PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Pozycjonowanie satelitarne techniką PPP RTK

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Satellite positioning by the PPP RTK technique
Konferencja
Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym = Modern technologies and management systems for rail transport (21.11-23.11.2018 ; Zakopane, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W toku rozwoju pomiarów satelitarnych pojawiła się technika określana mianem Precise Point Positioning RTK (Real Time Kinematic), która umożliwia precyzyjne wyznaczanie pozycji punktów w czasie rzeczywistym jednym odbiornikiem satelitarnym. Pozycjonowanie tą techniką nie wymaga dostępu do strumieni danych z naziemnych sieci referencyjnych, jak np. w Polsce ASG-EUPOS. Jest to atut szczególnie na obszarach bez zasięgu sieci GSM. Idea tych pomiarów mogłaby się wydawać bardzo atrakcyjną dla wykonawców robót geodezyjnych. W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne, akcentując wymagania, atuty i mankamenty tej techniki pomiarowej. Analiza techniki PPP RTK wskazuje na umiarkowane możliwości ich ekonomicznie uzasadnionego zastosowania w praktyce, ale technika nieustannie jest rozwijana i w przyszłości może być bardziej konkurencyjna w Polsce.
EN
During the development of satellite measurements, a technique called Precise Point Positioning RTK (Real Time Kinematic) has emerged. It enables us to determine precisely position in real time with a single satellite receiver. Positioning with this technique does not require access to data streams from terrestrial reference networks, such as ASG-EUPOS in Poland. This is an advantage especially in areas with no GSM coverage. The idea of these measurements might seem very attractive for geodetic contractors. The work presents theoretical foundations, emphasizing the requirements, advantages and drawbacks of this measurement technique. The analysis of the PPP RTK technique indicates moderate possibilities of their economically justified application in practice, but the technique is constantly developed and it may be more competitive in Poland in the future.
Twórcy
autor
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Bibliografia
  • [1] Ashby, N., Relativity in the Global Positioning System. Living Rev. Relativity, 6, 2003.
  • [2] Ding W. Teferle N., Kazmierski K., Laurichesse D., Yuan Y., An evaluation of real-time troposphere estimation based on GNSS precise point positioning: Real-time GNSS troposphere estimation. Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 10.1002/2016JD025727. 2017.
  • [3] Department of Defence USA, Global Positioning System Standard Positioning Service Performance Standard, 1995.
  • [4] Gannniou M.: Genauigkeitssteigerung bei kurzzeit-statischen und kinematischen Satellitenmessungen bis hin zur Echtzeitanwendung. DGK Reihe C, Nr 458, München, 1996
  • [5] Junbo S., Chaoqian X., Jiming G., Yang G., Local troposphere augmentation for real-time precise point positioning. Earth Planets and Space. 10.1186/1880-5981-66-30, 2014.
  • [6] Kouba J., A Guide to Using International GNSS Service (IGS) Products. 2009.
  • [7] Langley R.B., Propagation of the GPS Signals. Lecture Notes in Earth Sciences, Nr 60, s.103 – 140, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 1996.
  • [8] Leandro R., Landau H., Nitschke M., Glocker M., Seeger S., Chen X., Deking A., BenTahar M., Zhang F., Ferguson K., Stolz R., Talbot N., Lu G., Allison T., Brandl M., Gomez V., Cao W., Kipka A., RTX Positioning: The Next Generation of cm-accurate Real-Time GNSS Positioning. Proceedings of the 24th International Technical Meeting of The Satellite Division of the Institute of Navigation, 2011.
  • [9] Leick A., GPS Satellite Surveying. John Wiley & Sons, New York – Chichester – Toronto – Brisbane – Singapore, 1995.
  • [10] Lingxi L., Donghe Z., Ziming Z., Jia Z., Xiaoyan H., Zhen J., Yongqiang H., A dataset of ionospheric TEC and scintillation index from the Peking University station (2012). China Scientific Data Vol. 1, No. 3, 20161. National Space Science Center, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, P. R. China; 2. School of Earth and Space Sciences, Peking University, Beijing 100871, P. R. China *e-mail: mzou@nssc.ac.cn.
  • [11] NovAtel, Precise Positioning with NovAtel CORRECT Including Performance Analysis. NovAtel White Paper, April 2015
  • [12] Petit G., Luzum B.: IERS Conventions. Verlag des Bundesamts fur Kartographie und Geodeasie Frankfurt am Main. 2010
  • [13] Russian Institute of Space Device Engineering: ICD GLONASS CDMA General Edition, 2016
  • [14] Uznański A., Ocena przydatności techniki RTK GPS w zastosowaniach inżynierskich. Rozprawa doktorska, Kraków 1999.
  • [15] Wu, J., Wu, S., Hajj, G., Bertiguer, W. Lichten, S., Effects of Antenna Orientation on GPS Carrier Phase Measurements. Manuscripta Geodaetica, 18, 1993.
  • [16] Zumberge J. F., Heflin M. B., Jefferson D. C., Watkins M. M., and Webb F. H., Precise point positioning for the efficient and robust analysis of GPS data from large networks, Journal of Geophysical Research, 102, 1997.
  • [17] http://www.aiub.unibe.ch/research/code_analysis_center/satellite_antenna_phase_center_variations/index_eng.html
  • [18] http://www.asgeupos.pl/index.php?wpg_type=syst_descr&sub=ref_st
  • [19] http://www.igs.org/products 122 Uznański A.
  • [20] https://leica-geosystems.com/products/gnss-systems/smart-antennas/leica-viva-gs16/life-beyond-traditional-rtk-satellite-based-precise-pointpositioning
  • [21] https://www.trimble.com/positioning-services/centerpoint-RTX.aspx
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-033dd33b-2b3c-4968-b02c-8add833e7a2b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.