GPS del 2. Sadegh Jamali

Relevanta dokument
GPS del 2. Sadegh Jamali. kredit: Mohammad Bagherbandi, Stig-Göran Mårtensson, och Faramarz Nilfouroushan (HIG); Lars Ollvik och Sven Agardh (LTH)

Global Positionering System (GPS)

Global Positionering System (GPS)

EXAMENSARBETE. Val av mätinstrument. Eli Ellvall Högskoleexamen Bygg och anläggning

Grundläggande teori om GNSS

Introduktion till GNSS

SWEPOS. Studiebesök från SAMGIS Västernorrland Peter Wiklund Lantmäteriet, Geodetisk infrastruktur

Vilka konsekvenser kan solstormar. Lund 21 maj Gunnar Hedling och Peter Wiklund Ragne Emardsson och Per Jarlemark SP

GNSS-mätning vid olika tidpunkter

4/29/2011. Frågor för tentamen EXTA50 Samhällsmätning, 9 hp, kl maj, 2011.

SWEPOS status och utveckling

Vad är god kvalitet vid mätning med GNSS/RTK?

Hur används GNSS-tekniken idag och i framtiden. GIS-Samverkan Dalarna Falun 14 mars 2018 Kent Ohlsson

GNSS-status och Galileoanvändning

Forskning GNSS. Grundkonfigurationen av GPS består av 24 satelliter men idag cirkulerar närmare 30 satelliter runt jordklotet

Frågor för tentamen EXTA50 Samhällsmätning, 9 hp, kl januari, 2019.

Frågor för tentamen EXTA50 Samhällsmätning, 9 hp, kl januari, 2018.

Frågor för tentamen EXTA50 Samhällsmätning, 9 hp, kl december, 2012.

Förväntad mätosäkerhet vid realtidsuppdaterad fri stationsetablering

Test av kinematisk Precise Point Positioning i realtid

Koordinatsystem och transformationer. Tina Kempe Lantmäteriet Informationsförsörjning geodesi tel

1 Tekniska förutsättningar; geodetiska referenssystem

Frågor för tentamen EXTA50 Samhällsmätning, 9 hp, kl januari, 2017.

Bilaga 1: GPS-teknik, en liten ordlista

CHALMERS LINDHOLMEN Instuderingsuppgifter Nav-E sid 1 ( 5 )

MätKart 12 Luleå. Positionering och GPS utrustningar ProLocate KartSmart. Aris Kolovos

Samhällsmätning EXTA50, 9 hp

HMK. Teknisk rapport 2018:1 Mät- och lägesosäkerhet vid geodatainsamling en lathund. Clas-Göran Persson. handbok i mät- och kartfrågor

Geodetisk infrastruktur för projekt i Göteborgsområdet

Undersökning av mätosäkerheten i det förtätade SWEPOS-nätet i Stockholmsområdet

Frågor för tentamen EXTA50 Samhällsmätning, 9 hp, kl januari, 2015.

Frågor för tentamen EXTA50 Samhällsmätning, 9 hp, kl december, 2013.

Frågor för tentamen EXTA50 Samhällsmätning, 9 hp, kl januari, 2017.

EXAMENSARBETE. Kartläggning med GPS. Linnéa Rahkola Högskoleexamen Bygg och anläggning

Lantmäteriets testmätningar med RTK och Galileo i SWEPOS fram till januari 2017

RUFRIS vs Trepunktsmetoden

Studie av mätosäkerhet och tidskorrelationer vid mätning med. SWEPOS 35 km-nät

Undersökning av mätosäkerheten i det förtätade SWEPOS -nätet i Stockholmsområdet

Morgondagens geodetiska infrastruktur i Sverige

Fördröjning och bortfall av nätverkskorrektioner

Svar till beräkningsuppgifter för instuderingsfrågor i övning 2

Studie av mätosäkerhet och tidskorrelationer vid mätning med nätverks-rtk i Swepos 35 km-nät

DEN VERKLIGA VERKLIGHETEN - Lantmäteriet och rymden - Rymdforum 2015 Jörgen Hartnor

Realtidsmätning inom fastighetsbildning med Precise Point Positioning (PPP) Victor Kvarnström & Jessica Wallerström

Utvärdering av olika metoder för stationsetablering med n-rtk

Framtida satellitsystem och signaler - fördelar och utmaningar

RAPPORT. Höjdmätning med RUFRIS

Undersökning av nätverks-rtk-meddelande tillsammans med olika GNSS-mottagare

ISNN LMV rapport 2003:11

Appendix 3 Checklista för höjdmätning mot SWEPOS Nätverks- RTK-tjänst

Undersökning av. tillsammans med olika GNSSmottagare

Galileos påverkan på snabb statisk mätning vid korta baslinjer

Tekniken som löser framtidens utmaningar inom positionering. Martin Lidberg, Geodetisk infrastruktur,

En osäkerhetsundersökning av GNSS-mottagare

Att mäta med kvalitet. Nya avtal för digital registerkarta Lycksele, Kent Ohlsson

HMK SyostGIS

TEKNISKT PM STOMNÄT. Anslutningsnät i plan och höjd. Projektnamn: Väg 939 Gång- och cykelbana. Projektnummer: Uppdragsnr: (5)

Geodesiaktiviteter vid KTH presenteras av Anna Jensen

Rättningsmall fråga 1-4 för tentamen EXTA50 Samhällsmätning, 9 hp, kl december, 2013.

RTK-teknikens utveckling

Galileos påverkan vid Nätverks-RTK satellitpositionering i svåra miljöer

Realtidsuppdaterad fristation

En noggrannhetsjämförelse. Nätverks-RTK och Nätverks-DGPS

Anna Halvarsson. Privat - Ridning - Skidåkning framförallt nerför - Husrenovering och vedkapning

Frågor för tentamen EXTA50 Samhällsmätning, 9 hp, kl december, 2012.

Utvärdering av olika metoder för stationsetablering

Differentiell GPS för rörelsemätning av betongdammar

Inmätning av dold punkt

Nysatsningen på KTH och aktuell forskning i Tillämpad geodesi

Leica SmartStation Total station med integrerad GPS

Jämförande studie: GPS-mätningar i skog

Höjdmätning med GNSS vägledning för olika mätsituationer

Förtätning av nätverks-rtk i nordvästra Skåne

En noggrannhetsjämförelse mellan Nätverks-RTK och Nätverks-DGPS

Metodbeskrivning RUFRIS

Artikel publicerad i Sveriges Kart- & Mätningstekniska Förenings (SKMF:s) tidskrift Sinus, nr , sid 12-13

Trimtec.se - Auktoriserad Trimble dealer för hela Sverige

Faktorer som påverkar osäkerhet hos digitala terrängmodeller från UASdata

Stompunkter. Version PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer

Rapportserie: Geodesi och Geografiska informationssystem. Så fungerar GNSS. Ett samarbetsprojekt mellan. Banverket Lantmäteriet Vägverket

Integration av geodetiska observationer i beräkningstjänsten

ÖVA SYSTEMHANDLING STOCKHOLM EKOLODNING

Traditionell RTK och Nätverks-RTK

FÖRSÄTTSBLAD. Rättningsmall fråga 1-4 för tentamen EXTA50 Samhällsmätning, 9 hp, kl januari, 2019.

Test av GNSSmottagare. DataGrid

Kan Nätverks-DGPS bidra till att effektivisera naturreservatsmätning?

HMK-nytt Löpande justeringar av senast gällande version av HMK-dokument

Underlag till metodbeskrivning RUFRIS

Förord. Östersund, oktober 2007 Ida Magni

MÄTNINGAR INFÖR BYTE AV REFERENSSYSTEM I PLAN I OCKELBO KOMMUN

EXAMENSARBETE. Maskinstyrning, pistmaskin, Storklinten, Boden. Fredrik Henriksson Mikael Johansson Högskoleexamen Samhällsbyggnad

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Naturgeografi. Caroline Carlsson och Matilda Tidholm. Maskinstyrning.

Hans Borg, Leica Geosystems AB, Sverige

Förrättningsmätning FREDRIK WARNQUIST, FASTIGHETSVETENSKAP LTH

Förrättningsmätning FREDRIK WARNQUIST, FASTIGHETSVETENSKAP LTH

En analys av webbtjänster för bearbetning av GNSS-data. Matti Horn

Geodesienheten informerar

Transkript:

GPS del 2 Sadegh Jamali Baserat på material från: Mohammad Bagherbandi, Stig-Göran Mårtensson, Faramarz Nilfouroushan (HIG); Lars Ollvik och Sven Agardh (LTH) 1

GPS-mätmetoder

Absolut positionering (en mottagare) Relativ positionering (minst två mottagare) Känd punkt Principen för absolut positionering. Lantmäteriet Principen för relativ positionering. Lantmäteriet 3

Absolut positionering Relativ positionering mottagares positionen bestäms direkt i förhållande till satelliterna. mottagares positionen bestäms relativ till en eller flera kända punkter endast en mottagare. fler än en mottagare mätosäkerheten är stor flera felkällor elimineras känd punkt4

Absolut positionering Kodmätning: Efter Taylorutvecklingen: Minsta-kvadratlösningen: A d X = (L L 0 ) + V d X = (A T PA) 1 A T P λ 5

Relativ positionering känd punkt OBS Samtidiga observationer från två eller flera mottagare 6

Relativ positionering- enkeldifferens Fasmätning: 7

Relativ positionering- dubbeldifferens Minsta-kvadratlösningen: A d X = (L L 0 ) + V Känd punkt d X = (A T PA) 1 A T P λ 8

Relativ positionering- dubbeldifferens OBS Här finns det flera satelliter. A känd punkt B 9

Satellit positionering typer Statisk Kinematisk 10

Statisk relativmätning En GNSS-mottagare står då och loggar bärvågsdata i allt från några minuter till flera timmar. positionen erhålls genom efterberäkning (post -process). (fasmätning) Hoffman-Wellenhof et al. (2001) Mätosäkerheten blir 0,5-2 cm, delvis beroende på hur länge man loggat data (ju längre tid desto lägre osäkerhet). 11

kinematisk relativmätning Källa: Lantmäteriet Vid kinematisk mätning bestämmer mottagaren sin position under rörelse. Kinematisk relativmätning är en efterberäkningsmetod 12

Differentiella metoder Samma princip för relativ och differentiell positionering Skillnaden: relativmätning är en efterberäkningsmetod medan differentiell mätning är en realtidsmetod (koordinaterna beräknas direkt i fält) Differentiella metoder: kodobservationer (DGPS-metoden), eller både kod- och fasobservationer (RTK-metoden). 13

RealTid Kinematisk, RTK 1. single RTK (en referensstation) Med hjälp av en radiolänk mellan referensmottagare och rörlig mottagare (rover), korrektioner skickas till en eller flera rörliga mottagare. vanligaste mätmetoden (cm-nivå noggrannhet) Rover 14

2. Nätverks-RTK (två eller flera referensstationer) Sverige är världsledande i Nätverks-RTK. Korrektioner skickas ut från fasta referensstationer. cm-noggrannhet i hela landet. SWEPOS stationer Nätverks-RTK, Källa Lantmäteriet, Swepos.lmv.lm.se

Osäkerhet för GPSmätmetoderna

Absolutmätning Relativmätning PPP (Precise Point Positioning): två-frekvensmottagare, fas+kod mätningar, efterberäkning osäkerhet cm-nivå för PPP osäkerhet ~ 0.5-2 cm statisk kinematisk osäkerhet ~10 m osäkerhet ~ 1-3 cm 17

(kinematisk) (kinematisk) (absolut) (statisk) (kinematisk) (kinematisk) (statisk) 18

GPS-instrument

Garmin, Magellan etc. Trimble: GeoExplorer, Pathfinder Leica: GS5, GS20, GS50 Geodetisk mottagare (nästa sidan)

Geodetisk mottagare Leica Geosystems GX 1230 GG Topcon HiPer+ Trimble R8

Referenssystem som används i GPS

Vilket referenssystem använder GPS? World Geodetic System 1984 (WGS 84) jordens form Ellipsoid (jordens matematiska form) ellipsoid karaktäriseras a = halva storaxeln b = halva lillaxeln f = avplattningen f = ( a - b ) / a 23

Sveriges äldre jordellipsoid Sveriges nya jordellipsoid WGS 84 24

Vilket referenssystem använder Nätverks-RTK? SWEREF 99 (Nationella plana system) SWEREF 99 realiseras av SWEPOS-stationerna. SWEPOS: ett svenskt nät av referensstationer för GNSSmätningar. Mer information om SWEREF 99 : http://www.lantmateriet.se/sv/kartor-och-geografisk-information/gps-och-geodetiskmatning/referenssystem/inforande-av-sweref-99-och-rh-2000/infoblad/ 25

Sammanfattningsvis Idag används GNSS för många olika ändamål. Inmätning Utsättning Noggrann positionsbestämning (deformationsmätning). Banbestämning (t.ex. bestämning av position och orientering laserskanner etc.) 26

Det finns olika sätt att utföra GNSS-mätningar. Man kan dela in sätten beroende på: 1) hur många mottagare som används: a. absolutmätning - en mottagare b. relativmätning - två eller flera mottagare; en referensmottagare är placerad på en känd punkt 27

2) om mottagarna står stilla eller rör sig under mätningen: a. statisk mätning b. kinematisk mätning 3) bearbetningstillfället: a. realtid b. efterbearbetning 28

4) vilka GPS-observationer som används: a. kodmätning endast kodobservationer b. fasmätning både fas- och kodobservationer 5) vilka bärfrekvenser används vid mätning a. enkelfrekvensmätning mätningarna (kod- och fas-) utförs bara på L1- frekvens b. tvåfrekvensmätning mätningarna utförs både på L1 och L2-frekvens 29

Ytterligare information om GNSS lantmäteriet hemsidan http://www.lantmateriet.se/kartor-och-geografisk-information/gps-och-geodetisk-matning/gps-ochsatellitpositionering/ 30

GNSS och RTK framtiden. 31

Videoklipp: https://www.youtube.com/watch?v=vmekmh3zjzc https://www.youtube.com/watch?v=fu_py2stwta&t=11s Extraläsning: 32