Využití navigačních a lokačních mobilních prostředků pro výuku zeměpisu

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

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

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

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

Principy GPS mapování

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

GPS - Global Positioning System

Global Positioning System

Globální polohové a navigační systémy

Geoinformační technologie

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

Moderní technologie v geodézii

Globální navigační satelitní systémy 1)


Galileo evropský navigační družicový systém

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

Globální družicový navigační systém

Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů

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

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

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

SYSTÉM GALILEO. Jakub Štolfa, sto231

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

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

ELEKTRONICKÉ ORIENTAČNÍ POMŮCKY PRO NEVIDOMÉ - NAVIGAČNÍ CENTRUM SONS

Další metody v geodézii

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

Souřadnicové soustavy a GPS

GPS. Uživatelský segment. Global Positioning System

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

Úvod do mobilní robotiky AIL028

Evropský navigační systém. Jan Golasowski GOL091

1. Možnosti polohových satelitních systémů

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII

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

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

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

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

Geografické Informační Systémy

Závěrečná konference Rozvoj talentů

Jak funguje satelitní navigační systém (GPS)

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789

GNSS korekce Trimble Nikola Němcová

Teoretická část běžná učebna s dataprojektorem; praktická část nejbližší okolí školy, následně počítačová učebna.

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Globální navigační satelitní systémy

Trimble Catalyst a Collector for ArcGIS

MAPA Zmenšený obraz povrchu Země

GEPRO řešení pro GNSS Leica

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

Geodézie Přednáška. Globální navigační satelitní systémy (GNSS)

Střední průmyslová škola zeměměřická GNSS. Jana Mansfeldová

GEOGRAFICKÁ SLUŽBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Ing. Radek Makovec Ing. Václav Šafář Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

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

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

OUTDOOROVÉ GPS NAVIGACE PRO TURISTIKU

Pracovní listy s komponentou ICT

6.14. Elektronické měření - ELM

MISYS souřadnicové systémy, GPS MISYS. Souřadnicové systémy, GPS. Gdě Proboha Sú? II/2012 Gepro, spol. s r.o. Ing.

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

Zdroj:

GPS přijímač. Jan Chroust

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

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i

Obsah. Co je to Field-Map? Field-Map software Popis technologie Field-Map Zdroje

Globální navigační satelitní systémy (GNSS)

Tvorba dat pro GIS. Vznik rastrových dat. Přímo v digitální podobě družicové snímky. Skenování

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

Nadpis: GPS Najdi si cestu

Vytváření databáze kulturních památek prostřednictvím internetových aplikací

Historie sledování EOP (rotace)

Global Positioning System

Google Earth a tvorba uživatelských map

Terestrické 3D skenování

Navigace využívající družicové systémy

Globální navigační satelitní systémy (GNSS)

Mapa Česka:

Permanentní sítě určování polohy

I řešení bez nálepky smart mohou být chytrá

Topografické mapování KMA/TOMA

Mapy jsou významným zdrojem informací, skrze které lidé vyjadřují své dojmy o místech.

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

Protokol určení bodů podrobného polohového bodového pole technologií GNSS

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

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

PŘÍLOHA. nařízení Komise v přenesené pravomoci,

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

Transformace dat mezi různými datovými zdroji

VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR

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

OUTDOOROVÉ GPS NAVIGACE PRO TURISTIKU

Vývoj kartografického vyjadřování dopravnítematiky

Geografické informační systémy GIS

4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL...

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

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

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

Transkript:

Využití navigačních a lokačních mobilních prostředků pro výuku zeměpisu Ing. Kateřina TAJOVSKÁ, PhD. Geografický ústav, Přírodovědecká fak. MU Brno katkatajovska@email.cz

Obsah přednášky Tradiční způsoby lokace a navigace v terénu Principy GNSS, druhy GNSS přístrojů Geolokační hry geocaching, Geofun Nové možnosti smartphonů, tabletů, aplikace, digitální mapy Praktická ukázka Locus map free, náměty na terénní výuku Zpracování a vizualizace naměřených dat v Google Earth (dr. Štampach)

Tradiční způsoby navigace a lokalizace v terénu Lokalizace = určování jednoznačné polohy v terénu, různé metody: přímým měřením (v souřadnicových systémech odměření od definovaných referenčních rámců, měrné jednotky, různé přístroje, pomůcky, přesnost, velikost lokality) nepřímým měřením (používá se měření délek, úhlů, kombinace úhlů a délek, využití orientačních prvků v krajině, geodetické metody protínání z úhlů, délek v podstatě konstrukce trojúhelníku z různých měřených veličin určení polohy protínáním z délek

Tradiční způsoby navigace a lokace v terénu Navigace umění dostat se z jednoho místa na druhé po vytýčené trase, je důležitá: polohová přesnost během navigace čas pro určení aktuální polohy, směr a rychlost pohybu Různé faktory pro navigace automobilů, letadel, lodí, raketových střel, dělostřeleckých granátů (i dle oblasti otevřené moře, průplav, přístav) (Některé metody přesné lokalizace nejsou vhodné pro navigaci z důvodu ekonomičnosti a času, navigace je dynamický proces)

Stručný historický vývoj navigace dle orientačních bodů v krajině (staré mapy, plány, itineráře) navigace výpočtem (kompas, od 13. st., námořní plavba) astronomická navigace (zpřesnění metod, chronometr, sextant, námořní almanachy poloha hvězd dle zeměpisné šířky) pozemní rádiová navigace (přechod na 3D) družicová rádiová navigace (celosvětové pokrytí) inerciální navigace (specifické podmínky, pod vodou, doplněk družicové )

Kresba vyrytá do hrotu mamutího klu, nalezeného u Pavlova v roce 1962 (stáří zhruba 25000 let)

Mapy sestávají z tenkých hůlek nebo proužků středního žebra palmových listů, v určitých místech jsou rozloženy malé mušle nebo kamínky a vše je svázáno palmovými nitěmi. Rovné hůlky znamenají zřejmě směr vln, ohnuté nejvýhodnější kurs pro plavbu. Mušle představují přibližnou polohu jednotlivých ostrovů.

V saharské části Afriky se vyvinul typ modelování krajiny velice podobný našim plastickým mapám. Písek představoval veliké pusté plochy Sahary a jednoduchými rýhami se v něm vyznačovaly vlnité duny, skalnaté plošiny byly vyznačeny plochými kaménky Ve střední a jižní Africe se zachovaly skalní kresby pravěkých lovců zachycující hlavně lov a zvířata. Na kamenech pak můžeme nalézt rytiny znázorňující patrně sídla a hlavní cesty mezi nimi

Peutingerova mapa (odvozena z Agrippovy mapy ze 4.st.) druh vojenské pochodové mapy znázorňující síť silnic Římské říše a zastávky na nich, všechny cesty jsou nakresleny jako zalamované čáry, každé zalomení znamená zastávku na trati a ke každému úseku je připsána jeho délka v římských mílích (1480 metrů) odspodu nahoru: africké středomořské pobřeží, Sicílie, jižní Itálie, Jaderské moře a Dalmátské pobřeží

Objevování nových zemí, navigace dle kompasu, astrolábu, sextantu, portolánové mapy, kompasové mapy, námořní atlasy

Papírové mapy, buzoly orientace v terénu dle azimutu a významných bodů, znalost topografie, kartometrie

Co to je GNSS GNSS Globální navigační satelitní systém souhrnný termín užívaný k obecnému označení globálních družicových systémů obecně je to služba, technologie umožňující pomocí signálu ze satelitních družic určit svojí polohu, rychlost a čas s velkou přesností Výhody: 24h denně nezávisle na počasí, téměř kdekoliv na zemském povrchu, přesnost až subcm, není nutná přímá viditelnost, 3D souřadnice, rychlost --->efektivnost Nevýhody: nutná přímá viditelnost na družice ---> problémy s měřením v hustých porostech, zástavbách, nemožnost měření v podzemí, převod přímé spojnice bodů na zemský povrch (geocentrický souřadnicový systém WGS-84)

Historie USA - 60. léta - Transit - 6 družic, přesnost 800m, dostupnost 35-100 min 70.léta - Timotion - přesné vysílání času, použití pro projekt GPS SSSR - Cyklon, Parus, Cikada obdoba amerických Nedostatky: malá přesnost, dostupnost, 2D-x,y, čas Dnešní systémy: Americký navigační družicový systém NAVSTAR GPS Ruský globálnínavigační družicovýsystém GLONASS Čínský navigační družicovýsystém Beidou / Compass Indickýregionální navigačnídružicový systém IRNSS Japonský navigačnídružicový systém Quasi-ZenithQZSS Evropský globální navigační družicový systém GALILEO

Plánovaný počet družic v systémech GNSS

Současný stav systémů GPS Navstar 32 družic (24 základní konstelace, 6 oběžných drah, 55 k rovníku) http://www.navcen.uscg.gov/?do=constellationstatus Glonass 24/27 družic, 3 oběžné dráhy, 65 k rovníku https://www.glonass-iac.ru/en/ Beidou 20 družic, konstelace obdobná jako GPS a Galileo (plán 30 orbit/5 geostac) http://en.beidou.gov.cn/index.html Galileo 18 (3 nejsou plně funkční), kompletní systém 30 (24+6), konstelace a signály obdobné GPS https://en.wikipedia.org/wiki/list_of_galileo_satellites https://www.gsa.europa.eu/european-gnss/galileo/galileoeuropean-global-satellite-based-navigation-system

Složení systému GNSS Kosmický segment: aktivní umělé družice Země, téměř kruhové oběžné dráhy, výška cca 20 000km, vybavena vysílačem, přijímačem, atomovými hodinami, energie ze solárních panelů, raketové motory, geocentrický celosvětový souřadnicový systém Řídící segment: řízení, monitorování družic -nastavení přesných efemerid (oběžných drah), uchovávání přesného času, hlavní řídící stanice, monitorovací stanice korekce drah satelitů, zpětná vazba se všemi satelity Uživatelský segment: uživatelé + přístroje + software Přijímač tvoří anténa, radiofrekvenční jednotka, mikroprocesor, komunikační jednotka, paměť, zdroj

Řídící segment (GPS)

hmotnost cca 778kg Kosmický segment

Princip určení polohy (GPS signály) signály s kmitočtovou frekvencí, na kterých se vysílá kódová posloupnost 0 a 1 L1 (1575,42MHz 19cm vlnová délka) modulována 2 navigačními kódy P a C/A L2 (1227,60Mhz 24cm) modulace P kódem (šifrovaným Y kódem) L5 (1176,45 MHz), družice IIF (rok 2009) družicová navigační zpráva - obsahuje údaje o zdravotním stavu družic, pozici - efemeridy, korekce hodin, údaje o ostatních družicích -almanach, ionosféře, společné časové základně

D. pseudovzdálenost T. doba šíření PRN kódu c. rychlost světla PRN kód pseudonáhodný kód, unikátní pro každou družici D = c. T

Druhy GNSS přijímačů Geodetické (velmi přesné - cm, kombinace příjmu několika systémů, mapové a výpočetní prostředky, mobilní mapování integrace s GIS, prostorově určené fotografie, laserové dálkoměry

Navigační turistické, sportovní, letecké, námořní, telematika, krizové řízení. přesnost řádově jednotky m, odolné, s mapovými podklady, mobilní, levné, doplňky Přijímače pro časovou synchronizaci

Mobilní mapování pro GIS Přesnost dcm až cm, sběr dat pro GIS mapové podklady ortofotosnímky kreslení bod, linie, plocha, mapové značky možnost připojit dálkoměr, udělat fotku různé softwary ArcPad, Terrasync

Smartphony, tablety zabudovaný chip, jednoduché navigační prográmky, aplikace i pro sběr dat, elektronické kompasy, geocaching, méně přesné, A-GPS AndroiTS GPS Test Free Locus Map (Free, Pro) http://docs.locusmap.eu/doku.php?id=cz:manua l:user_guide:maps_mainscr_ctrl

Na co si dát pozor při užívání GNSS Dostupnost signálu, výběr vhodné technologie s ohledem na požadovanou přesnost Rušení signálu, vícecestné šíření signálu Různé souřadnicové systémy na přijímači x mapové podklady (WGS-84 x S-JTSK, BpV, MSL x HAE) a jejich konverze při zpracování zdroje: skriptumúvod do GPS https://www.natur.cuni.cz/geografie/geoinformatika-kartografie/kestazeni/vyuka/gps/skriptum-uvod-do-gps/at_download/file Český kosmický portál http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/ Stránky amerického systému GPS pro výuku http://www.gps.gov/students/

Omyly a chyby navigačních zařízení polohová chyba dána uvedenými přírodními faktory, omezením hardwaru přijímače, okamžitým výpočtem mapová chyba nepřesnost v digitálních podkladech, neaktuálnost, chybějící parametry (atributy jednosměrky, kruháče, víceproudovky) známé výroky řidičů ale navigace mi tam ukázala cestu, navigační chyba různé algoritmy síťových grafů, aktualizace, fóra, selský rozum http://forum.navigovat.mobilmania. cz/viewtopic.php?f=1852&t=12484 62 http://tn.nova.cz/clanek/ridickamionu-veril-navigaci-a-sjel-nacyklostezku-uvizl-na-moste.html

Využití GNSS (výuka, volný čas) Méně přesné přístroje (kódové) cca 2-10m Turistické navigace Autonavigace Sportovní aplikace (sporttestery) Mobilní telefony, tablety appkyhttps://play.google.com/store/search?q=map&c=apps Geocaching-http://www.geocaching.com/, http://kesky.cz/ GEOFun -https://www.geofun.cz/o-geofunu/ Vlastní kreativní tvorba

Využití aplikace Locus Free Map Možnosti terénních her Klasická digitální šipkovaná Hledej poklad, Najdi nejrychlejší, nejkratší cestu (záznamy a statistiky délky, převýšení, průměrné rychlosti, odchylek soutěž týmů ) Šifrovačka (propojení s ostatními předměty) Možnosti vlastních projektů mapování zajímavostí v okolí (přírodní, kulturní památky, oblíbené turistické trasy) mapování problematických oblastí prezentace ve formě mapové kompozice, na Google Earth

Základní ovládání volně dostupný software pro android (google play) placená i zdarma verze, multifunkční nástroj pro sběr dat, navigaci, geocaching aj. podpora více formátů, souřadnicových systémů, podkladových map online x offline, exportu, zájmových bodů, aplikace pro parkování, běh, cyklistiku, záznam a editace, sdílení (email, sociální sítě, google drive), elektronický kompas

Pro určení polohy musí být zapnuta GPS.

Přidání bodů unikátní název bodu volba uložení bodu vybrat pomocí GPS popis bodu

Možnosti přidávání bodů, editace, přílohy

Záznam trasy s možností přidání bodů s fotkami

Různé mapové podklady

Možnosti navigace

Ukázka GNSS konstelace

Export, ukládání a sdílení

Děkuji za pozornost