Podobné dokumenty
Globální polohové a navigační systémy

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII

Global Positioning System

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

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

GPS - Global Positioning System

Global Positioning System

MAPA Zmenšený obraz povrchu Země

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

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

Geoinformační technologie

ZPRACOVÁNÍ KÓDOVÝCH MĚŘENÍ GLOBÁLNÍCH NAVIGAČNÍCH SYSTÉMŮ

Principy GPS mapování

GPS navigace a geocaching jako její praktická aplikace ve volnočasové aktivitě. Zdeněk Drvota (dr.vota) KID, DFJP Univerzita Pardubice

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vytváření databáze kulturních památek prostřednictvím internetových aplikací

Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Globální navigační satelitní systémy

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

SYSTÉM GALILEO. Jakub Štolfa, sto231

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl.

GPS navigace. Navigace v mobilních telefonech je trendem posledních několika let, kdy používání navigací umožňují takzvané chytré telefony.

Moderní navigační systém ve službách policie a soukromých bezpečnostních služeb

Univerzita Pardubice. Fakulta dopravní

4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL...

OUTDOOROVÉ GPS NAVIGACE PRO TURISTIKU

GLONASS. Obsah. [editovat] Vývoj. Z Wikipedie, otevřené encyklopedie Skočit na: Navigace, Hledání

OSOBNÍ DATABÁZE GPS TRAS

Vysoká škola ekonomická v Praze. Využití satelitní navigace v dopravě

REKAPITULACE. Princip dálkoměrných měření GNSS

Evropský navigační systém. Jan Golasowski GOL091

OUTDOOROVÉ GPS NAVIGACE PRO TURISTIKU

6. Elektromagnetické záření

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

Zpráva, hodnotící postup a výsledky nových forem práce Pozemkového spolku Meluzína (PSM) Využití satelitní navigace (GPS) pro práci pozemkového spolku

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

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

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Elektronické systémy sledování vozidel Bakalářská práce

Globální navigační satelitní systémy 1)

ZÁKLADY ROBOTIKY Úvod do mobilní robotiky

MRAR-L. Družicové navigační systémy. Č. úlohy 4 ZADÁNÍ ROZBOR

Galileo evropský navigační družicový systém

Úvod do mobilní robotiky AIL028

URČENÍ POLOHY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Prima - Měření veličin

Globální družicový navigační systém

Pracovní listy s komponentou ICT

Globální navigační satelitní systémy (GNSS)

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Bakalář ská práce. Lukáš Mach

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

6.14. Elektronické měření - ELM

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR

Skupina družicové navigace. Katedra radioelektroniky K13137 ČVUT FEL

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Globální navigační satelitní systémy (GNSS)

}w!"#$%&'()+,-./012345<ya

Závěrečná konference Rozvoj talentů

Moderní technologie v geodézii

Jak funguje GPS. Kapitola6. Jak funguje GPS 6-1

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Využití GPS systému pro měření náklonu letadla

Využití navigačních a lokačních mobilních prostředků pro výuku zeměpisu

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

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

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

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Příjem analogového a digitálního televizního satelitního vysílání

GPS. Uživatelský segment. Global Positioning System

Navigační satelitní systémy v železniční zabezpečovací technice?

Elektronické systémy II 6. přednáška

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích

Kapitola 6. Jak funguje GPS. Historický úvod- obsah. Historickýúvod Měření zeměpisné délky a šířky. Zeměpisná šířka je snadná

Astronavigace. Zdeněk Halas KDM MFF UK, Aplikace matem. pro učitele

Leoš Liška.

10. GPS Základní pojmy Plánování trasy. Kapitola 10: GPS 1

Příručka pro uživatele Navigační software

6. přednáška ze stavební geodézie SG01. Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.

Program. Einsteinova relativita. Černé díry a gravitační vlny. Původ hmoty a Higgsův boson. Čemu ani částicoví fyzici (zatím) nerozumí.

FYZIKA V PŘÍRODĚ. výukový modul

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

DOVEDE RYCHLEJI TRAFFIC TOMTOM VÁS DO CÍLE SLUŽBA TOMTOM TRAFFIC VÁS DO CÍLE DOVEDE RYCHLEJI.

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

Geodézie Přednáška. Globální navigační satelitní systémy (GNSS)

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová

Řada přístrojů OREGON

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

Využití GPS v cestovním ruchu se zaměřením na geocaching v oblasti kraje Vysočina

Využití moderních technologií v cestovním ruchu

Přehled drážních aplikací, využívajících signál GPS

Využití GPS pro cestovní ruch Geocaching v Jihomoravském kraji

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

8. Další geodetické metody

Využití určování polohy pro řešení krizových situací

Karta předmětu prezenční studium

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Souřadnicové soustavy a GPS

Obsah. Kapitola 1 Co je GPS Kapitola 2 Typy přijímačů GPS Kapitola 3 Automobilová navigace Úvod... 7

Základy dopravní politiky jsou obsaženy již v Římských smlouvách, které zavádějí společná pravidla mezinárodní dopravy, volný přístup k poskytování

Transkript:

FOND VYSOČINY Alžběta BRYCHTOVÁ& Jan GELETIČ Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

Co násn dnes čeká? Teoretická část Historie navigace Způsoby navigace Systém GPS, Glonnas, Galileo GPS přijímače a využití Praktická část Procházka s gépéeskouv ruce

Historie navigace Stěhováníz místa na místo potřeba určit svou polohu v prostoru vysvětlit jiným kudy se dostanou do místa zhodnotitnáročnost, bezpečnost a délku trasy zpočátku ve 2D, pak i 3D (vzdušný prostor)

Historie navigace Pravěk orientační body (skály, řeky) první mapy a plánky teritoria 25000 let př. n. l. plánek tábořištělovců mamutůu řeky Dyje námořní mapy Polynésanů

Historie navigace Doba zámořských objevů - orientace pomocí nebeských těles (hvězdy, slunce) - objev magnetismu -> kompas

Metody navigace pět základních metod: orientační body astronomická navigace Dead-Reckoning Inerciální navigace Radiová navigace

Metody navigace- Pilotáž navigace pomocí orientačních bodů přírodní jevy, budovy, majáky, bóje navigace od jednohoorientačního bodu k druhému problém:ne vždy je po ruce orientačníbod modifikace:pohyb pod daným úhlem od orientačního bodu s vynálezem kompasu se stal výchozím orientačním bodem severní pól (měření azimutu)

Metoda Astronomická navigace navigace založena na pozorováníhvězd, planet, Měsíce a Slunce deklinace = hvězdná šířka hvězdy (úhlová vzdálenost od roviny rovníku) deklinace hvězdy v nadhlavníku = zeměpisná šířka pozorovatele orientačním hvězda AlphaUrsaeMinorisa Sirius výhody: velmi přesná metoda nevýhody: časově náročná metoda

Metoda-Dead ead-reckoning navigace výpočtem poloha prostředku se určuje pečlivým vedením záznamůo jeho pohybu výchozíbod kurz pohybu délka trvání pohybu rychlost pohybu kompas přesýpací hodiny měřidlo rychlosti používal Kolumbus

Metoda Inerciáln lnínavigace známe výchozípozicia na základězrychlenív různých směrech (osách X, Y, Z) dokážeme zjistit současnou rychlost a pozici použití 3 gyroskopů(měřičnáklonů) a 3 akcelerometrů(měřič zrychlení)

Metoda Rádiová navigace založeno na znalosti fyzikálních zákonitostí šíření rádiových vln rádiovézářeníje část elmgspektrao vlnových délkách 1 mm x km c = λ* f nepřímáúměra mezi λa f vlnová délka dlouhá šířenísignálu na velkévzdálenosti, nekvalitnísignál, potřeba velkých antén krátká nutnost přímé viditelnosti, kvalitní signál

Princip -Rádiová navigace různé metody hlavní princip družicových systémů: radiomaják(družice nebo pozemní vysílač) vysílá signál(rádiový) nesoucídálkoměrnésignály a informaci o přesné pozici vysílače přijímačsignálu (Gépéeska) dekóduje zprávu nesenou rádiovým signálem a vypočításvou vzdálenost od radiomajáku k určenípozice na zeměkouli je třeba alespoň3 různých signálůz 3 různých radiomajáků(pokud chceme znát i nadmořskou výšku, tak 4)

Navigační polohovací systémy družicové: GALILEO ГЛОНАСС NAVSTAR GPS pozemní: USGC DGPS přesnánavigace lodípodél pobřeží Loran-C pro leteckou a lodnídopravu na územíusa a mnoho dalších

NAVSTAR GPS Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System určování polohy, rychlosti a času primárněurčen pro americkou armádua spřátelené armády (NATO) zcela pod kontrolou americkéarmády, vyvíjen a spravován ministerstvem obrany USA jediný plně funkční družicový navigační systém

segmenty systému GPS kosmický kontrolní uživatelský

kosmický segment 24 družic na 6 orbitách -téměřkruhových celkem na oběžnédráze 32 družic (24 operačních + 8 záložních) 1 družice = 775 kg výška nad povrchem Země20180 km, inklinace 55 k rovníku oběžnádoba 12 h družice nepřetržitěvysílajísignál L1 a L2 na dvou frekvencích (kt. nejsou ovlivňovány atmosférou): L1 (1575,42 MHz) nese C/A a P/Y kód L2 (1227,60 MHz) nese P/Y kód

kontrolní segment dohlíží nad správným chodem družic posílá korekční zprávy, upravuje čas, hlavní kontrolní stanice (Colorado Springs), 3-4 povelové stanice, 18 monitorovacích stanic

uživatelský segment uživatelé technologie GPS GPS přijímače: jednofrekvenční(l1) běžné přístroje dvoufrekvenční(l1 i L2) velmi přesnéměření počet přijímaných kanálů uživatelé autorizovaní(vojenský sektor USA a vybrané spřátelené armády) využívajítzv. PPS (precisionpositioningservice), dokážídešifrovat zprávu nesenou P/Y kódem na L1 a L2 ostatní(civilní sektor) využívají SPS (standard positioning service) a C/Akód na nosnéfrekvenci L1

princip určen enípolohy -rekapitulace družice neustále vysílá signál pro přenos signálu se používá dvou nosných frekvencích L1 a L2, kterénesou: dálkoměrné kódy(základ pro určení vzdálenosti družice od přístroje GPS) C/A (na L1) určen pro všechny uživatele P resp. Y (na L1 i L2) rovnice pro dekódováníjsou tajné (v doběmíru funguje P kód, který nenítajný, jakmile armáda aktivuje Y kód, tak uživatelé nejsou schopni využívat ani P kód) navigační zprávu(přesná poloha družice) informace o stavu družice almanach přibližnéinformace o orbitechdružic (aby byla GPSkase schopna rychleji chytit) informace o atmosférických podmínkách GPS přístroj(přijímač) signál příjme, vypočításvou pozici, popř. zjistí míru nepřesnosti výpočtu

přesnost měřm ěření přesnost měření je ovlivněna několika faktory: počet přijímaných frekvencí(l1 nebo L1+L2) počet viditelných družic(minimálně4, maximálně12, většinou 6-10) poměr šumuv signálu (pod stromy, v budovách ) použitý přístroj GPS aktuální politika USA anti-spoofing(zabezpečeníslužby GPS proti vysíláníklamných signálů nepřítele, které by napodobovaly pravý signál GPS šifrováním P kódu na Y kód) selektivnídostupnost (SA)(záměrnévnášeníchyby do signálu GPS) průměrnápřesnost za využitíc/a kódu je do 20 m, při aktivaci SA může být až200 m. SA byla odstraněna vynálezem šifrováníp kódu

zrušen ení selektivní dostupnosti

ГЛОНАСС - GLONASS Globalnaja navigacionaja sputnikovaja sistěma vyvinutý v SSSR (1970), nyní provozovaný ruskou armádou 3 dráhy, inklinace 65, plný stav 24 družic nikdy nebyl dosažen (dnes asi 20) 1996 2001 obrovský úpadek řídící segment pouze na území SNS -> každá z družic je 16hod denně nekontrolovatelná

Galileo výstavbu zajišťuje Evropská unie 1. družice 28. 12. 2005 2. družice 27. 4. 2008 plný stav bude 30 družic na 3 orbitech Beidou Čínská lidová republika (2001) 4 družice funguje pouze na územíčlr

O GPS a lidech obrovská škála využití geodézie, mapování, řízeníkrizových situací, zemědělství především ale doprava (námořní, železniční, letecká, silniční) moře různých typů GPS přístrojů malé, velké, chytréa chytřejší, levné, drahé kupa různých navigačních software

Turistické GPS + odolné proti nárazu, vodě výdrž baterky cena (od 3000,-) podrobné mapy v ceně výborné do terénu - ovládání málo funkcí nevhodné a nebezpečné pro navigaci do auta

PDA - Personal Digital Assistant + ovládání stylusem vhodné pro navigaci v autě multifunkční přístroj možnost instalace různých navigačních SW a map - baterka nevydrží dlouho, po vybití dochází u starších typů ke ztrátě nastavení a dat křehké přístroje, nevhodné do terénu ztrácí se stylus cena (nejlevnější od 6000,-)

GPS v mobilu GPS jen do auta MIO, Tom-Tom, igo

O projektu 10 zábavně naučných tras s různou tematikou historie, architektura, příroda obrázky, textovéinformace, zajímavosti program Wherigo přístroje PDA, Garmin Colorado nebo Garmin Oregon možnost spolupráce ;-)

Pojeďte na výlet http://gps-vysocina.upol.cz - plánujeme 3 půldennívýlety do lokalit GPS průvodce

Praktickáčást pět skupinek

Zajímav mavéodkazy Trimble, GPS tutorial http://www.trimble.com/gps/whygps.shtml Wherigo http://www.wherigo.com/ Navigovat.cz http://www.navigovat.cz Wiki http://cs.wikipedia.org/wiki/gps