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GPS ( Global Position System)

Verano Telecomunicaciones
by

elias Loaeza

on 15 November 2012

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Transcript of GPS ( Global Position System)

Calculos de transformaciones de WGS-84 GPS (Global Positioning System) "Mientras más avance la tecnología, más complicada será nuestra existencia" INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA Departamento de Ingeniería Electrónica INTRODUCCIÓN A LAS TELECOMUNICACIONES INTEGRANTES DE EQUIPO:
* Bielma Bautista Iván
* Cruz Loaeza Elías
* Santiago Ortiz David
* Vasquez Edgar ASESOR: Ing. Miguel Ángel Pérez Solano Verano 2012 Índice Temático: 1.- Antecedentes Historicos
2.-Descripción del sistema GPS
3.- Bases de Funcionamiento
4.-Métodos de posicionamiento
5.-Características de los receptores GPS
6.-Clasificación de los GPS
7.- Aplicaciones Antecedentes históricos * 4 de octubre de 1957.-Lanzamiento del primer satelite artificial (Sputnik 1)

* 13 de abril de 1960.- Inicio de la red de satélites de navegación Transit

* 1973.- Inicia el proyecto
NAVSTAR-GPS

* febrero-diciembre 1978.- se
lanzaron los 4 primeros satéli-
tes de la constelación NAVSTAR Proyecto NAVSTAR - GPS - Standar Positionning System (SPS) - Precise Positionning System (PPS) Código C/A Código P *Como Funciona GPS 1.- Triangulación
2.-Distancias
3.-Tiempo 4.-Posición
5.-Corrección Spark (cc) image by nuonsolarteam on Flickr 2.1.-Sector Espacial 2.-Descripción del Sistema Satélites de la Constelación NAVSTAR Número NAVSTAR
(SVN) Código de
ruido Pseudoaleatorio Número de orbital Señal de los satélites Señales de rado L1
1.575,43 MHz L2
1.227,6 MHz PRN
(pseudo Random
Noise) PPS
o
código P C/A
o
SPS Sistema de referencia Datum WGS-84 2.2.- Sector de Control seguimiento
continuo de los
satélites de la
constelación
NAVSTAR Objetivos Estaciones Instituciones Encargadas Colorado
Spring
(EUA) Ascención (Atlántico Sur) Hawai
(Pacífico oriental) Establecer
la órbita
de cada
satélite determinar el estado
de sus osciladores emitirlos
informacion
a los satélites
para los
usuarios Diego García
(Indico) Kwajalein
(Pacífico Occidental) IGS NGS 2.3.- SECTOR DE USUARIOS Dispositivos/
Herramientas Recepción Lectura Tramiento/
configuración Software las señales Observación METODOS DE POSICIONAMIENTO ABSOLUTO DIFERENCIAL CINEMATICO SE REALIZA CON UN UNICO RECEPTOR TIENE LA VENTAJA DE QUE CON UN SOLO INSTRUMENTO DE OBSERVACION PODEMOS OBTENER NUESTRA POSICION ES NECESARIO RECIBIR RECIBIR LA INFORMACION DE AL MENOS 4 SATELITES QUE NOS PROPORCIONARA INCOGNITAS (X,Y,Z Y ESTADO DEL RELOJ DEL RECEPTOR) Equipo de
Observación Antena de recepción Sensor - Unidad de Control - Técnicas de
obtención de
código - Reconstrucción
de portadoras
*ERRORES PRODUCIDOS POR LA ATMOSFERA. * Correclación estrecha *Correlacion estrecha
mas cuadratura * Z-TrackingTM * Cuadratura *Reconstrucción
apartir de códigos *AL RECIBIR SEÑALES DE LA NAVSTAR, EL EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD SELECTIVA (S/A) HACE QUE EL POSICIONAMIENTO NO SEA EL CORRECTO *IMPOSIBILIDAD DE ELIMINAR ERRORES COMO EL EFECTO MULTIPAH, OSCILADORES, EXCENTRICIDAD DE LA ANTENA,RETARDO ATMOSFERICO, ETC *Controlar el sensor
*Gestionar la observación
*Almacenar Datos DESVENTAJAS 3.- BASES DE FUNCIONAMIENTO CONSISTE EN HALLAR LA POSICION
ABSOLUTA DE UN PUNTO MEDIANTE
LAS OBSERVACIONES REALIZADAS
DESDE ESE PUNTO A UNOS
DETERMINADOS SATELITES ESTATICO REOCUPACION O PSEUDOESTATICO ESTABLE UNA ESTACION FIJA,
ESTATICA Y OTRA ESTACION MOVIL VENTAJAS DE QUE CON EL SE
OBTIENE RESULTADOS FIABLES Y CON BUENAPRESICION EN POCO TIEMPO EXISTEN VARIOS MODOS DE INICIALIZACION: *ESTATICO RAPIDO
*EN MOVIMIENTO (OTF,ON-THE-FLY) STOP & GO Tipos de errores Errores
propios del
satélite Errores
originados por
el medio de
propagación REALIZA UNA PARADA EN DICHO
PUNTO DE UNAS POCAS EPOCAS
Y NOS DIRIGIMOS AL SIGUIENTE
PUNTO Y ACTUAMOS IGUAL Errores
en la
recepción LAS APLICACIONES MAS COMUNES SON:

* LEVANTAMIENTO TAQUIMETRICOS EN GENERAL

* DETERMINACION DE SUPERFICIES Y PARCELACIONES.

*CONTROL Y EVOLUCION DE FENOMENOS Y OBRAS

*DENSIFICACION DE PERFILES TRANVERSALES. Errores Orbitales Errores de Reloj Errores de
configuración
geométrica Errores por
ruta múltiple El ruido Centro de fase
de la antena Errores de reloj
oscilador Error de
disponibilidad
selectiva CONTINUO O CINEMATICO *EL RECEPTOR MOVIL NO EFECTUA NINGUNA PARADA. *SE APLICA EN ESTACIONES MOVILES UBICADAS
EN VEHICULOS EN MOVIMIENTO,COMO AVIONES,TRENES,CAMIONES,BARCOS,ETC. 5.- Receptores GPS LAS APLICACIONES MAS COMUNES DE ESTE METODO SON: *DETERMINACION DE LA TRAYECTORIA DE
VEHICULOS EN MOVIMIENTO
*LEVANTAMIENTOS BATIMETRICOS
*NAVEGACION. Navegadores GPS
submetricos GPS monofrecuencia de código y fase GPS de Doble Frecuencia Precisión por
debajo delos
10 metros Precisión por
debajo de
1 metro Precisión de
1 cm + 2ppm Precisión de
5mm+2ppm 5.1.- Descripción del receptor Antena GPS Receptor GPS Terminal Recibe y amplifica la señal recibida de los satélites Ordenador que decodifica la señal recibida por la antena y registra variaciones Interfase de usuario que conoce el estado de la recepción, proceso de cálculo y edición de datos. 5.2.- Tratamiento de los datos SOFTWARE Planificación de las observaciones Descarga de datos Gestión de proyectos Resolución de ambiguedades Visualizar y editar datos definitivos Ajuste de datos redundantes Edición de coordenadas definitivas POR APLICACION RECEPTORES SECUENCIALES RECEPTORES MULTIPLEX RECEPTORES CONTINUOS MODO DE OPERACION 5.3.-Características de la Señal ARQUITECTURA CORRELACION DE CODIGO FASE DE ONDA PORTADORA PROPOSITO GENERAL RECOLECCION DE DATOS DE
TERRENO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 7.- Aplicaciones - Topografía
- Hidrografía
- Navegación
- Milita
- Defensa Civil... Otros Sistemas
de GPS GLONASS Galileo Sistema
Civil de navegación N1.-OAS
N2-.CAS1
N3.-CAS2 24 satélites (21-3) Sistema
ruso de Navegación 6.-Clasificación de los GPS 4.-Métodos de Posicionamiento *Uso civil *Control Absoluto de Fuerzas Armadas Modos de Funcionamiento: *Qué es un GPS ? INTRODUCCIÓN Diferencial
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