1 / 47

Unidade 7: GPS

Unidade 7: GPS. Prof. Dr. Cláudio Baptista. Introdução a GPS. GPS. Global Positioning System Também conhecido como NAVSTAR (Navigation Satellite with Time and Ranging) Sistema iniciado em 1973 e inaugurado em 1978 pelo DOD-EUA, com fins militares (concorrente ao Soviético GLONASS)

tekli
Download Presentation

Unidade 7: GPS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Unidade 7: GPS Prof. Dr. Cláudio Baptista

  2. Introdução a GPS

  3. GPS Global Positioning System • Também conhecido como NAVSTAR (Navigation Satellite with Time and Ranging) • Sistema iniciado em 1973 e inaugurado em 1978 pelo DOD-EUA, com fins militares (concorrente ao Soviético GLONASS) • Projeto inicialmente orçado em US$12 Bilhões • Sistema de rádio baseado numa • Constelação de 24 satélitesa uma altitude de 20.200km em 6 órbitas • Base de controle: são 5 espalhadas no mundo que servem para monitorar/corrijir dados de satélites

  4. EX. de um Satélite • Name: NAVSTAR • Manufacturer: Rockwell International • Altitude: 10,900 nautical miles • Weight: 1900 lbs (in orbit) • Size:17 ft with solar panels extended • Orbital Period: 12 hours • Orbital Plane: 55 degrees to equitorial plane • Planned Lifespan: 7.5 years

  5. GPS • Permite que usuários, em terra, mar e ar, determinem suas posições tridimensionais( latitude, longitude e altitude), velocidade e hora, 24 horas por dia, independente de condições atmosféricas, em qualquer lugar do mundo

  6. O quê é GPS?

  7. Como funciona?

  8. Como funciona? • 5 passos: • 1. A base de GPS é "triangulação" de satélites. • 2. Para "triangular," um receptor GPS mede a distância usando o tempo de deslocamento dos sinais de rádio. • 3. Para medir o tempo de deslocamento, o GPS necessita de tempo preciso • 4. Além da distância, precisa-se saber a localização dos satélites. • 5. Finalmente, deve-se corrijir os atrasos do sinal provenientes de seu deslocamento pela atmosfera,

  9. Princípio da Triangulação - Suponha que medíssemos nossa distância de um satélite e encontramos o valor 11.000 milhas - Significa dizer que estamos localizados em algum ponto numa esfera cujo centro é o satélite e que possui raio 11.000 milhas. - Se calculássemos a distância para um outro satélite e obtivéssemos o valor 12.000 milhas teríamos situação do próximo slide ...

  10. Se medissemos a distância para um terceiro satélite ...

  11. Passo2: Medindo a distância Mede-se o tempo que o sinal leva para chegar do satélite no GPS distância = velocidade (da luz) * tempo

  12. Como obter o tempo? • Tempo é complicado: Precisamos de relógios para • medir o tempo de deslocamento • - O tempo de delocamento para um satélite é cerca • de 0.06 segundos • - A diferença em sincronização do tempo de recepção • menos o tempo do satélite é o tempo de deslocamento • Analogia: Suponha que executemos Asa Branca no satelite • e no GPS ao meio dia. Ao receber Asa Branca do satélite • veremos que está defasado. O que se faz é atrasar a Asa Branca • do GPS até que elas fiquem sincronizadas. Este atraso é justamente • o tempo de deslocamento do sinal • Realidade: Ao invés de Asa Branca, utiliza-se o código PRC

  13. Código PRC

  14. Como sincronizar satélite e GPS?

  15. Como sincronizar satélite e GPS? • Precisa-se utilizar relógios precisos. Os satélite são equipados com relógios atômicos. • Porém se um GPS tivesse que ter relógio atômico seu custo seria em torno de US$100.000,00. • Solução: usar um quarto satélite na triangulação para sincronização de tempo

  16. Radar monitora altitude, velocidade e posição

  17. USO de DOP

  18. USO de DOP - Dilution of Precision DOD : varia de 1 a 10, quanto menor melhor!

  19. DGPS

  20. DGPS

  21. DGPS Acrescenta-se uma estação estática com localização precisa.

  22. DGPS Compara o tempo calculado na estação base com o tempo do satélite, a diferença é o erro

  23. DGPS Obtém a lista dos erros da cada satélite e a envia para cada GPS

  24. DGPS Pós-processado

  25. DGPS

  26. Aplicação na aviação

  27. Pouso com visibilidade ZERO!

  28. Aplicações

  29. Aplicações

  30. Aplicações

  31. Aplicações

  32. Aplicações

  33. Aplicações

  34. Aplicações

More Related