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



Podobné dokumenty
REKAPITULACE. Princip dálkoměrných měření GNSS

Karta předmětu prezenční studium

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

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

Globální navigační satelitní systémy 1)

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

Global Positioning System

Principy GPS mapování

Permanentní sítě určování polohy

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Globální navigační satelitní systémy

ZÁKLADNÍ POJMY. Historie, současnost a budoucnost lokalizace a navigace P r e z e n t a c e 1

Střední průmyslová škola zeměměřická GNSS. Jana Mansfeldová

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

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

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová

GPS. Uživatelský segment. Global Positioning System

Souřadnicové soustavy a GPS

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

Úvod do mobilní robotiky AIL028

Karta předmětu prezenční studium

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII

GNSS korekce Trimble Nikola Němcová

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

GPS - Global Positioning System

Modul GPS přijímače ublox LEA6-T

POSOUZENÍ PŘESNOSTI METODY MOBILNÍHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ A PŘÍKLADY JEJÍHO POUŽITÍ V PRAXI

Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

Globální polohové a navigační systémy

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

Geoinformační technologie

Trimble Catalyst a Collector for ArcGIS

MĚŘENÍ VELIČIN POHYBU V APLIKACÍCH MOBILNÍ ROBOTIKY


Používané technologie, software a technika

SLOVNÍČEK POJMŮ SATELITNÍ NAVIGACE

Měření na přijímači GPS

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

GEOTECHNICKÝ MONITORING

Moderní technologie v geodézii

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

Trimble SPS985 GNSS Rover. Specifikace

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

Geodézie Přednáška. Globální navigační satelitní systémy (GNSS)

GPS přijímač. Jan Chroust

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

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN

GPS pro sběr GIS dat Leica GS20 PDM

1) Sestavte v Matlabu funkci pro stanovení výšky geoidu WGS84. 2) Sestavte v Matlabu funkci pro generování C/A kódu GPS družic.

KUPNÍ SMLOUVA SMLDEU /2018

Další metody v geodézii

GLONASS v GIS. Ing. Karel Trutnovský 1

Implementace GPS stanice se zvýšenou přesností A GPS module with higher precision. Bc. Pavel Bobek

Global Positioning System

1. Možnosti polohových satelitních systémů

Historie firmy u-blox

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

Tato příloha obsahuje technické podmínky pro jednotlivé části veřejné zakázky v níže uvedeném členění:

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

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

Globální navigační satelitní systémy (GNSS)

ZÁKLADY ROBOTIKY Úvod do mobilní robotiky

VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR

Úloha 3: Určení polohy z kódových měření

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Totální stanice a digitální nivelační přístroje

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června Revize 01

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

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

FVZ K13138-TACR-V004-G-TRIGGER_BOX

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

Měřicí technika pro automobilový průmysl

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz

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

Moderní automatizované měřické systémy použitelné k přesné dokumentaci nehod (principy metod, přesnosti, jejich výhody a nevýhody)

Jevy a chyby ovlivňující přesnost GNSS měření. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Pokročilé metody zpracování GNSS měření přednáška 2.

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

Bezpečná distribuce přesného času

Testování přesnosti RTK měření v závislosti na vzdálenosti od referenční stanice

GNSS navigační systémy

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky a podmínek plnění

4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL...

6d. Techniky kosmické geodézie (družicová altimetrie) Aleš Bezděk

ZHODNOCENÍ PŘESNOSTI BODŮ URČENÝCH METODOU RTK

Využití navigačních a lokačních mobilních prostředků pro výuku zeměpisu

Specifikace. Trimble SPS855 GNSS Referenční stanice

Protokol určení bodů podrobného polohového bodového pole technologií GNSS

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) Prezentace do předmětu Geografické informační systémy

Vektorové obvodové analyzátory

Převodník Ethernet ARINC 429

Akce na GNSS rovery a SmartStation, novinky

Navigační satelitní systémy v železniční zabezpečovací technice?

Data v GNSS a jejich formáty. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Pokročilé metody zpracování GNSS měření přednáška 4.

MĚŘENÍ ÚHLOVÝCH KMITŮ ZA ROTACE

PŘÍLOHA. nařízení Komise v přenesené pravomoci,

Pracovní listy s komponentou ICT

Transkript:

GPS přijímač a jeho charakteristiky P r e z e n t a c e 1 1 GLOBÁLNÍ NAVIGAČNÍ A POLOHOVÉ SYSTÉMY David Vojtek Institut geoinformatiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Konstrukce GPS přijímačů a jejich vlastnosti GPS přijímače pro cvičení Time to First Fix Obecné schéma přijímače a popis v čem se jednotlivé typů přijímačů mohou od sebe lišit. KONSTRUKCE GPS PŘIJÍMAČŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKY 1

Signály družic Anténa Získání/sledování kódu Získání/sledování nosné frekvence Synchronizace datových bitů Kódové/fázové pseudovzdálenosti Demodulace navigační zprávy Zpracování signálu Měřící přijímač Zpracovává data získána měřícími přijímači: Poloha, čas, rychlost a zrychlení. Aplikace real-time korekcí Přepočet h -> H Paměť s daty z posledních měření efemeridy, almanach, GPS čas, poloha Vstupní jednotka Měřící přijímač navigační počítač Poloha, rychlost, čas, zrychlení Předzpracování signálů: Před zesílení Filtrování Digitalizace oscilátor Měřící přijímač Frekvenční syntetizér INS DGPS, RTK korekce 1-PPS Timing Signal Výškoměr A-GPS data Externí vstup Externí časová základna Měřící přijímač je často označován jako kanál. Převzato a upraveno z HRD96 a MOH01 Patch Nejběžnější typ Nižší třída GPS přístrojů Dome -- Choke ring anténa Pro přesné měření Odstranění signálů odražených od země (multipath reduction) Helix (Volume) Šroubovice Konstrukčně náročnější Blade Aerodynamický tvar (letectví) Phased-array Umožňuje dynamicky nulovat signál z vybraných směrů Vojenské aplikace Pro přesná měření se antény kalibrují typicky antény referenčních stanic Zjištění fázového středu antény Interní anténa Nižší třída GPS s patch anténou Integrovaná v elektronice přístroje Externí anténa Střední a vyšší třída GPS Umožňuje lépe směřovat anténu Aktivní anténa s předzesilovačem 2

Jednokanálové a hybridní Sledované družice se na kanálů přepínají interval 3-5 ms All in View (vícekanálové) 12 a více kanálů Každý kanál je určeny pro sledování jedné družice NTR8305.02 Kódové přijímače Fázové přijímače Jedno frekvenční Dvou frekvenční C/A-kód C/A-kód a P-kód Bezkódové Bez korekcí DGPS RTCM v.2, RTCM v.2.1, RTCM v.2.2 RTK RTCM v.2, RTCM v.2.1, RTCM v.2.2, RTCM v.2.3, RTCM v.3, CMR/CMR+ SBAS EGNOS/WAAS/MSAS OmniStar NTR8305.02 Možnost práce s GNSS: GPS GPS/GLONASS GPS/GLONAS/GALILEO Externí časová základna 1-PPS Timing Signal Geoid Magnetická variace RAIM INS Výškoměr A-GPS Proprietární technologie 3

10 m 1 m 10-ky cm mm PCMCIA, BT a OEM moduly Navigace turistická/auto Lodní navigace Letecká navigace 1 2 3 5 6 Mapovací přijímače 4 Přijímače pro kosmickou navigaci Měřičské přijímače Referenční stanice Přijímače pro časová měření 4 4 5 6 4 1 2 3 4 4 FÁZOVÉ KÓDOVÉ - Popis technických parametrů přijímačů použitých ve cvičení. GPS PŘIJÍMAČE PRO CVIČENÍ Juno 3D L1 C/A-kód SBAS (WAAS/EGNOS) SiRF Star III Vestavěná anténa Bluetooth rozhraní NMEA-0183, SiRF Frekvence zasílání dat 1Hz 12 kanálový Zdroj: http://www.trimble.com/mappinggis/juno3.aspx?dtid=technical_specs 4

GMS-2 (GMS-2 PRO) GPS/GLONASS L1 C/A kódová a fázová WAAS/EGNOS/MSAS DGPS (Postprocessing/Real-time) RTCM v2., RTCM v2.1, RTCM v2.2 50 kanálový All-in-View Zabudovaná zařízení: Digitální fotoaparát (SXGA) Kompas Akcelerometr Laserový dálkoměr (ve variantě GMS-2 PRO) Zdroj: http://www.topconpositioning.com/products/field-controllers/gms-2.html HiPer-GD GPS/GLONAS 1) L1 (C/A a P) a L2 kódová a fázová měření EGNOS/WAAS/MSAS RAIM DGPS (Postprocessing/Real-time) RTK (1Hz) 40 kanálový Co-Op tracking Multipath reduction Zdroj: http://www.topconpositioning.com 1) Funkce není u školních GPS aktivována Net-G3 GPS, GLONAS, GALILEO 1) L1 (C/A, P), L2 (L2C 1), P), L5 1) kódová a fázová měření EGNOS/WAAS RTK (10Hz) TSP, RTCM v2.x, RTCM v3, CMR/CMR+ 72 kanálový Co-Op tracking Multipath reduction Zdroj: http://www.topconpositioning.com/products/field-controllers/gms-2.html 1) Funkce není zatím dostupná 5

Aneb co dělá váš přijímač po startu. TIME TO FIRST FIX Poloha vychází ze: Znalosti GPS času Znalosti polohy družic Vypočtených pseudovzdáleností nalezení družic čas na ustálení sledování kódů a fází čas pro získání GPS času čas pro získání korekcí hodin a efemerid T PVT čas pro navigační výpočet T warm-up spuštění přijímače (cca 2s ) + + T PVT + T warm-up + + + T PVT + T warm-up + + + + T PVT + T warm-up Převzato z InsideGNSSMarch/April 2010 6

Aktuální efemeridy 1) a opravy hodin družic z posledního měření případně almanach Přibližná poloha uživatele (10-ky km) GPS čas Rychlost výběru družic Rychlost nalezení družic 1) Efemeridy ne starší než 3 hodiny, jinak je nutné získat nové. Požadované informace mohou být uloženy v paměti navigačního počítače. Převzato z KAP05 Optimistický Známá poloha družic efemeridy nebo almanach Známá poloha s přesnosti na 10-ky km Malý časový odstup od posledního měření Všechna potřebná data jsou v paměti navigačního počítače Jeden nebo více z předpokladu porušen! Velká časová nebo prostorová odlehlost měření nebo vymazáni paměti navigačního počítače. Přibližná poloha uživatele Výběr družic z nejvhodnější konstelace např. nejnižší PDOP 12.5 minut na družici 18 s efemeridy a opravy hodin Získání aktualizovaných navigačních dat Almanach Efemeridy družic Aktuálně dostupné družice Nalezení družic (frekvenčně i kódově) Přibližný GPS čas Dopplerovský posun frekvence každé družice Změření pseudovzdálenosti Teplý start s polohou určenou na základě efemerid 20.52 s (95%) přístroji chybí GPS čas Výborná viditelnost družic a použití masivního paralelního vyhledávání signálů družic zdroj: InsideGNSS March/April 2010 7

PRN02 - efemeridy PRN04 PRN05 PRN08 - almanach PRN02 PRN04 PRN05 PRN08 - efemeridy Signál družice PRN01 minimálně 18 s (12.5 minut pro almanach) Signál družice PRN02 Navigačních zpráva = efemeridy PRN02 + almanach GPS + minimálně 6 sekund (pseudovzdálenost) GPS přijímač Signál družice PRN03 Signál družice PRN04 minimálně 18 s (12.5 minut pro almanach) Navigačních zpráva = efemeridy PRN04 + almanach GPS + Hledání družice: C/A-kód po ½ bitu 2046 Pro L1 ±4KHz po 500 Hz 16 Signál Vyhledávání družice Celkem kontrola 32736 Vyhledávání PRN05 signálů Vyhledávání družice signálů PRN družice signálů PRN A) Nalezena kombinace kódu i frekvence, družice PRN družice je nad horizontem B) Kombinace kódu a frekvence nenalezena, družice není nad horizontem Navigačních zpráva = efemeridy PRN05 + almanach GPS + Navigačních zpráva = efemeridy PRN05 + almanach GPS + Studený start s polohou určenou na základě efemerid 44.34 s (95%). Výborná viditelnost družic a použití masivního paralelního vyhledávání signálů družic. zdroj: InsideGNSS March/April 2010 Vyhledat první čtyři družice 4 efemeridy + GPS čas Postupně doplňovat navigační zprávy družic efemerid Maximum viditelných družic výběr konstelace podle DOP Zrychlení studeného startu A-GPS (mobilní telefony). DĚKUJI ZA POZORNOST 8

Základní konstrukční bloky GNSS přijímače Uveďte základní parametry pro: Navigační GPS přijímač GPS přijímač pro GIS mapování Geodetický GPS přijímač Co je to TTFF a co ovlivňuje délku TTFF KAP05 RAP02 MOH01 Kaplan, Elliott, D.: Understanding GPS: Principles and Applications, Second Edition, Artech House Publishers; 2 edition, 2005, pages 726, ISBN-10: 1580538940 Rapant, P: Družicové polohové systémy první vydání, VŠB Technická univerzita Ostrava, stran 200, ISBN 80 248 0124 8 Publikace je dostupná ke stažení na adrese: http://gis.vsb.cz/publikace/dns-gps Mohinder S. G., Lawrence R. W., Angus P. A.: Global Positioning Systems, Inertial Navigation, and Integration., John Wiley & Sons, Inc. 2001, pages 382, Printed ISBN: 9780471350323 Publikace je dostupná v rámci Knihovny VŠB-TUO na adrese: http://knihovna.vsb.cz/sluzby/e-knihy-wiley.htm IS-GPS-200D TR8350.2 http://www.navcen.uscg.gov/gps/geninfo/is-gps-200d.pdf http://earth-info.nga.mil/gandg/publications/tr8350.2/wgs84fin.pdf 9

Studijní opora k předmětu: GLOBÁLNÍ NAVIGAČNÍ A POLOHOVÉ SYSTÉMY GPS přijímač a jeho charakteristiky Prezentace 11 Verze 1.1 David Vojtek Institut geoinformatiky Vysoká škola Báňská-Technická univerzita Ostrava 2010 Prezentace by měla být používaná ve spojení se zdroji, které jsou v ní citované. 10