«Исследование точности определения координат ГЛОНАСС/GPS приемником в зависимости от геометрии наблюдаемого созвездия НКА» Власов И.Б., профессор каф.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Презентация лабораторной работы удаленного доступа « Исследование точности определения координат ГЛОНАСС/GPS приемником в зависимости от количества наблюдаемых.
Advertisements

Презентация лабораторной работы удаленного доступа «Ознакомление с работой ГЛОНАСС/GPS приемника» Власов И.Б., профессор каф. РЛ-1, Карутин С.Н., доцент.
Власов И.Б., Мыкольников Я.В., Семенов Д.В., Шумов А.В. ИНТЕРНЕТ – ЛАБОРАТОРИЯ МГТУ им. Н.Э. Баумана «ГЛОБАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ»
Глобальные навигационные спутниковые системы Фетисов С. А. Санкт-Петербургский государственный университет 1.
Разработка и исследование метода относительных координат потребителя по сигналам СРНС ГЛОНАСС Студентка гр. ЭР Стесина Л.Д. Научный руководитель:
Дипломная работа Ошибки позиционирования GPS – приёмников в условиях полярных геомагнитных возмущений. студента V курса Маклакова Владимира Николаевича.
«Комплексная обработка измерений спутникового радионавигационного приемника и корреляционно экстремальной системы навигации» Выполнил: Косовов В.Ю. (группа.
«ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СПУТНИКОВЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» Курсы повышения квалификации инженерных кадров.
Система мониторинга подвижных единиц Спутниковые технологии ГЛОНАСС / GPS / Galileo.
Повышение качества и точности выполнения геодезических работ при использовании GNSS.
« Комплексная обработка измерений спутникового радионавигационного приёмника и доплеровского измерителя скорости» студент: Добрецов А.А. Научный руководитель:
Магистерская диссертация на тему: Исследование навигационного приемника, работающего по сигналам наземных псевдоспутников Студент группы ЭР-20-07: Устинов.
О метрологическом обеспечении наземной инфраструктуры ГЛОНАСС А.С. Толстиков.
Общая характеристика Полная совместимость с IBM PC Открытая архитектура – поддержка PC-104, PCMCIA ОС (DOS) в ПЗУ, совместимость с MSW, Linux, QNX.. Широкая.
Геодинамическая станция СПбГУ Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук С. Д. Петров Фетисов С. А. Санкт-Петербургский государственный университет.
Курс «Аппаратура потребителей спутниковых радионавигационных систем» Преподаватель: ассистент каф. РТС Корогодин Илья Владимирович
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева Горно-металлургический.
Спутниковая система точного позиционирования Республики Беларусь Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь Республиканское унитарное предприятие.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МОСКОВСКИЙ.
Система поиска и обнаружения Cicada. Основное назначение системы Cicada Определение и передача пользователю точных LBS и GPS координат похищенного, либо.
Транксрипт:

«Исследование точности определения координат ГЛОНАСС/GPS приемником в зависимости от геометрии наблюдаемого созвездия НКА» Власов И.Б., профессор каф. РЛ-1, Карутин С.Н., доцент каф. РЛ-1, Мыкольников Я.В., ассистент каф. РЛ-1, Семенов Д.В., инженер НИИ РЭТ МГТУ им. Баумана, Шумов А.В., доцент каф. РЛ-1 Презентация лабораторной работы удаленного доступа

Назначение: обучение пользователей принципам функционирования навигационной аппаратуры потребителя (НАП), получения навыков работы с ГЛОНАСС/GPS приемником и ознакомления с информационным интерфейсом исследуемого приемника. Назначение: обучение пользователей принципам функционирования навигационной аппаратуры потребителя (НАП), получения навыков работы с ГЛОНАСС/GPS приемником и ознакомления с информационным интерфейсом исследуемого приемника. Цель работы: исследовать влияние геометрии рабочего созвездия НКА на точность навигационно-временных определений серийного образца НАП геодезического класса «Topcon Javad Half Eurocard GG. Цель работы: исследовать влияние геометрии рабочего созвездия НКА на точность навигационно-временных определений серийного образца НАП геодезического класса «Topcon Javad Half Eurocard GG. Научно-информационный материал

Область применения: Область применения: обучение студентов старших курсов технических вузов, обучение студентов старших курсов технических вузов, повышение квалификации специалистов в области спутниковой навигации, повышение квалификации специалистов в области спутниковой навигации, подготовка специалистов в области спутниковой навигации, не имеющих первичных радиотехнических навыков. подготовка специалистов в области спутниковой навигации, не имеющих первичных радиотехнических навыков. Задачи: Задачи: подготовка квалифицированных кадров для предприятий, использующих технологии спутниковой навигации, подготовка квалифицированных кадров для предприятий, использующих технологии спутниковой навигации, получение навыков применения навигационных систем и технологий на их основе в различных отраслях народного хозяйства. получение навыков применения навигационных систем и технологий на их основе в различных отраслях народного хозяйства. Научно-информационный материал

Структурная схема лабораторного стенда Научно-информационный материал

Оборудование Диаграмма направленности ………………...полусфера Поляризация …………………………………...круговая Диапазон рабочих частот, МГц …………… Габариты (диаметр), мм ……………………………100 Диапазон рабочих частот, МГц …………… Коэффициент усиления, дБ ………………………….30 Коэффициент шума, дБ ……………………………...2,5 Напряжение питания, В ……………………………….9 Ток потребления, мА …………………………………40 Габариты (д×ш×в), мм ……………………...120×60×45 Научно-информационный материал 1- Антенна 2 - МШУ 3 - Источник питания Выходное напряжение (при токе 7А), В ……… Выходное напряжение (при токе 4А), В ……… Пульсации и шумы (20Гц-20МГц), мВ не более …350 Шаг установки напряжение/ток …………….1мВ/1мА Стабильность напряжения ……………… 0,02% + 1мВ Стабильность тока ……………………….. 0,1% + 1мА

Научно-информационный материал 4 - Сплиттер Диапазон напряжения питания, В ……………… Ток потребления внешнего устройства, мА …….

Научно-информационный материал 6 - лабораторный сервер Процессор Pentium 4 ……………………… МГц Объем оперативной памяти, МБ ………………… 1024 Объем жесткого диска, ГБ ………………………….. 40 Количество СОМ-портов (RS-232) ….……………… 2 Видеоадаптер с аппаратной поддержкой OpenGL, поддержкой режима 1280х1024х24(32)х85Гц и видеопамятью 128 МБ Разрешение монитора ………………………1280х интернет сервер Процессор Intel «Core i5-760»...………… МГц Объем оперативной памяти, МБ ……………… Объем жесткого диска, ГБ ……………………… Видеоадаптер GeForce 9800GT с аппаратной поддержкой OpenGL, поддержкой режима 1280х1024х24(32)х85Гц и видеопамятью 1024 МБ Разрешение монитора ………………………1280х1024

Научно-информационный материал Принцип функционирования лабораторного стенда

Окно программы пользователя «StudentGNSS» Научно-информационный материал 6 - результаты статистической обработки, 7 - текущая дата и время, 8 - вектор состояния потребителя, 9 - геометрический фактор. 1 - диаграмма наблюдаемых НКА, 2 - отношение сигнал/шум в каналах приемника, 3 - геодезические координаты, 4 - геоцентрические координаты, 5 - разброс координат в плане,

Порядок выполнения лабораторной работы Задание на лабораторную работу Задание на лабораторную работу Измерить точность НВО при наблюдении полных группировок НКА ГЛОНАСС/GPS. Измерить точность НВО при наблюдении полных группировок НКА ГЛОНАСС/GPS. В зависимости от текущего состояния наблюдаемых группировок НКА на момент проведения лабораторной работы выбрать тип ГНСС (ГЛОНАСС или GPS). В зависимости от текущего состояния наблюдаемых группировок НКА на момент проведения лабораторной работы выбрать тип ГНСС (ГЛОНАСС или GPS). Измерить точность НВО при наблюдении квазиоптимального созвездия для 5-ти НКА ГЛОНАСС/GPS. Измерить точность НВО при наблюдении квазиоптимального созвездия для 5-ти НКА ГЛОНАСС/GPS. Измерить точность НВО при наблюдении созвездия «городской каньон» для 5-ти НКА ГЛОНАСС/GPS. Измерить точность НВО при наблюдении созвездия «городской каньон» для 5-ти НКА ГЛОНАСС/GPS. Измерить точность НВО при наблюдении созвездия из 5-ти НКА ГЛОНАСС/GPS с низким углом возвышения (5º … 35º). Измерить точность НВО при наблюдении созвездия из 5-ти НКА ГЛОНАСС/GPS с низким углом возвышения (5º … 35º). Измерить точность НВО при наблюдении созвездия из 5-ти НКА ГЛОНАСС/GPS с высоким углом возвышения (45º … 90º). Измерить точность НВО при наблюдении созвездия из 5-ти НКА ГЛОНАСС/GPS с высоким углом возвышения (45º … 90º). Цель работы: исследовать влияние геометрии рабочего созвездия НКА на точность навигационно-временных определений серийного образца НАП геодезического класса «Topcon Javad Half Eurocard GG. Научно-информационный материал

Пример выполнения задания «Измерение точности НВО для квазиоптимального созвездия НКА» СКО, м X=2.62 Y=2.13 Z=0.67 Геометрический фактор PDOP=2.33 HDOP=1.59 VDOP=1.71 Научно-информационный материал

Пример выполнения задания «измерение точности для созвездия типа «городской каньон»» СКО, м X=7.14 Y=6.57 Z=6.47 Геометрический фактор PDOP=5.60 HDOP=4.16 VDOP=3.75 Научно-информационный материал

Пример выполнения задания «Измерение точности для низкого созвездия НКА» СКО, м X=1.45 Y=2.83 Z=1.34 Геометрический фактор PDOP=4.24 HDOP=1.44 VDOP=3.98 Научно-информационный материал

Заключение Проиллюстрированные примеры дают пользователю представление о зависимости точности измерения НВО от геометрии созвездия НКА, а также значения погрешности в сравнении с техническими характеристиками приемника Проиллюстрированные примеры дают пользователю представление о зависимости точности измерения НВО от геометрии созвездия НКА, а также значения погрешности в сравнении с техническими характеристиками приемника Научно-информационный материал

Научно-информационный материал Презентация лабораторной работы удаленного доступа «Исследование точности определения координат ГЛОНАСС/GPS приемником в зависимости от геометрии наблюдаемого созвездия НКА» Научно-информационный материал Презентация лабораторной работы удаленного доступа «Исследование точности определения координат ГЛОНАСС/GPS приемником в зависимости от геометрии наблюдаемого созвездия НКА» Власов И.Б., профессор каф. РЛ-1, Карутин С.Н., доцент каф. РЛ-1, Мыкольников Я.В., ассистент каф. РЛ-1, Семенов Д.В., инженер НИИ РЭТ МГТУ им. Баумана, Шумов А.В., доцент каф. РЛ-1