Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "GNSS applications" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
GNSS receivers, theirs features, user environment and applications
Autorzy:
Januszewski, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/320554.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polskie Forum Nawigacyjne
Tematy:
GNSS receivers
GNSS applications
GNSS comparison
Opis:
Since many years the coordinates of the position can be obtained with the use of satellite navigation and augmentation systems, SNS and SBAS, respectively. All these systems are called GNSS (Global Navigation Satellite Systems). The main task of the user segment is to transform the products delivered by the GNSS infrastructure into services that users are mainly interested in. That’s why GNSS receiver selection depends on user application. Nowadays several hundred different receivers provided by more than one hundred manufacturers are available on the world market. The review of the performance parameters of GNSS receivers accessible in 2014 and last three years is presented in this paper. Additionally the paper gives the reply to some important questions as: for how many applications the given model is destined, which is the percentage of the receivers designed for marine and navigation users, which equipment features of the receiver are the most important for given application, which satellite signals apart from GPS signals can be tracked in the receiver?
Współrzędne pozycji można otrzymać z użyciem nawigacji satelitarnej i systemów wspomagających, odpowiednio GNSS i SBAS. Wszystkie są nazywane mianem GNSS (globalne, nawigacyjne systemy satelitarne). Zadaniem głównym segmentu użytkownika tych systemów jest przekształcenie sygnałów dostarczanych przez infrastrukturę GNSS w usługi, którymi jest on najbardziej zainteresowany, dlatego wybór rodzaju odbiornika GNSS zależy od indywidualnych potrzeb. Obecnie na światowym rynku dostępnych jest kilkaset różnych odbiorników oferowanych przez ponad stu producentów. W artykule przedstawiono przegląd parametrów odbiorników GNSS dostępnych w 2014 roku i w trzech poprzednich latach. Dodatkowo artykuł daje odpowiedź na pytania, dla ilu zastosowań dany model jest przeznaczony, jaki procent odbiorników jest przydatny dla zastosowań morskich, które z cech odbiornika są najważniejsze dla użytkownika, które systemy, oprócz GPS, mogą być śledzone w odbiorniku.
Źródło:
Annual of Navigation; 2014, 21; 49-58
1640-8632
Pojawia się w:
Annual of Navigation
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
GNSS frequencies, signals, receiver capabilities and applications
Autorzy:
Januszewski, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/135034.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Akademia Morska w Szczecinie. Wydawnictwo AMSz
Tematy:
GNSS
GNSS receiver
GNSS frequency
GNSS signals
GNSS receiver capabilities and applications
Opis:
Nowadays (August 2017) position data can be obtained generally from satellite navigation systems (SNS), such as GPS and GLONASS, and satellite based augmentation systems (SBAS) which can be either global, such as EGNOS, GAGAN, MSAS and WAAS, or regional, such as NAVIC (IRNSS) in India. Two new global SNSs, Galileo and BeiDou, three new global SBASs, SDCM, KASS and SNAS, and one new regional SBA, QZSS in Japan, are under construction. The generic name given to all these abovementioned systems is GNSS (Global Navigation Satellite Systems). This paper presents details of the following: changes that have occurred in the cumulative core revenue in different GNSS market segments (road, Location Based Service LBS, surveying, agriculture, timing & synchronization, aviation, maritime, drones and rail in 2017) in the last 8 years; an overview of the GNSS industry and location-based services in the world; details of current and future GNSS market evolution; GNSS unit shipments in 13 different categories of maritime application; the frequency and constellation capabilities of GNSS receivers; GNSS frequencies that will be common in the future; the adoption of multi-constellation, multi-frequency and dual-frequency as key enablers of improved accuracy and integrity; GNSS services available for civil and authorized users, and multiple signals in the case of all four global SNSs.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie; 2018, 54 (126); 57-62
1733-8670
2392-0378
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Global Navigation Satellite Systems Applications in Different Modes of Transport
Wykorzystanie globalnych nawigacyjnych systemów satelitarnych w różnych gałęziach transportu
Autorzy:
Januszewski, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/134596.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
global satellite navigation systems
GNSS
mode of transport
GNSS market and applications
globalne nawigacyjne systemy satelitarne
gałęzie transportu
rynek i zastosowania GNSS
Opis:
Nowadays (July 2016) we can distinguish four modes of transport – air, maritime, rail and road. In each mode the continuous knowledge of the current user’s position is one of the most important parameters of safety and economy of the transport. The information about position can be obtained from satellite navigation systems SNS (GPS, GLONASS) and based augmentation systems SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN). Two next global SNSs and one SBAS are under construction. This paper gives the reply to some questions: in which mode these systems are the most frequently used and why, which system is preferred in separate mode and individual region of the world, which kind of the receiver, one or more systems, are most popular. The comparison of SNSs applications, the capability of SNS receivers and supported constellations by theses receivers and additionally the detailed analysis of SNS receiver survey designed for each mode of transport are presented in this paper also.
Obecnie (lipiec 2016) można wyróżnić cztery gałęzie transportu – drogowy, kolejowy, morski i lotniczy. W każdej z nich nieprzerwana znajomość bieżącej pozycji użytkownika jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o bezpieczeństwie i ekonomii transportu. Informację o pozycji mogą zapewnić satelitarne systemy nawigacyjne SSN (GPS, GLONASS) i systemy wspomagające SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN). Dwa kolejne globalne SSN i jeden SBAS są w trakcie budowy. W artykule udzielono odpowiedzi na kilka pytań: w jakiej gałęzi transportu w/w systemy są najczęściej stosowane i dlaczego oraz który system jest preferowany w poszczególnych gałęziach i rejonach świata. Dla każdej z czterech gałęzi porównano także zastosowania GNSS, możliwości odbiorników GNSS i wykorzystywanie przez nich satelitów różnych systemów, a dodatkowo przedstawiono wyniki analizy porównawczej odbiorników GNSS przeznaczonych dla poszczególnych gałęzi transportu.
Źródło:
Problemy Transportu i Logistyki; 2016, 34, 2; 117-125
1644-275X
2353-3005
Pojawia się w:
Problemy Transportu i Logistyki
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A method and a model for risk assessment of GNSS utilisation with a proof-of-principle demonstration for polar GNSS maritime applications
Autorzy:
Malić, E.
Sikirica, N.
Špoljar, D.
Filjar, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/24201434.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Uniwersytet Morski w Gdyni. Wydział Nawigacyjny
Tematy:
GNSS
GNSS Positioning Performance Degradation
assessment of risk
lonospheric delay
intelligent maritime traffic
maritime applications
polar region
polar navigation
Opis:
The GNSS positioning performance is commonly defined and described in terms unspecified to particular GNSS-based application. The approach causes difficulties to GNSS application developers, operators, and users, rendering the impact assessment of GNSS performance on the GNSS application Quality of Service (QoS) particularly difficult. Here the Probability of Occurrence (PoO) Model is introduced, which allows for a risk assessment of the probability for the GNSS positioning accuracy failure to meet the requirements of the particular GNSS-based application. The proposed PoO Model development procedure requires a large set of position estimation errors observations, which shall cover a range of classes of positioning environment (space weather, troposphere, multi-path etc.) disturbances affecting GNSS positioning accuracy. As result, the PoO Model becomes a tool that returns the probability of failure in meeting the positioning accuracy requirements of the GNSS applications considered, thus providing the input for a GNSS deployment risk assessment. The proposed PoO Model and its development procedure are demonstrated in the case of polar region positioning environment, with raw GNSS pseudorange observations taken at the International GNSS Service (IGS) Network reference station Iqualuit, Canada are used for the PoO Model development. The PoO Model proof-of-principle is then used to estimate the probability of the unmet required positioning accuracy for a number of polar maritime navigation applications. Manuscript concludes with a discussion of the PoO Model benefits and shortcomings, a summary of contribution, and intentions for the future research.
Źródło:
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation; 2023, 17, 1; 43--50
2083-6473
2083-6481
Pojawia się w:
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies