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

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

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

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

SYSTÉM GALILEO. Jakub Štolfa, sto231

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

GPS - Global Positioning System

Geoinformační technologie

Galileo evropský navigační družicový systém

Global Positioning System

Globální polohové a navigační systémy

Globální družicový navigační systém

Principy GPS mapování

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

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

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

Evropský navigační systém. Jan Golasowski GOL091

Globální navigační satelitní systémy (GNSS)

Moderní technologie v geodézii


Souřadnicové soustavy a GPS

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

Globální navigační satelitní systémy 1)

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

Další metody v geodézii

Využití GPS. možnosti využití technologie GPS v různých oblastech - mobilní GIS, navigace, turistika, mobilní telefony, geodézie, vojenství

Global Positioning System

Střední průmyslová škola zeměměřická GNSS. Jana Mansfeldová

4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL...

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

Vysoká škola ekonomická v Praze. Využití satelitní navigace v dopravě

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

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII

Družicová navigace a kosmické technologie jako předpoklad moderní dopravní telematiky. Karel Dobeš Vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA

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

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789

Navigace využívající družicové systémy

Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů

Globální navigační satelitní systémy (GNSS)

Jak funguje satelitní navigační systém (GPS)

GPS. Uživatelský segment. Global Positioning System

8a. Geodetické družice Aleš Bezděk

Úvod do mobilní robotiky AIL028

Permanentní sítě určování polohy

GEOGRAFICKÁ SLUŽBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 MARCEL MOCHAN

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

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING.

8. Další geodetické metody

Geodézie Přednáška. Globální navigační satelitní systémy (GNSS)

Pracovní listy s komponentou ICT

Evropský program Copernicus: Přechod do provozní fáze

GPS přijímač. Jan Chroust

Satelitní navigace v informačních systémech dopravce. Plzeň Seminář ZČU Plzeň 1

ELEKTRONICKÉ ORIENTAČNÍ POMŮCKY PRO NEVIDOMÉ - NAVIGAČNÍ CENTRUM SONS

GLONASS v GIS. Ing. Karel Trutnovský 1

Trimble Catalyst a Collector for ArcGIS

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

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

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

8. Další geodetické metody

Využití navigačních a lokačních mobilních prostředků pro výuku zeměpisu

2.3 Princip satelitní navigace

Soukromá vyšší odborná škola a Obchodní akademie s.r.o. České Budějovice Pražská 3. Absolventská práce Slavíček Jiří 1/56

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

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

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Globální navigační satelitní systémy

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

Geografie, geografové na internetu.

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Satelitní navigační systémy a jejich využití v dopravě Bc. Jitka Havelková

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

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

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

ˇ CESK E VYSOK E Uˇ CEN I TECHNICK E V PRAZE FAKULTA STAVEBN I DIPLOMOV A PR ACE PRAHA 2014 Matˇ ej KUˇ CERA

Vytváření databáze kulturních památek prostřednictvím internetových aplikací

GNSS se stává běžnou součástí infrastruktury,

GNSS korekce Trimble Nikola Němcová

VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

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

Univerzita Pardubice. Fakulta dopravní

GALILEO - SYSTÉM DRUŽICOVÉ NAVIGACE

Karta předmětu prezenční studium

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů Přijímací a vysílací středisko Kopec Praha. Seznam příloh a technická zpráva GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

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

Laserové skenování (1)

NOVÉ MOŽNOSTI INOVACÍ MĚŘICKÝCH POSTUPŮ PŘI DOKUMENTACI DOPRAVNÍCH NEHOD. Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Západočeská univerzita v Plzni


Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Zabezpečení motorových vozidel prostřednictvím informačních systémů v kosmu. Bc. Tomáš Podola

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ. VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Copernicus Masters. Lenka Hladíková CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Lenka Hladíková CENIA. Seminář Gate2Space Praha,

Transkript:

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence Přednáška č.10 GNSS

GNSS Globální navigační satelitní systémy slouží k určení polohy libovolného počtu uživatelů i objektů v reálném čase kdykoliv a kdekoliv na Zemi. GLONASS - Rusko Galileo Evropa GPS Global positioning system (NAVSTAR), USA

GNSS Systémy GNNS se skládají ze 3 segmentů: 1. kosmický segment 2. řídící (kontrolní) segment 3. uživatelský segment

GLONASS ruský družicový systém k určování polohy vývoj zahájen v roce 1970 vytvořením dokumentu Ministerstva obrany SSSR, Sovětské akademie věd a Sovětského námořnictva o vývoji jednotného systému pro navigaci na zemi, na vodě i ve vzduchu první testovací družice byla vypuštěna v roce 1982 v letech 1996-2001 byla kosmická část systému GLONASS v úpadku. od roku 2001 (do 2012) je prováděno jeho znovuobnovení do plného operačního stavu

GLONASS kosmický segment je projektován na 24 družic obíhají ve výšce 19 100 km nad povrchem Země na 3 kruhových drahách se sklonem 65 dráhy jsou vzájemně posunuty o 120 a na každé dráze je 8 symetrických pozic pro družice po 45 plná operační schopnost (FOC, Full Operational Capability) - označení stavu, kdy je nejméně 24 družic plně funkčních, podporující novou technologii. Nebyl nikdy vyhlášen, ale koncem roku 1996 bylo krátce na orbitu 24 družic a od té doby klesal až na 9 v roce 2001. Opětovný stav 24 družic je plánován na rok 2012 s družicemi Uragan- M a Uragan-K (již v plném operačním stavu)

Projektovaná konstelace družic

Řídící segment řídicí středisko (SCC, System Control Center) Krasnoznamensk 3 rozšířené stanice 5 povelových stanic 10 monitorovacích stanic

Galileo navigační systém Galileo je plánovaný evropský autonomní globální družicový polohový systém (GNSS) měl by být nezávislou obdobou amerického systému Navstar GPS a ruského systému GLONASS výstavbu zajišťují státy Evropské unie prostřednictvím Evropské kosmické agentury (ESA) a dalších institucí Systém má být tvořen 30 operačními družicemi (27+3), obíhajícími ve výšce přibližně 23 tisíc kilometrů nad povrchem Země po drahách se sklonem 56 k zemskému rovníku ve třech rovinách, vzájemně vůči sobě posunutých o 120. Každá dráha bude mít 9 pozic pro družice a 1 pozici jako zálohu, aby systém mohl být při selhání družice rychle doplněn na plný počet.

Současný stav systému dne 28. prosince 2005 byla do vesmíru vyslána první technologická navigační družice pro testování komponent tohoto systému, pojmenovaná Giove-A. Vynesla ji z kazašského kosmodromu Bajkonur ruská raketa Sojuz-FG/Fregat. druhá družice, pojmenovaná Giove-B, byla z Bajkonuru vynesena na oběžnou dráhu raketou Soyuz/Fregat 27. dubna 2008. dne 21. října 2011 vynesla raketa Sojuz ST-B z Guyanského kosmického centra na oběžnou dráhu dva satelity systému Galileo dne 12. října 2012 vypuštěny další dvě družice, jedna z nich se jmenuje David podle českého chlapce, vítěze výtvarné soutěže v tuto chvíli je možné použít signál stanic pro testovací účely v kombinaci s jinými systémy

GPS Global Positioning System Globální polohový systém pasívní dálkoměrný systém pro stanovení polohy a času na Zemi i v přilehlém prostoru druhý název NAVSTAR

Historie GPS původně vojenský systém, vyvíjený od 70. let, cílem bylo určování přesné polohy vojenských objektů a využití při navigaci raket provozovatel systému ministerstvo obrany a dopravy USA poprvé použit v roce 1991 při konfliktu v Perském zálivu původně z důvodu strategické bezpečnosti USA zaveden zvláštní režim provozu záměrné znepřesnění polohy pro civilní uživatele, tzv. selektivní dostupnost (SA) 1.5.2000 zrušení záměrné chyby pro civilní uživatele

Segmenty GPS

1. Kosmický segment tvořen 32 družicemi na 6 téměř kruhových drahách oběžná dráha 20 200 km nad Zemí, inklinace od rovníku 55 stupňů, doba oběhu je přibližně 12 hodin

Konstelace družic GPS

2. řídící (kontrolní) segment tvořen celkem 10 monitorovacími stanicemi a pozemními anténami po celém světě hlavní řídící stanicí (MCS) v Colorado Springs monitorovací stanice neustále provádí sběr dat z družic a předávají je do MCS. Zde jsou data zpracována a vypočteny přesné údaje o oběžných drahách a korekce času, které jsou zpětně přeneseny pozemními anténami do satelitů

3. uživatelský segment tvořen širokou paletou GPS přístrojů

Měření GPS Jednou ze základních podmínek je, že v zorném poli přijímače musí být nejméně čtyři družice. Je-li splněna tato podmínka lze určit přijímačem polohu na zemském povrchu v závislosti na jeho kvalitě a podmínkách měření s přesností cca ± 10 m Výsledná souřadnice je určena ve světovém geodetickém systému WGS84. Rozlišujeme tři základní typy přijímačů GPS signálu: - kódové - pro nejméně přesná měření - jednofrekvenční - pro měření přesnější - dvoufrekvenční - pro měření s nejvyšší přesností Pro velmi přesná geodetická měření s přesností určení polohy neznámého bodu v řádu mm, lze použít pouze přijímače pro fázová měření nosných vln.

Určení polohy pomocí GPS Data stanic GPS jsou získávána přímo v digitálním formátu a transformována do příslušného souřadnicového systému.

Využití GPS Turistika, cykloturistika navigace v neznámém terénu Motorismus navigace na silnicích a cestách Letecká a lodní doprava navigace ve vzduchu a na moři Botanika, zoologie zapsání polohy výskytu živočišných a rostlinných druhů Geodézie a GIS vyhledávání trigonometrických a polygonových bodů, tvorba sítě bodů, sběr dat pro GIS Zemědělství, lesnictví kontrola výměry pozemku Sledování pohybu vozidel a objektů