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Aufbau und Funktionsweise der OrtungsfunktionError creating thumbnail: convert: unable to open image `/mnt/upload3/wikipedia/commons/4/4a/GPS_roof_antenna_dsc06160.jpg': No such file or directory. convert: missing an image filename `/mnt/upload3/wikipedia/commons/thumb/4/4a/GPS_roof_antenna_dsc06160.jpg/180px-GPS_roof_antenna_dsc06160.jpg'. GPS-AntenneDas Prinzip der Satellitenortung beschreibt der Artikel global Navigation Satellite System. Deshalb wird meist das Signal eines vierten Satelliten benötigt.GPS basiert auf Satelliten, die ständig Signale ausstrahlen, aus deren Signallaufzeit GPS-Empfänger ihre Position bestimmen können. Theoretisch reichen dazu die Signale aus drei Satelliten, da daraus die genaue Position und Höhe bestimmt werden kann. In der Praxis haben aber die meisten GPS-Empfänger keine Uhr, die genau genug ist, um daraus die Laufzeiten korrekt berechnen zu können. Die Bewegungsrichtung des Empfängers kann ebenfalls ermittelt werden und als künstlicher Kompass oder zur Ausrichtung von elektronischen Karten dienen.Mit den GPS-Signalen lässt sich aber nicht nur die Position, sondern auch die Geschwindigkeit des Empfängers bestimmen. Dieses erfolgt im allgemeinen über die numerische Differenzierung der Ortsänderung über die Zeit. 200 km umkreisen.Damit ein GPS-Empfänger immer zu mindestens vier Satelliten kontakt hat, werden insgesamt mindestens 24 Satelliten eingesetzt, die die Erde jeden Sternentag zweimal in einer Höhe von 20. Jeweils mindestens vier Satelliten bewegen sich dabei auf jeweils einer der 6 Bahnebenen, die 55° gegen die Äquatorebene inkliniert (geneigt) sind und gegeneinander um jeweils 60° verdreht sind. Aktuell benötigt man 60 Tage für das Austauschen eines Satelliten; aus Kostengründen versucht man diesen Zeitraum auf 10 Tage zu senken und somit die Satellitenanzahl auf 25 zu reduzieren.Ein Satellit hat eine erwartete Lebensdauer von 7,5 jahren, doch funktionieren die Satelliten häufig deutlich länger. Um Ausfälle problemlos zu verkraften, wurden daher bis zu 31 Satelliten in den Orbit gebracht, sodass man auch bei schlechten Bedingungen 5 oder mehr Satelliten verwenden kann. Die Signale werden zur Zeit auf zwei Frequenzen ausgesendet:.
Durch dieses „pseudozufällige Rauschen“ (PRN: Pseudo Random Noise) sind die Signale weniger anfällig gegenüber Interferenzen und alle Satelliten können auf der gleichen Frequenz senden. Da die Bits nicht unmittelbar die informationen tragen, werden sie in diesem Fall häufig als „chips“ bezeichnet.Der gesendete C/A-Code ist eine pseudozufällige, 1023 Bit lange Kette aus Einsen und Nullen, die bei jedem Satelliten eindeutig ist. B. große Ungenauigkeiten bei ungünstigen Satellitenkonstellationen, z. Zudem ergeben sich z. Auch zwischen hohen Gebäuden kann es durch mehrfach reflektierte Signale (Mehrwege-Effekt) zu Ungenauigkeiten kommen. war ein GPS-Empfang bis vor kurzem nicht möglich. In Gebäuden, Tunneln, Tiefgaragen etc. Deshalb - und durch die geringe Sendeleistung der GPS-Satelliten - ist für den besten Empfang der Signale eine direkte Sichtverbindung zum Satelliten erforderlich.In den verwendeten Frequenzbereichen breitet sich die elektromagnetische Strahlung ähnlich wie sichtbares Licht fast geradlinig aus und wird dabei durch das Wetter (Bewölkung, Niederschlag) nur wenig beeinflusst. Neue Empfängertechnologien ermöglichen jedoch nun auch Anwendungen in Gebäuden. T. wenn nur drei dicht beieinander stehende Satelliten aus einer Richtung zur Positionsberechnung zur Verfügung stehen. Für eine genaue Positionsermittlung sollten möglichst Satellitensignale aus verschiedenen Himmelsrichtungen empfangbar sein. Für die zentrale Kontrolle des GPS ist das Space Warfare Center des Air Force Space Command (AFSPC) der US Air Force auf der Schriever AFB, Colorado zuständig. Mathematische Grundlagen der Positionsermittlung beschreiben die GPS-Grundgleichungen. Übersicht Stadtplan -- Zurück zu global_Positioning_System (4) - Mehr zum Thema global_Positioning_System (6) informationen zu verwandten Kategorien: Digital # stadtteil # Wiktionary # citymap # 1876 # Eingemeindung # network File System Satellitennavigation # Windows # Gemeindearten # landkarte # Kiez # Ortschaft # Gemeindeordnungen in Deutschland Route 66 # stadtlexikon # Stadt # Highway # reiseplaner # Personal-Computer # Kartografie stadtkarte # strassenVerzeichnis # Deutschland # Gemeindereform # Dresden # routenplaner # Orientierung fahrstrecke # Nordrhein-Westfalen # Stadtbezirk # Kommune # Geoinformationssystem # luftaufnahmen # Update Gemeinde # Ortslage # Navigationssystem # global Positioning System # Computerprogramm # streckenplanung # Wikibooks cityplan # Wikisource # Mac OS # ADAC # autorouten # | |||