PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Badania i analiza systemów radiolokalizacyjnych do zastosowań specjalnych

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Research and analysis of radiolocation systems for special applications
Konferencja
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (20-22.06.2018 ; Gdańsk, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Scharakteryzowano wpływ nadmiernego uzależnienia różnych dziedzin aktywności od systemów nawigacji satelitarnej GNSS oraz przedstawiono podstawy funkcjonowania systemów radiolokalizacyjnych i radionawigacyjnych wraz z omówieniem zalet i wad różnych struktur systemów i metod estymacji położenia pod względem ich zastosowania w systemach do zastosowań specjalnych. Zaprezentowana została także zasada działania naziemnych systemów radiolokalizacyjnych typu hiperbolicznego bez synchronizacji pracy stacji bazowych oraz przedstawiono skrótowo konstrukcję dwóch systemów radiolokalizacyjnych będących wynikiem praktycznej implementacji asynchronicznych metod estymacji położenia.
EN
In this paper some threats caused by high impact of GNSS systems on almost all fields of activities are depicted. Next, the principles of operation of different positioning methods for radiolocation and radionavigation systems are briefly presented with the discussion on their application in terrestrial positioning systems designed for special applications. The main contribution of this paper is the concept of a hyperbolic radiolocation system without need for reference nodes synchronization, which is already implemented in the prototypes of two systems designed as aid in maritime navigation.
Rocznik
Tom
Strony
150--162
Opis fizyczny
Bibliogr. 41 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Bibliografia
  • [1] Ambroziak S., R. Katulski, J. Sadowski, W. Siwicki, J. Stefański: AEGIR - Asynchronous Radiolocation System, The Eight International Conference on Wireless and Mobile Communications, Wenecja, Włochy, 2012.
  • [2] Ambroziak S., R. Katulski, J. Sadowski, W. Siwicki, J. Stefański: "Asynchroniczny, naziemny i samoorganizujący się system radiolokalizacyjny - AEGIR", Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6/2011, str. 389-392.
  • [3] Badawika A., J Kołakowski.: UWB positioning system architecture based on paired anchor nodes, 20th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communication (MIKON), 2014, str. 1-4.
  • [4] Badawika A., J. Kołakowski: "Wykorzystanie zsynchronizowanych par węzłów w ultraszerokopasmowym systemie lokalizacyjnym", Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6/2014, str. 256-259.
  • [5] Bao-Yen Tsui J.: Fundamentals of Global Positioning System Receivers: A S oftware Approach, John Wiley & Sons, 2000.
  • [6] Benaissa B., F. Hendrichovsky, K. Yishida, M. Koppen, P. Sincak: Phone application for indoor localization based on BLE signal fingerprint, 9th IFIP International Conference on New Technologies, Mobility and Security (NTMS), 2018, str. 1-5.
  • [7] Beutler G., R. Dach, U. Hugentobler, O. Montenbruck, G. Weber, E. Brockmann: GLONASS April: What Went Wrong, http://elib.dlr.de/92115/1/ GPSWorld_1407_14_Beutler.pdf, dostęp: 01.2018.
  • [8] Curry C.: The Impact of the GPS UTC Anomaly Event of 26 January 2016 on the Global Timing Community, http://www.chronos.co.uk, dostęp: 01.2018.
  • [9] Di Felice M., C. Bocanegra, K.R. Chowdhury: WI-LO: Wireless Indoor LOcalization through Multi-Source Radio Fingerprinting, 10th International Conference on Communication Systems & Networks, 2018, str. 305-311.
  • [10] General Lighthouse Authorities, Marine Aids to Navigation Strategy: 2020 The Vision, 2004.
  • [11] General Lighthouse Authorities: GLA Radio Navigation Plan, 2007.
  • [12] International Loran Association: Enhanced Loran (eLoran) Definition Document, wersja 1.0, 2007, http://ila.rin.org.uk, dostęp: 03.2018.
  • [13] Januszewski J.: Systemy radionawigacyjne i satelitarne, Studium Doskonalenia Kadr S.C. Wyższej Szkoły Morskiej, Gdynia, 1993, ISBN 83-85755-04-7.
  • [14] Kaplan E.D.: Understanding GPS - Principles and Applications, Artech House, 1996.
  • [15] Katulski R., J. Stefański, W. Siwicki, J. Sadowski, S. Ambroziak: Asynchroniczny system i sposób wyznaczania własnej pozycji osób i/lub obiektów, patent nr 227154, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2010.
  • [16] Kelner J.M., C. Ziółkowski, L. Nowosielski, M. Wnuk: Reserve Navigation System for Ships Based on Coastal Radio Beacons, 2016 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium (PLANS), 2016, str. 393-402.
  • [17] Kim H.: "Double-Sided Two-Way Ranging Algorithm to Reduce Ranging Time", IEEE Communications Letters, Vol. 13, No. 7, 2009, str. 486-488.
  • [18] Kopacz Z., W. Morgaś, J. Urbański: Ocena dokładności pozycji okrętu, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, 2007, ISBN: 978-83-602-7805-5.
  • [19] Kovach K., P.J. Mendicki, E.D. Powers, B. Renfro: GPS Receiver Impact from the UTC Offset (UTCO) Anomaly of 25-26 January 2016, 29th International Technical Meeting of The Satellite Division of the Institute of Navigation, 2016, str. 2887-2895.
  • [20] Mathisen A., S.K. Sorensen, A. Stisen, H. Blunck, K. Gronbaek: A Comparative Analysis of Indoor WiFi Positioning at a Large Building Complex, International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation, 2016, str. 1-8.
  • [21] Sadowski J.: AEGIR. Raport z analizy danych z pomiarów 7-8.04.2010r., Raport badawczy nr 4/2016, Politechnika Gdańska, 2016.
  • [22] Sadowski J.: "Implementacja pomiaru prędkości w naziemnym systemie radiolokalizacyjnym", Przegląd Telekomunikacyjny i W iadomości Telekomunikacyjne, nr 8-9/2013, str. 1266-1271.
  • [23] Sadowski J.: Improvement of time difference of arrival measurements resolution by using fractional delay filters in a direct sequence-code division multiple access radionavigation system, IET Radar, Sonar and Navigation, Vol. 9, Iss. 5, 2015, str. 559-567.
  • [24] Sadowski J.: "Poprawa rozdzielczości pomiarów TDOA w radionawigacyjnym odbiorniku DS-CDMA", Przegląd Telekomunikacyjny i W iadomości Telekomunikacyjne, nr 6/2014, str. 252-255.
  • [25] Sadowski J.: Sposób pomiaru czasu nadejścia sygnałów w systemie radiolokalizacyjnym opartym na technice rozpraszania widma DS-CDMA, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, patent nr 222850, 2013.
  • [26] Sadowski J.: "System eLoran w Europie", Przegląd Telekomunikacyjny i W iadomości Telekomunikacyjne, nr 2-3/2016, str. 75-84, ISSN 1230-3496.
  • [27] Sadowski J.: TDOA Navigation Using CDMA2000 Signals - Experimental Results, Materiały konferencyjne: Ubiquitous Positioning Indoor Navigation and Location Based Service (UPINLBS), 2014, Corpus Christi, USA, str. 265-271.
  • [28] Sadowski J.: Układ do pomiaru czasu nadejścia sygnału w korelacyjnym odbiorniku sygnałów DS-CDMA, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, patent nr 225719, 2014.
  • [29] Sadowski J.: "Velocity Measurement Using the FDOA Method in Ground-Based Radio Navigation System " , Metrology & Measurement Systems, Vol. XXI (2014), No. 2, str. 363-376.
  • [30] Sadowski J., J. Stefański: "Asynchroniczny system fazolokacyjny", Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6/2017, str. 501-504.
  • [31] Sadowski J., J. Stefański: "Asynchronous phase-location system", Journal of Marine Engineering & Technology, 2017, str. 1-9.
  • [32] Siwicki W.: Badanie i analiza efektywności pracy naziemnego, samoorganizującego się systemu radiolokalizacyjnego, rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, 2016.
  • [33] Siwicki W.: "Badanie i analiza wybranych parametrów użytkowych naziemnego systemu radiolokalizacyjnego AEGIR", Przegląd Telekomunikacyjny i W iadomości Telekomunikacyjne, nr 6/2013, str. 448-451.
  • [34] Stefański J. i in.: Demonstrator technologiczny szerokopasmowego łącza bezprzewodowego z widmem rozproszonym dla potrzeb sieci ad-hoc, Raport badawczy nr 3/2011, Politechnika Gdańska, 2011.
  • [35] Stefański J.: Badanie metod i projektowanie usług lokalizacyjnych w sieciach radiokomunikacyjnych, Seria monografie nr 122, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2012, ISBN 978-83-7348-417-7.
  • [36] Tran X.L., J. Vesely, S. Van Doan, P. Hubacek: Estimation of Target Position from a Moving Passive System Using the Differential Doppler Method, 17th International Conference on Mechatronics, Praga, Czechy, 2016, str. 1-5.
  • [37] United States Coast Guard: Specification of the transmitted Loran-C signal, 1994.
  • [38] Wawrzyniak P., S. Hausman, P. Korbel: "Zastosowanie algorytmów detekcji sekwencji do wyznaczania położenia obiektu poruszającego się wewnątrz budynku", Przegląd Telekomunikacyjny i W iadomości Telekomunikacyjne, nr 4/2015, str. 294-297.
  • [39] Wesołowski K.: Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2006.
  • [40] Yao J., M.A. Lombardi, A.N. Novick, B. Patla, J.A. Sherman, V. Zhang: The effects of the January 2016 UTC offset anomaly on GPS-controlled clocks monitored at NIST, 48th Annual Precise Time and Time Interval Systems and Applications Meeting, 2017, str. 155-163.
  • [41] 3rd Generation Partnership Project 2: Physical Layer Standard for cdma2000 Spread Spectrum Systems, dokument elektroniczny 3GPP2 C.S0002-F v1.0, 2012, http://www.3gpp2.org/ dostęp 03.2018.
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-ef14a576-31e3-4b61-b753-cd71d2630cd0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.