Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Konrad Bajer Uniwersytet Warszawski  Instytut Geofizyki  Centrum.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
WSTĘP Do satelitarnych systemów nawigacji
Advertisements

Pochodna Pochodna  funkcji y = f(x)  określona jest jako granica stosunku przyrostu wartości funkcji y do odpowiadającego mu przyrostu zmiennej niezależnej.
Przedstawienie profilu trasy za pomocą ciśnienia atmosferycznego
Czy znasz się na zegarku słonecznym ?
Przygotowania do grawimetrycznych pomiarów absolutnych w Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnym w Józefosławiu Anna Korbacz Seminarium Zakładu Geodezji.
GPS a teoria względności Einsteina
Pomiar przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego
Równonoc Sfera niebieska (firmament, sklepienie niebieskie) - abstrakcyjna sfera o nieokreślonym, lecz zwykle dużym promieniu otaczająca obserwatora.
SYSTEMY GPS Global Positioning System.
Satelitarny system ratowniczy COSPAS - SARSAT
Jednostki astronomiczne
Autor: Aleksandra Magura-Witkowska
Metoda Eratosthenesa Eratosthenes- ur. 276 p.n.e. w Cyrenie, zm. 194 p.n.e. – grecki matematyk, astronom, filozof, geograf i poeta. Pierwszy dokonał pomiaru.
Wybrane wiadomości z teorii błędów
mgr Kinga Janusz wrzesień 2005
Kłopoty z Gwiazdą Polarną
Niepewności przypadkowe
Interactive New "Moone Catalogue" in the style of Harriot ( )
Warsztaty początkowe dla nauczycieli, października 2012 Badania hydrologiczne Wybór miejsca badań
Fizyczne Podstawy Teledetekcji Wykład 10
Pomiary za pomocą GPS Konrad Bajer, Krzysztof Markowicz
RUCH I JEGO WZGLĘDNOŚĆ – zakres rozszerzony
Internet jako ocean informacji
Opracowanie wyników pomiarów
W projekcie brało udział 8 uczniów klasy II D: Michał Bronisz, Karol Czajkowski, Karol Małecki, Piotr Mazur, Mateusz Różycki, Kamil Szałacha, Przemysław.
Szczególna teoria względności
metody mierzenia powierzchni ziemi
Kartografia matematyczna
Najprostszy instrument
Diagnoza sprawności fizycznej
Grawimetria.
Ruch obiegowy Ziemi..
KSZTAŁT I ROZMIARY ZIEMI.
GPS.
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Co to jest GPS? Dawid Dziedzic Kl. III „D”.
GEODEZJA INŻYNIERYJNA -MIERNICTWO-2014-
Górowanie słońca nad horyzontem
Prezentacja Pawła Szukszty i Macieja Mioduskiego
Satelitarny System Lokalizacji
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski.
Ruch w polu centralnym Siły centralne – siłę nazywamy centralną, gdy wszystkie kierunki Jej działania przecinają się w jednym punkcie – centrum siły a)
Statystyka matematyczna czyli rozmowa o znaczeniu liczb Jan Bołtuć Piotr Pastusiak Wykorzystano materiały z:
GLOBE dr Krzysztof Markowicz Koordynator badań atmosferycznych w Polsce.
MECHANIKA NIEBA WYKŁAD r. E r Zagadnienie dwóch ciał I prawo Keplera Potencjał efektywny Potencjał efektywny w łatwy sposób tłumaczy kształty.
Ruch jednowymiarowy Ruch - zmiana położenia jednych ciał względem innych, które nazywamy układem odniesienia. Uwaga: to samo ciało może poruszać się względem.
Rozwiązania mobilne wykorzystujące i aktualizujące informacje przestrzenne Poznań
TECHNOLOGIA POMIARÓW GPS Planowanie czasu pomiaru i jego prowadzenie.
Wykorzystanie odbiorników do nawigacji satelitarnej klasy GIS oraz systemu ASG-EUPOS w praktyce leśnej Michał Brach Wydział Leśny SGGW.
WYZNACZENIE WARTOŚCI PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO (METODĄ SWOBODNEGO SPADKU) Autor: Mateusz Dargiel Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku.
ROLA STACJI PERMANENTNYCH GPS WE WSPÓŁCZESNEJ GEODEZJI.
Czym zajmuje się fizyka ?
Opracowała grupa uczniów koła fizycznego „Fizykomania” z Gimnazjum nr 8 w Łodzi WYZNACZANIE WARTOŚCI PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO SWOBODNIE SPADAJĄCEJ PIŁECZKI.
Autorzy pracy: Michał Lemański Michał Rozmarynowski I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu Pomiar przyspieszenia ziemskiego przy.
Strefy Czasowe.
Horyzontalny Układ Współrzędnych.
Czas słoneczny to czas wynikający z bezpośredniego położenia Słońca.
Ruch sfery niebieskiej
GPS Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 24 października 2015 Pomiary GPS Wyznaczanie pozycji za pomocą pomiarów satelitarnych Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska.
GLOBE OBSERVER: CLOUD CHALLENGE. Międzynarodowy dzień centrów i muzeów nauki: Globalny eksperyment Jak nazywa się projekt? Wyzwanie chmur – Globe Observer.
Niepewności pomiarów. Błąd pomiaru - różnica między wynikiem pomiaru a wartością mierzonej wielkości fizycznej. Bywa też nazywany błędem bezwzględnym.
Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery Wykład 9
Proste pomiary terenowe
Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery
Fizyczne Podstawy Teledetekcji Wykład 10
GPS - świat na wyciągnięcie ręki
Ruch w polu centralnym Siły centralne – siłę nazywamy centralną, gdy wszystkie kierunki Jej działania przecinają się w jednym punkcie – centrum siły a)
Fizyczne Podstawy Teledetekcji Wykład 9
Zapis prezentacji:

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Konrad Bajer Uniwersytet Warszawski  Instytut Geofizyki  Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym odiee.geo.uw.edu.pl odiee.geo.uw.edu.pl  Center for Small-Scale Atmospheric Research cessar.fuw.edu.pl cessar.fuw.edu.pl Pomiary za pomocą GPS

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Cel zajęć warsztatowych Dlaczego naukę posługiwania się GPS i wykonywanie pomiarów nazywamy badaniem Naukowe podstawy działania GPS i wykonywania pomiarów Procedury pomiarowe Wprowadzanie i analiza danych

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Do czego potrzebujemy GPS w badaniach GLOBE? Podajemy lokalizację szkoły i lokalizacje poszczególnych stanowisk pomiarowych Wprowadzamy dokładne współrzędne, które umożliwiają przestrzenną analizę danych Lokalizacja podana jest w formacie, który jest jednakowy dla całego świata (w przeciwieństwie do współrzędnych mapy

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Czym jest GPS ? 24 satelity na orbitach wokółziemskich Wyznaczanie pozycji, nawigacja i precyzyjny pomiar czasu Działają 24 godziny na dobę przy każdej pogodzie Używane wszędzie tam, gdzie potrzebna jest dokładna znajomość położenia NAVSTAR GPS Nav igation S atellite T iming A nd R anging System

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Z czego składa się GPS?  Satelity na orbicie  Kontrola naziemna  Użytkownicy 1978 Pierwszy satelita Block 1 umieszczony na orbicie w roku Katastrofa Challengera opóźnia budowę systemu Pierwszy satelita Delta 2. System GPS jest pod kontrolą Departamentu Obrony USA

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Okres obiegu ok. 12 h Codziennie wyłaniają się znad horyzontu o 4 min. wcześniej 24 satelity w sześciu płaszczyznach orbitalnych nachylonych pod kątem 55  do płaszczyzny równika. Wysokie orbity są stabilne Odległość od Ziemi ok km. Dla porównania satelity TV (geostacjonarne) 42,245 km 28 na orbicie (maj 2003) minimum: 24

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Orbity są tak zaprojektowane, że w każdym miejscu na Ziemi, w każdym momencie „widać” conajmniej 4 satelity Satelity nadają zsynchronizowany sygnał czasu co 15 sekund Odbiornik GPS oblicza swoje położenie na podstawie względnych opóźnień między sygnałami, które do niego docierają Odbiornik musi „widzieć” minimum 3 satelity, żeby obliczyć długość i szerokość geograficzną, a 4 satelity, żeby obliczyć również wysokość Sygnały czasu są zsynchronizowane z dokładnością do nanosekund (0, s). W czasie jednej ns sygnał przebywa ok. 30cm Dokładność pomiaru ręcznym odbiornikiem jest na całym świecie nie mniejsza niż 10-15m a zwykle jest znacznie lepsza Jak działa GPS?

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Długość i szerokość geograficzna 1° długości geograficznej = ~111 km 1° szerokości geograficznej = ~111 km 1° długości geograficznej = 0 km Deklinacja magnetyczna Bieguny magnetyczne nie pokrywają się z geograficznymi. Bieguny magnetyczne powoli się przemieszczają

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 edition.cnn.com/interactive/tech/0203/north.pole/frameset.exclude.html/ Ruch wiekowy Ruch dobowy Zmiany polaryzacji Ruch bieguna magnetycznego

Protokół pomiarów GPS GPS — Mapa deklinacji magnetycznej. W Polsce deklinacja jest niewielka, ale np. w Nowej Zelandii sięga 20° Mapa deklinacji magnetycznej

Protokół pomiarów GPS GPS — Znajomość deklinacji w miejscu pomiaru GPS jest nam potrzebna 1) przy pomiarze pośrednim GPS (jesli jest potrzebny) 2) w protokole pomiaru ozonu (badania atmosfery) Można też pobrać globalny model pola magnetycznego i uruchomić na własnym komputerze Kalkulator deklinacji magnetycznej

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Jaką wysokość mierzy GPS? GPS mierzy wysokość względem elipsoidy Wysokość topograficzna jest mierzona względem geoidy

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Elipsoida i geoida 1. Ocean 2. Elipsoida 3. Pion lokalny 4. Kontynent 5. Geoida Geoida jest teoretyczną powierzchnią, na której potencjał siły ciężkości Ziemi jest stały, równy potencjałowi siły ciężkości na średnim poziomie mórz otwartych i przedłużoną umownie pod powierzchnią lądów.powierzchniąsiły ciężkościZiemimórz lądów Model geoidy jest zbyt skomplikowany by był zapisany w GPS. Dlatego używa się elipsoidy

Protokół pomiarów GPS GPS — Your Input Coordinates and GPS Height: Latitude = 52.25° N = 52° 15' 0" N Longitude = 16.2° E = 16° 11' 60" E GPS ellipsoidal height = 280 (meters) Geoid height = (meters) Orthometric height (height above mean sea level) = (meters) (note: orthometric Height = GPS ellipsoidal height - geoid height) Kalkulator geoidy oblicza dla danych współrzędnych geograficznych wysokość geoidy względem elipsoidy (elewacja GPS) – (wysokość geoidy) = (wysokość ortometryczna) Kalkulator geoidy -106 m < Wysokość geoidy < 85 m

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Przyrządy: odbiornik GPS i kompas

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Pomiary Pomiary za pomocą GPS Szerokość geograficzna Długość geograficzna Wysokość (nad elipsoidą) Pomiar pośredni GPS (jeśli konieczny) Północ geograficzna („prawdziwa”) Szerokość geograficzna (z uwzględnieniem poprawki) Długość geograficzna Wysokość

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Odbiorniki GARMIN GPS 12 GPS 72

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Ekrany GARMINa 12

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Klawisz “Quit” wybiera ekran “Status” Klawisz „Page” wybiera ekran „Position” Ekran „status” i „position”

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Garmin GPS 12 tuż po włączeniu

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 W miarę jak satelity są odbierane wyświetlana jest ich pozycja na niebie i siła odbieranego sygnału Szare słupki pokazują satelity, które są odbierane, ale nie są zarejestrowane („lock in”)

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Kiedy 4 satelity są zarejestrowane („locked in” ), odbiornik może obliczyć położenie Słupki stają się czarne.

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Jeśli liczba zarejestrowanych satelitów jest zbyt mała lub ich geometria jest niekorzystna pojawia się napis „2D Navigation”. Wtedy wysokość nie jest obliczana.

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 “ 3D Navigation” oznacza, że odbiór jest dobry i wysokość jest obliczana

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Na ekranie (stronie) “Position Page” ważne są Kurs (bearing) Wysokość Szerokość i długość geograficzna Czas (UT)

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Zbieranie danych: Instrukcje i Arkusze pomiarowe Instrukcje (Field/Lab Guides): Instrukcja do protokołu pomiaru GPS (GPSField Guide) Instrukcja do protokołu pomiaru pośredniego GPS (Offset GPS Protocol Field Guide) Arkusze pomiarowe (Data Sheets): Arkusz danych stanowiska badań GPS (GPS Investigation Site Location Data Sheet) Arkusz danych badania GPS (Investigation Data Sheet) Arkusz danych pomiarów pośrednich GPS (Offset GPS Measurements Data Work Sheet)

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Protokół pomiaru GPS Trzymaj odbiornik pionowo z dala od ciała Zaczekaj aż odbiornik zarejestruje sygnał co najmniej 4 satelitów Dokonaj 5 pomiarów w odstępach 1 min. Szerokości geograficznej Długości geograficznej Wysokości Czasu Liczby satelitów 2D czy 3D Uśrednij wyniki pomiarów

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Arkusz pomiarowy GPS Należy wykonać pięć pomiarów w odstępach ok. 1 minuty i w odległości nie większej niż 1 m

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Arkusz danych stanowiska pomiarowego  Rodzaj stanowiska (pomiary atmosferyczne, hydrologiczne, etc.)  Opis stanowiska (max 25 znaków  Średnia szerokość geograficzna (w formacie N)  Średnia długość geograficzna (w formacie W)  Czas (uniwersalny) pierwszego pomiaru (w formacie 18:47:78)  Typ odbiornika GPS (producent, numer seryjny)

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Protokół pomiaru pośredniego GPS Wyznacz „prawdziwy” kierunek północny (północ geograficzna) Idź dokładnie na północ lub dokładnie na południe od stanowiska badawczego, aż odbiornik GPS pokaże dobry odbiór Zmierz odległość od miejsca pomiaru pośredniego, w którym się znajdujesz do stanowiska badawczego, z którego wyszedłeś Podziel przez (11 metrów/.0001 stopnia) aby otrzymać poprawkę do szerokości geograficznej Na półkuli północnej dodaj (jeśli pomiar wykonałeś na południe od stanowiska badawczego) lub odejmij (jeśli pomiar wykonałeś na północ od stanowiska badawczego) poprawkę do zmierzonej szerokości geograficznej Zanotuj skorygowane pomiary GPS

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Arkusz pomiaru pośredniego

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Wprowadzanie danych Krok 1: Wybierz “Define, Edit lub Update a Site” formularza danych stanowiska badawczego Step 2: Wybierz stanowisko badawcze, dla którego chcesz wprowadzać dane Step 3: Wprowadź dane z pomiaru GPS Step 4: Potwierdź wprowadzone dane na stronie weryfikacyjnej

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Wprowadzanie danych

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Wprowadzanie danych

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Wprowadzanie danych

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Wprowadzanie danych

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Wprowadzanie danych

Protokół pomiarów GPS GPS — 2005 Graficzne przedstawianie danych