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¨ Uberblick Geschichte Technik Segmente Ablauf GPS - Global Positioning System Christine Kendlbacher, Willi Mann, Johann Taferl 27.J¨ anner.2005 Christine Kendlbacher, Willi Mann, Johann Taferl GPS - Global Positioning System

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UberblickGeschichte

TechnikSegmente

Ablauf

GPS - Global Positioning System

Christine Kendlbacher, Willi Mann, Johann Taferl

27.Janner.2005

Christine Kendlbacher, Willi Mann, Johann Taferl GPS - Global Positioning System

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UberblickGeschichte

TechnikSegmente

Ablauf

1 Vortragspunkte

2 Geschichte der Navigationssysteme

3 Grundlegende TechnikVoraussetzungeneinfachster Fall (1-D)Sender und Empfanger nicht synchron (1-D)Berechnung in der Ebene (2-D)Ubergang in den Raum (3-D)

4 Segmente von GPSSpace-SegmentGround-SegmentUser-Segment

5 Ablauf einer MessungUberblickKaltstartNormalstart

Christine Kendlbacher, Willi Mann, Johann Taferl GPS - Global Positioning System

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UberblickGeschichte

TechnikSegmente

Ablauf

Geschichte der Navigationssysteme

Sextant, Geschwindigkeitslot, Magnetkompass

2. Weltkrieg

LORANSonne

seit 1960

LORAN-COMEGATRANSITTSIKADA

1973: Beginn der Entwicklung von NAVSTAR-GPS.

Neueste Entwicklung: Galileo

Christine Kendlbacher, Willi Mann, Johann Taferl GPS - Global Positioning System

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UberblickGeschichte

TechnikSegmente

Ablauf

Geschichte der Navigationssysteme

Sextant, Geschwindigkeitslot, Magnetkompass

2. Weltkrieg

LORANSonne

seit 1960

LORAN-COMEGATRANSITTSIKADA

1973: Beginn der Entwicklung von NAVSTAR-GPS.

Neueste Entwicklung: Galileo

Christine Kendlbacher, Willi Mann, Johann Taferl GPS - Global Positioning System

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UberblickGeschichte

TechnikSegmente

Ablauf

Geschichte der Navigationssysteme

Sextant, Geschwindigkeitslot, Magnetkompass

2. Weltkrieg

LORANSonne

seit 1960

LORAN-COMEGATRANSITTSIKADA

1973: Beginn der Entwicklung von NAVSTAR-GPS.

Neueste Entwicklung: Galileo

Christine Kendlbacher, Willi Mann, Johann Taferl GPS - Global Positioning System

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UberblickGeschichte

TechnikSegmente

Ablauf

Geschichte der Navigationssysteme

Sextant, Geschwindigkeitslot, Magnetkompass

2. Weltkrieg

LORANSonne

seit 1960

LORAN-COMEGATRANSITTSIKADA

1973: Beginn der Entwicklung von NAVSTAR-GPS.

Neueste Entwicklung: Galileo

Christine Kendlbacher, Willi Mann, Johann Taferl GPS - Global Positioning System

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UberblickGeschichte

TechnikSegmente

Ablauf

Geschichte der Navigationssysteme

Sextant, Geschwindigkeitslot, Magnetkompass

2. Weltkrieg

LORANSonne

seit 1960

LORAN-COMEGATRANSITTSIKADA

1973: Beginn der Entwicklung von NAVSTAR-GPS.

Neueste Entwicklung: Galileo

Christine Kendlbacher, Willi Mann, Johann Taferl GPS - Global Positioning System

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TechnikSegmente

Ablauf

Voraussetzungeneinfachster Fall (1-D)Sender und Empfanger nicht synchron (1-D)Berechnung in der Ebene (2-D)Ubergang in den Raum (3-D)

Grundlegende Technik

basiert auf Laufzeitmessung

Voraussetzungen

Senderposition bekanntSenderuhren synchronisiertSignalausbreitungsgeschwindigkeit bekanntSignalbestandteile: Zeit, Sender-IDZeit vergeht gleich schnell.

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TechnikSegmente

Ablauf

Voraussetzungeneinfachster Fall (1-D)Sender und Empfanger nicht synchron (1-D)Berechnung in der Ebene (2-D)Ubergang in den Raum (3-D)

einfachster Fall

synchronisierte Zeit von Sender und Empfanger

Signallaufzeit aus Empfangs- − Sendezeit

Sender Empfanger

v · (t1 − t0) = x

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TechnikSegmente

Ablauf

Voraussetzungeneinfachster Fall (1-D)Sender und Empfanger nicht synchron (1-D)Berechnung in der Ebene (2-D)Ubergang in den Raum (3-D)

Sender und Empfanger nicht synchron

2. Sender wird benotigt

liegen auf gleicher Linie

Sender1Sender0 EmpfangerMitte

v · (t0 − t1)

v·(t0−t1)2

E

x

x = E2 + v ·(t0−t1)

2

Ergebnis nur gultig, wenn |v · (t0 − t1)| 6= E

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TechnikSegmente

Ablauf

Voraussetzungeneinfachster Fall (1-D)Sender und Empfanger nicht synchron (1-D)Berechnung in der Ebene (2-D)Ubergang in den Raum (3-D)

Begriff: Pseudo-Range

vom Empfanger gemessene Laufzeitdifferenz in zuruckgelegterEntfernung: v · (t1 − t0), bezogen auf zwei eintreffendeSignale.

leider kein eindeutiger Begriff

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TechnikSegmente

Ablauf

Voraussetzungeneinfachster Fall (1-D)Sender und Empfanger nicht synchron (1-D)Berechnung in der Ebene (2-D)Ubergang in den Raum (3-D)

Ubergang in die Ebene

2 Sender nicht genug

3. Sender wird benotigt

Christine Kendlbacher, Willi Mann, Johann Taferl GPS - Global Positioning System

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TechnikSegmente

Ablauf

Voraussetzungeneinfachster Fall (1-D)Sender und Empfanger nicht synchron (1-D)Berechnung in der Ebene (2-D)Ubergang in den Raum (3-D)

Animation

Zeitpunkt: T

Empfanger

Sender0Sender2

Sender1

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TechnikSegmente

Ablauf

Voraussetzungeneinfachster Fall (1-D)Sender und Empfanger nicht synchron (1-D)Berechnung in der Ebene (2-D)Ubergang in den Raum (3-D)

Animation

Zeitpunkt: T + ...

Empfanger

Sender0Sender2

Sender1

Christine Kendlbacher, Willi Mann, Johann Taferl GPS - Global Positioning System

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TechnikSegmente

Ablauf

Voraussetzungeneinfachster Fall (1-D)Sender und Empfanger nicht synchron (1-D)Berechnung in der Ebene (2-D)Ubergang in den Raum (3-D)

Animation

Zeitpunkt: t0

Empfanger

Sender0Sender2

Sender1

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TechnikSegmente

Ablauf

Voraussetzungeneinfachster Fall (1-D)Sender und Empfanger nicht synchron (1-D)Berechnung in der Ebene (2-D)Ubergang in den Raum (3-D)

Animation

Zeitpunkt: t2

Empfanger

Sender0Sender2

Sender1

Christine Kendlbacher, Willi Mann, Johann Taferl GPS - Global Positioning System

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TechnikSegmente

Ablauf

Voraussetzungeneinfachster Fall (1-D)Sender und Empfanger nicht synchron (1-D)Berechnung in der Ebene (2-D)Ubergang in den Raum (3-D)

Animation

Zeitpunkt: t1

Empfanger

Sender0Sender2

Sender1

Christine Kendlbacher, Willi Mann, Johann Taferl GPS - Global Positioning System

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TechnikSegmente

Ablauf

Voraussetzungeneinfachster Fall (1-D)Sender und Empfanger nicht synchron (1-D)Berechnung in der Ebene (2-D)Ubergang in den Raum (3-D)

Animation

Zeitpunkt: t0, t1 und t2

Empfanger

Sender0Sender2

Sender1

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TechnikSegmente

Ablauf

Voraussetzungeneinfachster Fall (1-D)Sender und Empfanger nicht synchron (1-D)Berechnung in der Ebene (2-D)Ubergang in den Raum (3-D)

Animation

Zeitpunkt:

Empfanger

Sender0Sender2

Sender1

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TechnikSegmente

Ablauf

Voraussetzungeneinfachster Fall (1-D)Sender und Empfanger nicht synchron (1-D)Berechnung in der Ebene (2-D)Ubergang in den Raum (3-D)

Berechnung

Radien unbekannt, aber r0 = L + PR0, r1 = L + PR1 undr2 = L + PR2

Kreisgleichung r2 = MX2

= (X − M)2

Gleichungssystem:

r20 = (X − S0)

2 (1)

r21 = (X − S1)

2 (2)

r22 = (X − S2)

2 (3)

bzw.

(L + PR0)2 = (x − xS0)

2 + (y − yS0)2 (4)

(L + PR1)2 = (x − xS1)

2 + (y − yS1)2 (5)

(L + PR2)2 = (x − xS2)

2 + (y − yS2)2 (6)

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TechnikSegmente

Ablauf

Voraussetzungeneinfachster Fall (1-D)Sender und Empfanger nicht synchron (1-D)Berechnung in der Ebene (2-D)Ubergang in den Raum (3-D)

Berechnung

Radien unbekannt, aber r0 = L + PR0, r1 = L + PR1 undr2 = L + PR2

Kreisgleichung r2 = MX2

= (X − M)2

Gleichungssystem:

r20 = (X − S0)

2 (1)

r21 = (X − S1)

2 (2)

r22 = (X − S2)

2 (3)

bzw.

(L + PR0)2 = (x − xS0)

2 + (y − yS0)2 (4)

(L + PR1)2 = (x − xS1)

2 + (y − yS1)2 (5)

(L + PR2)2 = (x − xS2)

2 + (y − yS2)2 (6)

Christine Kendlbacher, Willi Mann, Johann Taferl GPS - Global Positioning System

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TechnikSegmente

Ablauf

Voraussetzungeneinfachster Fall (1-D)Sender und Empfanger nicht synchron (1-D)Berechnung in der Ebene (2-D)Ubergang in den Raum (3-D)

Berechnung

Radien unbekannt, aber r0 = L + PR0, r1 = L + PR1 undr2 = L + PR2

Kreisgleichung r2 = MX2

= (X − M)2

Gleichungssystem:

r20 = (X − S0)

2 (1)

r21 = (X − S1)

2 (2)

r22 = (X − S2)

2 (3)

bzw.

(L + PR0)2 = (x − xS0)

2 + (y − yS0)2 (4)

(L + PR1)2 = (x − xS1)

2 + (y − yS1)2 (5)

(L + PR2)2 = (x − xS2)

2 + (y − yS2)2 (6)

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TechnikSegmente

Ablauf

Voraussetzungeneinfachster Fall (1-D)Sender und Empfanger nicht synchron (1-D)Berechnung in der Ebene (2-D)Ubergang in den Raum (3-D)

Berechnung

Radien unbekannt, aber r0 = L + PR0, r1 = L + PR1 undr2 = L + PR2

Kreisgleichung r2 = MX2

= (X − M)2

Gleichungssystem:

r20 = (X − S0)

2 (1)

r21 = (X − S1)

2 (2)

r22 = (X − S2)

2 (3)

bzw.

(L + PR0)2 = (x − xS0)

2 + (y − yS0)2 (4)

(L + PR1)2 = (x − xS1)

2 + (y − yS1)2 (5)

(L + PR2)2 = (x − xS2)

2 + (y − yS2)2 (6)

Christine Kendlbacher, Willi Mann, Johann Taferl GPS - Global Positioning System

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TechnikSegmente

Ablauf

Voraussetzungeneinfachster Fall (1-D)Sender und Empfanger nicht synchron (1-D)Berechnung in der Ebene (2-D)Ubergang in den Raum (3-D)

Ubergang in den Raum

3 Sender nicht genug

4. Sender wird benotigt

analog zu Berechnung in Ebene

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TechnikSegmente

Ablauf

Space-SegmentGround-SegmentUser-Segment

Segmente von GPS

Quelle: http://jm.leglas.free.fr/windsurf/gps/quoi.htm

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TechnikSegmente

Ablauf

Space-SegmentGround-SegmentUser-Segment

Space-Segment

mindestens 4 Satelliten im Sichtfeld

Umlaufzeit der Satelliten 12 Stunden

Hohe 20.000 km

21 + 3 Satelliten

Gesendete Daten

ID-CodeUhrzeitPosition

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TechnikSegmente

Ablauf

Space-SegmentGround-SegmentUser-Segment

Ground-Segment

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TechnikSegmente

Ablauf

Space-SegmentGround-SegmentUser-Segment

User-Segment

Entwicklung der Empfanger

1980 1 Empfanger - 100.000 $1993 ca. 300 Empfanger - 500 $ bis 60.000 $heute unzahlige Empfanger ab 100 $

Arten von Empfangern

Empfanger fur zivile NutzungEmpfanger fur militarische NutzungGeodasie Empfanger

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TechnikSegmente

Ablauf

UberblickKaltstartNormalstart

Dopplereffekt

λ1 λ2λ0

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TechnikSegmente

Ablauf

UberblickKaltstartNormalstart

Grundsatzlicher Ablauf

Suche eines Satelliten:

• Absuchen der C/A Codes

• Schatzung der Dopplerver-schiebung

Kaltstart

Start

Almanach vorhanden

Auswahl sichtbarer Satelliten:

• GDOP

• Generieren der C/A Codes

• Dopplerschatzungen

Einlesen des Almanachs

Finden und fuhren eines SatellitenFinden und fuhren von vier Satelliten

Ermittlung der PseudorangesDopplerverschiebungen

Auswertung der Navigationsgleichung

Berechnen der Geschwindigkeit

Berechnen abgeleiteter Großen

Darstellung auf Anzeigeeinheit

Ausgabe an Schnittstelle

Berechnen der Empfangerkoordinaten

Berechnung der Zeit, der Zeitdifferenzund der Uhrendrift

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TechnikSegmente

Ablauf

UberblickKaltstartNormalstart

Start ohne Almanach

25:27:42N

010:31:57O +1

-1

+1 +1 +1 +1

+1 +1 +1 +1 +1

-1

-1

-1-1-1

-1-1-1

-1

Satellit

Empfanger

AKF = 1N

∑Ni=1 xixi−j

Beispiel:

AKF = 110 {(−1)(−1) + (+1)(+1) − (−1)(−1) + (−1)(+1) + ...} 6= 1

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TechnikSegmente

Ablauf

UberblickKaltstartNormalstart

Start ohne Almanach

Dopplerverschiebung beachten

2D Suche

Almanach einlesen

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TechnikSegmente

Ablauf

UberblickKaltstartNormalstart

Start mit Almanach

Satellitenwahl

Pseudo Ranging

Navigationsgleichung

Geschwindigkeit

Ortsanderung pro ZeitErrechnung aus Dopplerverschiebung

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TechnikSegmente

Ablauf

UberblickKaltstartNormalstart

Start mit Almanach

Satellitenwahl

Pseudo Ranging

Navigationsgleichung

Geschwindigkeit

Ortsanderung pro ZeitErrechnung aus Dopplerverschiebung

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TechnikSegmente

Ablauf

UberblickKaltstartNormalstart

Start mit Almanach

Satellitenwahl

Pseudo Ranging

Navigationsgleichung

Geschwindigkeit

Ortsanderung pro ZeitErrechnung aus Dopplerverschiebung

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TechnikSegmente

Ablauf

UberblickKaltstartNormalstart

Start mit Almanach

Satellitenwahl

Pseudo Ranging

Navigationsgleichung

Geschwindigkeit

Ortsanderung pro ZeitErrechnung aus Dopplerverschiebung

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TechnikSegmente

Ablauf

Ende des Vortrages

Danke fur Ihre Aufmerksamkeit!

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