Globální navigační satelitní systémy 1)



Podobné dokumenty
Seznámení s moderní přístrojovou technikou Globální navigační satelitní systémy

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Střední průmyslová škola zeměměřická GNSS. Jana Mansfeldová

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

Souřadnicové soustavy a GPS

Úvod do oblasti zpracování přesných GNSS měření. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Pokročilé metody zpracování GNSS měření přednáška 1.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Moderní přístrojová technika. Vybrané kapitoly: GNSS

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN

GEODÉZIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství

Moderní technologie v geodézii

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky

Protínání vpřed - úhlů, směrů, délek GNSS metody- statická, rychlá statická, RTK Fotogrammetrické metody analytická aerotriangulace

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

Protokol určení bodů podrobného polohového bodového pole technologií GNSS

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN

zpřesněná globální transformace mezi ETRS89 a S-JTSK, přetrvávající omyly při využití GNSS

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy

Další metody v geodézii

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632 ř. km.

Globální navigační satelitní systémy (GNSS)

Geodézie Přednáška. Globální navigační satelitní systémy (GNSS)

Testování GNSS aparatur Trimble GeoXR na etalonu VÚGTK Skalka. Testing of GNSS receivers Trimble GeoXR at the VÚGTK standard Skalka

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová

Principy GPS mapování

Permanentní sítě určování polohy

GNSS korekce Trimble Nikola Němcová

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS

GPS - Global Positioning System

ZHODNOCENÍ PŘESNOSTI BODŮ URČENÝCH METODOU RTK

CZEPOS a jeho úloha při zpřesnění systému ETRS v ČR

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

BUDOVÁNÍ PŘESNÉHO BODOVÉHO POLE A GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI VIRTUÁLNÍCH REALIZACÍ S-JTSK

Globální polohové a navigační systémy

Galileo evropský navigační družicový systém

6.14. Elektronické měření - ELM

KGK Setkání geodetů 2012 (Skalský dvůr, ) GNSS, záměry ČÚZK v této oblasti v letech 2011 a 2012 a jejich naplnění. Ing.

Geoinformační technologie

Úvodní ustanovení. Geodetické referenční systémy

Metodika převodu mezi ETRF2000 a S-JTSK varianta 2

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

MOŽNOSTI KOMBINOVANÉHO SLEDOVÁNÍ POKLESŮ TECHNOLOGIÍ GNSS A PŘESNOU NIVELACÍ V PODDOLOVANÝCH ÚZEMÍCH

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ

Globální navigační satelitní systémy (GNSS)

Permanentní GNSS stanice pro sledování systému QZSS pro projekt JAXA MGM. Dokumentace funkčního vzorku

Doly Nástup Tušimice

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Permanentní GNSS stanice Kunžak rozšíření o sledování systému Galileo. Dokumentace funkčního vzorku

Historie navigace a GNSS. Ing. Kateřina TAJOVSKÁ, PhD. Geografický ústav, Přírodovědecká fak. MU Brno

Současné mezinárodní iniciativy v oblasti geodetického určování polohy

Global Positioning System

Section 1. Současné možnosti převodu S-JTSK a ETRS89 Systém S-JTSK/05 S-JTSK v EPSG Úloha - transformace S-JTSK a ETRS89

vzdělávací seminář VUGTK (Praha, 25. května 2014) Problematika výsledků získaných pomocí GNSS Ing. Pavel Taraba

Globální družicový navigační systém

K PROBLEMATICE KONTROLY PŘESNOSTI APARATUR GNSS

Permanentní GNSS stanice pro sledování systému Galileo pro projekt IGS MGEX. Dokumentace funkčního vzorku

14. Elektronická navigace od lodní přes leteckou po GPS principy, vlastnosti, technické prostředky

GLONASS v GIS. Ing. Karel Trutnovský 1

Zeměměřický úřad v roce Ing. Danuše Svobodová

novela vyhl. č. 31/1995 Sb., zpřesněná globální transformace mezi ETRS89 a S-JTSK, přetrvávající omyly při využití GNSS

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

Nové technologie pro určování polohy kontejneru na terminálu

Protokol o předání geodetických prací č. 1/2017

1. Možnosti polohových satelitních systémů

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789

Podrobné polohové bodové pole (1)

Možnosti využití systémů EGNOS a Galileo v železniční zabezpečovací technice

HLAVNÍ MEZNÍKY VÝVOJE GEODETICKÝCH APLIKACÍ GNSS V UPLYNULÝCH 20 LETECH

Laserové skenování (1)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

Leica 4/2006 GLONASS. Proč nyní? Vážení přátelé!

Geodetické základy ČR. Ing. Hana Staňková, Ph.D.

K otázkám integrace českých polohových základů do evropského systému

Cílem opatření bylo stanovení optimálního prostorového souřadnicového systému pro třídy objektů NaSaPO a zajištění transformačních služeb.

Evropský navigační systém. Jan Golasowski GOL091

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ NÁVOD PRO SPRÁVU GEODETICKÝCH ZÁKLADŮ ČESKÉ REPUBLIKY

154GEY2 Geodézie 2 3. Moderní geodetické měřické technologie (GNSS, 3D skenování, DPZ, Fotogrammetrie).

Nová realizace ETRS89 v ČR Digitalizace katastrálních map

Vytyčování hranic pozemků (1)

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Totální stanice a digitální nivelační přístroje

LEICA Geo Office verze 8.1

Využití GPS a jiných geodetických metod pro měření v oblasti stavby a údržby tratí

Jiří Ambros Vliv parametrů výpočtu na přesnost převýšení měřených GPS

pro převody nemovitostí (1)

GEOGRAFICKÁ SLUŽBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Souřadnicové systémy v geodatech resortu ČÚZK a jejich transformace

MĚŘICKÉ BODY II. S-JTSK. Bpv. Měřické body 2. část. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství

Systém GPS. Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004)

GPS přijímač a jeho charakteristiky P r e z e n t a c e 1 1 KONSTRUKCE GPS PŘIJÍMAČŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKY

Transformace dat mezi různými datovými zdroji

NÁVOD PRO VYBUDOVÁNÍ, SPRÁVU A ÚDRŽBU SÍTĚ SŽDC-REF

Stanovení odtokových poměrů na vozovce a v jejím blízkém okolí metodou mobilního laserového skenování

Digitální modely terénu (2)

Geografické informační systémy GIS

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

GPS. Uživatelský segment. Global Positioning System

Transkript:

1) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem České republiky. Globální navigační satelitní systémy Zdroj obrázků: www.sage.unsw.edu.au, www.computerweekly.com, www.hartrao.ac.za www.chcnav.com Vojenství Logistika dopravy: Letadla Lodě Auta Vlaky Výzkum Roční nárůst o 25% Zdroj obrázku: http://pildo.com

2) - Kosmický segment - Řídící segment -Uživatelský segment Zdroj obrázku: www.wikipedia.cz GPS Americký vojenský navigační systém, někdy označovaný jako NAVSTAR (Navigation Systém using Time and Ranging). Plně funkční od 17.7.1995. GLONASS Ruský vojenský navigační systém, vyvíjený od roku 1972. GALILEO Evropský civilní navigační systém, který je ve fázi vývoje. Předpokládané spuštění v roce 2014, ale stále se oddaluje. Data - Data vysílaná družicemi - Data vysílaná referenčními stanicemi Principy určování polohy - Kódová měření - Fázová měření - Geodetická - Dopplerovská měření - Absolutní určování polohy - Relativní určování polohy

3) Metody určování polohy a) Statická metoda b) Rychlá statická metoda c) Stop and go d) Kinematická metoda e) RTK (real time kinematic) V závislosti na účelu a požadované přesnosti sítě lze použít následující metody: statická (mp = 3 5 mm) rychlá statická (mp = 5 10 mm + 1 ppm) stop and go (mp = 10 20 mm + 1 ppm) kinematická (mp = 20 30 mm + 3 ppm) RTK real time kinematic (mp = 30 50 mm) Doba observace se volí dle: konfigurace družic během měření č idi l ý h d ži běh ěř í počtu viditelných družic během měření stavu ionosféry délky základny překážek v okolí určovaných bodů

4) Permanentní sítě síť. řešení Zdroj obrázku: http://gis.zcu.cz Permanentní sítě Zdroj obrázku: http://gis.zcu.cz Permanentní sítě CZEPOS Zdroj obrázku: www.czepos.cuzk.cz

5) Permanentní sítě Trimble VRS Now Zdroj obrázku: www.geotronics.cz Permanentní sítě TopNET Zdroj obrázku: www.geodis.cz Permanentní sítě ostatní by/s@t GEONAS VESOG Zdroj obrázků: www.zememeric.cz, www.pecny.cz, www.oko.pecny.cz/vesog

6) Permanentní sítě Kontrola stability stanic CZEPOS Zdroj obrázku: www.czepos.cuzk.cz Permanentní sítě Zdroj obrázku: www.czepos.cuzk.cz Permanentní sítě S-JTSK/05 Je zprostředkující veličinou pro převod mezi souřadnicovými systémy ETRF2000 a S-JTSK. Souřadnicový systém S JTSK/05 obsahuje: elipsoidické souřadnice B, L, H, vztažené k elipsoidu GRS80 v referenčním rámci ETRF2000 rovinné souřadnice Y, X v modifikovaném Křovákově zobrazení a nadmořské výšky hbpv ve výškovém systému systému Balt po vyrovnání

7) Zdroj obrázku: http://novatel.com Faktory ovlivňující kvalitu měření Stav družic Poměr signál/šum Vícecestné šíření (multipath) Platnost a přesnost efemerid Počet a geometrické uspořádání viditelných družic Přesnost hodin na družicích Chyba hodin přijímače Vliv atmosféry Multipath Zdroj obrázku: http://gis.zcu.cz Platnost a přesnost Efemerid Zdroj tabulky: http://gis.zcu.cz

8) Geometrické uspořádání a DOP Souhrnný GDOP z intervalu 1-50 nabývá v našich zeměpisných šířkách a nadmořských výškách hodnot 1-4 a je zastoupen dílčími DOP: Horizontální - HDOP Vertikální - VDOP Prostorový - PDOP Časový - TDOP Geometrický - GDOP Zdroj obrázku: http://lapierre.jammys.net Vliv ionosféry a troposféry Ionosféra - část atmosféry obsahující volné elektrony a ionty, přibližně mezi 50 1000 Km od povrchu Země. Troposféra - neutrální vrstva sahající do výšky cca 10 18 Km. Zdroj obrázků: http://lapierre.jammys.net Frekvence L1 a L2 Aplikace RTK v praxi Stavebnictví Zemědělství Sběr dat pro GIS Povrchové doly Zdroj obrázků: http://www.insidegnss.com, http://www.dot.state.oh.us, www.crr.vutbr.cz

9) Děkuji za pozornost Projekt Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem České republiky.