésének irányítása és ellenőrzése Járműállapot, rakomány- és árumegfigyelés és védelem (ajtónyitás, hőmérséklet, járműparaméterek, motorteljesítmény megfigyelése) Munkaidő ellenőrzése, elszámolása Üzemanyag-kontroll Lopásvédelem A járművek aktuális pozícióinak meghatározása és digitális térképen történő megjelenítése Automatic Vehicle Localisation Automatic Vehicle Monitoring első GPS alapú AVL rendszerek 1993-tól

A műholdas járműkövető rendszer felépítése és működése diszpécser DISZPÉCSER KÖZPONT digitális térkép, jármű adatbázis 1. műholdas jelek küldése Távközlési műholdak 2. műholdas jelek vétele, helymeghatározás 3. helyzetinformációk továbbítása 4. helyzetinformációk fogadása, feldolgozása, megjelenítése 5. adat- és beszédalapú kommunikáció Helymeghatározó műholdak munkaállomás (terminál) szerver műholdas jelek küldése helyzet- információk fogadása feldolgozása, megjelenítése kommunikációs egység JÁRMŰ- VEZETŐ GPS vevő JÁRMŰVEK műholdas jelek vétele Járműtulajdonos Rendőrség Biztosító társaságok Felhasználók Földi távközlési hálózat fedélzeti számítógép (OBU) járművezetői terminál helymeghatározás fedélzeti adatbázis (digitális térkép, navigációs szoftver, fedélzeti adatbázis)

Magyarországi példák járműkövető rendszerekre ITrack http://www.itrack.hu i-cell http://www.icell.hu My Fleet http://www.myfleet.hu PANDANT http://www.pandant.hu Mobile LBS Kft http://holazauto.hu Secret Control GPS Kft http://www.webbase.hu EasyTrack http://info.easytrack.hu/ HM rendszere http://www.hmei.hu Fedélzeti egységek aránya: tehergépjárművek 30% felett, tömegközlekedési eszközök 40% felett, személygépjárművek 15% felett minden második gépjárművezető zsebében már ott van a GPS és internetképes telefon is Lehetőségek: SZGK, TGK, busz, flották, munkagépek, motorkerékpárok, vízi járművek, mezőgazdasági gépek valósidejű nyomkövetése, kétirányú on-line kapcsolat a járművel eseményorientált utastájékoztatás megvalósítása iphone és egyéb mobil applikációk az adatok megtekintéséhez egyéb, speciális felhasználói igények kielégítése Hasonló jellemzők és működés Szerződéskötés Járműfedélzeti berendezések beszerelése (nagyérzékenységű GPS antenna, OBU kommunikációs egységekkel és terminállal) Járművek mozgás közben megjelennek digitális térképen Adatok feldolgozása, elemzése Árak: Fedélzeti egységek + beszerelés: ~50e Ft + ÁFA Havidíj: szolgáltatástól függően 2-7e Ft + ÁFA / jármű

EasyTrack szolgáltatás működése (1)