GPS. Uživatelský segment. Global Positioning System

Podobné dokumenty
Principy GPS mapování

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

Geoinformační technologie

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

Global Positioning System

Globální polohové a navigační systémy

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

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

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

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

GPS - Global Positioning System

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

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová

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

GPS MAGELLAN model Meridian Europe

Globální navigační satelitní systémy 1)

Matematika (a fyzika) schovaná za GPS. Global Positioning system. Michal Bulant. Brno, 2011

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

Kinematika Trajektorie pohybu, charakteristiky pohybu Mirek Kubera

Úvod do mobilní robotiky AIL028

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

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

Souřadnicové soustavy a GPS

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

6. Typy GPS přijímačů

OUTDOOROVÉ GPS NAVIGACE PRO TURISTIKU

Diagnostika signálu vlakového zabezpečovače

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání

Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů


OUTDOOROVÉ GPS NAVIGACE PRO TURISTIKU

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

PB169 Operační systémy a sítě

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

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

OUTDOOROVÉ NAVIGACE CYKLOPOČÍTAČE

GEOGRAFICKÁ SLUŽBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Mobilní informační průvodce - RegTim

Další metody v geodézii

Nadpis: GPS Najdi si cestu

DAKOTA & OREGON TURISTICKÉ GPS NAVIGACE S DOTYKOVÝM DISPLEJEM

Zobrazení informací o stavu spojení

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

PRŮVODCE SPORTOVNÍ HODINKY CYKLOPOČÍTAČE

Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut

Moderní technologie v geodézii

MAPA Zmenšený obraz povrchu Země

GPS přijímač. Jan Chroust

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE

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

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

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Úloha 3: Určení polohy z kódových měření

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU PŘÍMEK V ROVINĚ

Jak funguje satelitní navigační systém (GPS)

Globální družicový navigační systém

GPSnavigator. mija. Jednoduchý návod na postavení GPS navigátoru z MLAB modulů a GPS modulu LEADTEK LR9552

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

Zkrácená uživatelská příručka

N Á V R H. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System

Galileo evropský navigační družicový systém

Základy rádiové navigace

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

Navigace využívající družicové systémy

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Nové technologie pro určování polohy kontejneru na terminálu

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník RELATIVNÍ A ABSOLUTNÍ ORIENTACE AAT ANALYTICKÁ AEROTRIANGULACE

CCI.GPS. Nastavení GPS a geometrie traktoru. Návod k obsluze. Reference: CCI.GPS v1.0

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

Z P R A V O D A J listopad 2004

EINSTEINOVA RELATIVITA

Měřicí technika pro automobilový průmysl

Permanentní sítě určování polohy

VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR

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

PRŮVODCE DUBEN 2017 FITNESS NÁRAMKY

Leoš Liška.

Jakodemknouta nahrát námořní mapy. Do navigace Garmin?

PRŮVODCE SPORTOVNÍ HODINKY CYKLOPOČÍTAČE

PRŮVODCE LISTOPAD 2017 CYKLO POČÍTAČE

PRŮVODCE SPORTOVNÍ HODINKY CYKLOPOČÍTAČE

PRŮVODCE ŘÍJEN 2018 CYKLO POČÍTAČE

PRŮVODCE OUTDOOROVÉ NAVIGACE CYKLOPOČÍTAČE

Evropský navigační systém. Jan Golasowski GOL091

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

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

SPORTOVNÍ HODINKY CYKLOPOČÍTAČE

GEPRO řešení pro GNSS Leica

VELIKOST VEKTORU, POČETNÍ OPERACE S VEKTORY

OTDR Optical time domain reflection

Transkript:

GPS Uživatelský segment Global Positioning System

Trocha 3D geometrie nikoho nezabije opakování

Souřadnice pravoúhlé a sférické- opakování

Souřadnice sférické- opakování

Pro výpočet délky vektoru v rovině použijeme známou Pythagorovu větu Na tomto obrázku (ve 2D, ale to je jedno), vidíme vektor v=(2,1) a vektor 2.v, jehož souřadnice jsou vynásobené dvěmi, tzn. 2.v=(4,2). Je snadné nahlédnout, že délka vektoru se také zdvojnásobila. Pro výpočet délky vektoru jsme použili známou Pythagorovu větu. Pro trojsložkové vektory to bude to samé, akorát že pod odmocninou budou všechny tři souřadnice:

Chceme zjistit, jestli leží na naší přímce bod a zkusíme k němu najít číslo t. A naopak pokud nám někdo zadá bod a chceme zjistit, jestli leží na naší přímce??, zkusíme k němu najít číslo t. Známe modrý bod i vektor a souřadnice bodu x,y,z, o kterém zjišťujeme, jestli na přímce je, máme tedy 3 rovnice s jednou neznámou, což není problém spočítat. Pokud nám ve všech řádcích vyjde stejné t, t pak bod na přímce leží!!. V opačném případě je bod x,y,z mimo přímku, protože nemůžeme zelený vektor natáhnout po přímce tak, aby dosáhl na bod x,y,z. Museli bychom změnit jeho směr, což už ale nejde, protože ho můžeme jen vynásobit číslem.

Vzdálenost mezi dvěma body v prostoru

Určení polohy přijímače GPS Přijímač (uživatelská část) si určuje svoji polohu (souřadnice P(x,y,z)) výpočtem na základě radiového měření vzdálenosti od Zemi obíhajících satelitů kosmické části. Poloha satelitů je známá (souřadnice (x i, y i, z i )) a vzdálenost od satelitů se měří na základě rychlosti šíření radiových vln a znalosti doby, za kterou signál ze satelitu doputuje k přijímači. Signál obsahuje tzv. navigační zprávu, z jejichž údajů je přijímač schopný určit svoji aktuální polohu.

Měření vzdálenosti od satelitu Rádiové vlny se šíří rychlostí světla. Když např.gps signal opustí satelit v čase T a je přijat v čase T + 3 Pak vzdálenost mezi satelitem a přijímačem =3 x rychlost světla T T + 3

Využití časoměrného PRN kódu Pseudo Random Noise Code Time Difference Satellite PRN Receiver PRN

Určení polohy přijímače GPS Satelit se známou polohou začne vysílat radiový signál v čase t 0 a přijímač zachytí začátek signálu v čase t 1, za tuto dobu urazí signál vzdálenost r 1. r 1 = c (t 1 t 0 ) Poloha satelitů je předávána přijímači jako součást obsahu tzv. navigační zprávy, ze které si musí přijímač svoji polohu vypočítat. Navigační zpráva se např. u systému GPS vysílá rychlostí pouhých 50 bit/s a její vysílání trvá 12,5 minuty!!. Kódový multiplex umožňuje používat pro všechny satelity stejnou nosnou frekvenci,

Princip určení polohy přijímače GPS

Určení polohy přijímače GPS Pro určení polohy přijímače stačí získat informaci od čtyř satelitů (i = 1,2,...,4). 1. Označíme-li (x, y, z) jako souřadnice přijímače a 2. (x i, y i, z i ) jsou souřadnice i-tého satelitu, 3. t i je změřená doba šíření signálu od i-tého satelitu k přijímači a 4. t je odchylka časové základny přijímače od systémového času, 5. pak pro vzdálenost na d i -tý satelit příjímač platí(výše)

Určení polohy přijímače GPS čtyři rovnice, pro čtyři neznámé : x, y, z a t Takto jsme získali soustavu čtyř rovnic pro čtyři neznámé x, y, z a t. Kde D i je tzv. pseudo- vzdálenost (pseudorange). Na základě získaného údaje t může přijímač opravit a synchronizovat svoje hodiny. Pseudovzdálenost vzhledem k tomu, že oba časy jsou zatíženy mnoha chybami. Pro navigaci v reálném čase je nutné chybu hodin přijímače δk určovat jako další neznámou!!(jsou tedy 4chyby: 3 souřadnice a oprava hodin přijímače stanice).

Princip odstranění chyby hodin v přijímači GPS Trimble 2001. Mapping System

Energetická bilance GPS (nutná vysoká citlivost GPS!!) Vysílač GPS: pouze 27W!! ze vzdálenosti 20 200 km nad Zemí Na vstupu přijímače uživatele, obvykle úroveň okolo -160 dbw. dobrým vysoce citlivým GPS přijímačem lze získat signály až na úrovni -185 dbw a ve sledování, je možné pokračovat až na úroveň blížící -190 dbw!!!.)

Spektrum a propustnost atmosféry Q=h*c/λ λ Tuček (1998)

Modulace GPS složení vysílaného signálu-

Využití časoměrného PRN kódu Pseudo Random Noise Code Time Difference Satellite PRN Receiver PRN

Uživatelský segment -blokové schéma přijímače GPS RJ zpracovává přijaté signály na jedné nebo dvou frekvencích. Přijímaný signál se porovnává s referenčním signálem. Signály se filtrují časové údaje družice, navigační zpráva, nemodulovaný nosný kmitočet Mikroprocesorřídí celý přijímací systém, umožňuje interaktivní komunikaci a programování přijímače. Řeší navigační úlohu měřením pseudovzdáleností. Global Positioning System Křemenný oscilátor vytváří referenční signál.. Komunikační jednotka zajišťuje styk přijímače s uživatelem. Pomocí klávesnice se vkládají do přijímače doplňkové informace.

Postup zpracování signálu GPS

Uživatelský segment - pro příjem a zpracování GPS signálů Rozdělení podle využití: - navigační (vojenské i civilní) - geodetické, - přijímače s časovou synchronizací Global Positioning System

Uživatelský segment Rozdělení navigačních GPS přístrojů: Ruční GPS - nejširší oblast přijímačů vhodných pro turistiku, cestování, navigaci do auta, - jednoduché přístroje na loď, paragliding, motorku, kolo... Global Positioning System do auta

Uživatelský segment Rozdělení navigačních GPS přístrojů: Ruční GPS Global Positioning System paragliding Tréninkový náramkový běžecký počítač se snímačem tepové frekvence. létání

Uživatelský segment Rozdělení navigačních GPS přístrojů: Námořní - tzv. "mapové plottery", přístroje většinou s větší obrazovkou vhodnou pro zobrazení vyššího detailu, -často pouze s externím napájením - sonary nebo kombinované GPS se sonary Global Positioning System Mapový GPS se sonarem s barevným displejem s možností dohrávání map z edice MapSource na datové karty. Velký námořní barevný GPS a plotter s možností nahrávání podrobných map.

Uživatelský segment Rozdělení navigačních GPS přístrojů: Námořní se sonary Sonary, nebo také echoloty jsou přístroje, které se používají pro získání informací o hloubce vody, typu dna nebo objektech ve vodě. Sonar se skládá ze dvou základních částí: přístroje s displejem (vykresluje dno a objekty pod vodou) a sondy (vysílá zvukový signál pod vodu a přijímá odražené signály). Global Positioning System Sonar pro zobrazování dna a předmětů (ryb) pod lodí. Barevný dvoufrekvenční sonar pro zobrazování dna a předmětů (ryb) ryb pod lodí.

Uživatelský segment Rozdělení navigačních GPS přístrojů: Aplikační - GPS přijímače pro aplikace jako např. řízení přesného času počítačových sítí, sledování pohybu objektů... - krytované nebo v podobě OEM karet Global Positioning System 12-ti kanálový GPS přijímač v podobě OEM desky. 12-ti kanálový GPS přijímač s integrovanou anténou. Multifunkční PDA přístroj

Uživatelský segment Rozdělení navigačních GPS přístrojů: Letecké GPS přijímače pro použití v letadlech. Vestavěné nebo ruční. Hlavní odlišností je, že obsahují vestavěné letecké mapové prvky (Jeppesen databáze, VOR, NBD..) Global Positioning System Přenosný GPS přijímač s barevným displejem čitelným na slunci.

Uživatelský segment Geodetické GPS Přístroje Global Positioning System

Uživatelský segment Ruční GPS přístroje přehled základních funkcí: Global Positioning System - zaměření souřadnic polohy přijímače, - výška přijímače, - okamžitá, průměrná a maximální rychlost přijímače, - směr pohybu, - přesný čas, - stopky, - vzdálenost do cíle a směr k němu, - zbývající čas do cíle a čas dojezdu do cíle, - a další.

Uživatelský segment Ruční GPS přístroje přehled stránek přijímače: Global Positioning System satelitní stránka mapová stránka navigační stránka stránka trasového počítače stránka s navigační dálnicí Další stránky - stránka s barometrickým výškoměrem, - stránka s nastavením funkcí,

Zábava s GPS - Geocaching Global Positioning System

Zábava s GPS - Geocaching http://www. http://www.geocaching geocaching.com com Global Positioning System

Děkuji za pozornost Global Positioning System