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



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

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

Globální navigační satelitní systémy 1)

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

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Globální navigační satelitní systémy

Moderní technologie v geodézii

Další metody v geodézii

GPS - Global Positioning System

Globální polohové a navigační systémy

Principy GPS mapování

Souřadnicové soustavy a GPS

Střední průmyslová škola zeměměřická GNSS. Jana Mansfeldová

Galileo evropský navigační družicový systém

SYSTÉM GALILEO. Jakub Štolfa, sto231

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

Geodézie Přednáška. Globální navigační satelitní systémy (GNSS)

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

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

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

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

Global Positioning System

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

Globální navigační satelitní systémy (GNSS)

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

Geoinformační technologie

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová

1. Možnosti polohových satelitních systémů

Globální navigační satelitní systémy (GNSS)

GPS. Uživatelský segment. Global Positioning System

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

ELEKTRONICKÉ ORIENTAČNÍ POMŮCKY PRO NEVIDOMÉ - NAVIGAČNÍ CENTRUM SONS

GNSS korekce Trimble Nikola Němcová

Permanentní sítě určování polohy

6.14. Elektronické měření - ELM

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

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

Globální družicový navigační systém


GPS přijímač. Jan Chroust

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

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

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

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

Využití navigačních a lokačních mobilních prostředků pro výuku zeměpisu

8. Další geodetické metody

Trimble Catalyst a Collector for ArcGIS

ZHODNOCENÍ PŘESNOSTI BODŮ URČENÝCH METODOU RTK

Zaměření a vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu (tachymetrie)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Protokol určení bodů podrobného polohového bodového pole technologií GNSS

Evropský navigační systém. Jan Golasowski GOL091

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

Zeměměřický úřad v roce Ing. Danuše Svobodová

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

8. Další geodetické metody

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 MARCEL MOCHAN

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

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

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

BUDOVÁNÍ PŘESNÉHO BODOVÉHO POLE A GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI VIRTUÁLNÍCH REALIZACÍ S-JTSK

GLONASS v GIS. Ing. Karel Trutnovský 1

PŘESNOST SATELITNÍHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS A JEHO DOSTUPNOST V KRITICKÝCH PODMÍNKÁCH

GNSS se stává běžnou součástí infrastruktury,

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789

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

GNSS navigační systémy

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

MĚŘENÍ VELIČIN POHYBU V APLIKACÍCH MOBILNÍ ROBOTIKY

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Moderní přístrojová technika. Vybrané kapitoly: GNSS

Jak funguje satelitní navigační systém (GPS)

8a. Geodetické družice Aleš Bezděk

Testování přesnosti RTK měření v závislosti na vzdálenosti od referenční stanice

Možnosti využití systémů EGNOS a Galileo v železniční zabezpečovací technice

Vytváření databáze kulturních památek prostřednictvím internetových aplikací

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů

Karta předmětu prezenční studium

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

Úvod do mobilní robotiky AIL028

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

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

Univerzita Pardubice. Fakulta dopravní

VŠB-TU Ostrava Referát do předmětu GIS Zpracoval: Petr Heinz DIGITÁLNÍ FOTOGRAMMETRIE

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

SLOVNÍČEK POJMŮ SATELITNÍ NAVIGACE

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

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

zpřesněná globální transformace mezi ETRS89 a S-JTSK, přetrvávající omyly při využití GNSS

KVALITA DAT POUŽITÁ APLIKACE. Správnost výsledku použití GIS ovlivňuje:

Geodetická měření bezpilotními leteckými systémy při pozemkových úpravách

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ

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

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 7

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

Data a služby programu Copernicus

Transkript:

Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrametrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném formátu Různé převody, importy apod. Digitalizace (vektorizace) Skenování

Družicový polohový systém GPS - princip Global Positioning System kosmický segment (24 družic na 6-ti drahách) řídící pozemní segment (původně 4 + 1 stanice; nyní viz obrázek) uživatelský segment (GPS přijímače) Využívá jednotný souřadnicový sytém WGS 84 http://www.gps.gov

GPS princip kódového měření vzdálenosti Poloha je určována na základě měření vzdálenosti (pseudovzdálenosti) přijímače a několika družic (nejméně 4) Každá družice vysílá radiový signál s vlastním kódováním. Přijímač generuje stejný signál pro každou družici a na základě časového zpoždění přijatého signálu odvozuje vzdálenost Pro synchronizaci signálu jsou nutné velmi přesné hodiny na družici i přijímači. Na družici jsou atomové hodiny, to v přijímači není možné. Chyby ve vzdálenosti zapříčiněné chybným časem přijímače se řeší vyrovnáním s měřeními mezi několika družicemi. Trimble 2001. Mapping System

Trimble 2001. Mapping System GPS - měření pozice

GPS odstranění chyby hodin v přijímači Trimble 2001. Mapping System

GPS chyby měření polohy Vybrané zdroje chyb družicové hodiny efemeridy družic (údaje o poloze) vliv ionosféry (zvýšená sluneční aktivita zhoršuje signál) konstelace viditelných družic (DOP Dilution of Precission, PDOP, HDOP) odražení signálu do roku 2000 (květen) záměrné snižování přesnosti - Selective Availability (SA) Při měření jedním přijímačem v reálném čase s jakýmkoliv přístrojem bez užití dalších technik je dosažitelná přesnost kolem 15 m (95 % konf. interval)

Plánování měření Data o dráhách družic Almanach http://www.trimble.com/planningsoftware_ts.asp?nav=collection-8425

Zvýšení přesnosti - diferenční měření Obecně založeno na měření na základně o přesné známé poloze a zavedení zjištěné odchylky do měření v terénu

Zvýšení přesnosti - diferenční měření Postprocessing Korekční data jsou ukládána na základně; po měření v terénu je použiji na opravu svých měření specializovaným softwarem Síť stanic poskytujících diferenční data v ČR CZEPOS http://czepos.cuzk.cz/ (ČÚZK) Trimble http://www.vrsnow.cz/ (Geotronics) CZEPOS Korekce musí být nezávislým způsobem dopraveny do přijímače Korekční družice veřejné: WAAS, EGNOS komerční: Landstar, Omnistar letecká navigace: WAAS, EGNOS (veřejně dostupné) GSM (GPRS) V reálném čase Radiový signál (BEACON) Trimble VRS

Další typ měření zvyšující přesnost Fázová měření - založena na zpracování samotných nosných vln bez ohledu na informace které nesou. Změří se zbytek necelé vlny signálu vysílaného družicí a počet celých vln ke družici (tzv. ambiquity). Aplikace především v geodezii, relativní přesnosti v mm, absolutní 1 cm; Real Time Kinematic (RTK) metoda korekce v reálném čase, stálá viditelnost satelitů po celou dobu měření (nevhodné pro biology do terénu)

Výhody a nevýhody Pro práce bez přímé viditelnosti mezi body relativně velmi přesný práce v jednotném souřadném systému WGS 84 poskytuje třírozměrné souřadnice pracuje bez ohledu na počasí a denní dobu Proti Vyžaduje dobrou viditelnost oblohy Jednodušší přístroje neinformují o tom s jakou přesností měřím Měření vzdáleností přímo v přijímači je skrz zemské těleso

GPS není jediný navigační systém! GPS (Global Positioning System) = NAVSTAR vyvíjeno a spravováno ministerstvem obrany USA od roku 1973 GLONASS (ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система) obdobný systém jako GPS budovaný v bývalém Sovětského svazu od roku 1970; do provozu 1982, již plně funkční (8.12.2011 24 aktivních družic) Přesnost o něco nižší než GPS; ideální použití kombinace obou systémů GALILEO projekt EU, prozatím ve fázi vývoje s původním plánovaným spuštěním v roce 2012; Dne 28. prosince 2005 byla do vesmíru vyslána první technologická navigační družice pro testování komponent tohoto systému (Giove-A). Aktuálně plán do roku 2015, ESA bude financovat další 2 testovací družice, navíc zatím nejsou peníze! (1.10.2012 4 satelity na orbitu; plná funkčnost 2020 ) Beidou 1,2 Čínský navigační systém; kombinace polárních a geostacionární družice; 2000 první pro testovací systém Beidou 1, nyní (12/2011) 8! funkčních satelitů systému Beidou 2 (30.4.2012 13 funkčních satelitů) Jednotící označení - GNSS (globální navigační satelitní systémy) http://www.gps.gov; http://www.glonass-ianc.rsa.ru/en; http://www.sinodefence.com

Přístroje pro GPS Malé (outdoorové, námořní, letecké,...) zásadní funkcí je určení polohy, navíc zobrazení v podkladové mapě Střední větší sběr dat, mapování GIS (podpora GIS formátů) Velké (mapovací a geodetické) stejné jako střední plus geodetické aplikace (přesnost až v milimetrech)

GPS malá nebo outdoorová

GPS střední

GPS velká