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Ein globales Navigationssatellitensystem englisch global navigation satellite system oder GNSS ist ein System zur Positionsbestimmung und Navigation auf der Erde und in der Luft durch den Empfang der Signale von Navigationssatelliten und Pseudoliten Frequenzen der verschiedenen GNSS 1176 1602 MHz GNSS ist ein Sammelbegriff fur die Verwendung bestehender und kunftiger globaler Satellitensysteme wie NAVSTAR GPS Global Positioning System der Vereinigten Staaten von Amerika GLONASS Globales Satellitennavigationssystem der Russischen Foderation Galileo der Europaischen Union Beidou der Volksrepublik Chinaund verschiedener Erganzungssysteme Europas der USA Japans und Indiens NAVSTAR GPS ist seit 1995 voll funktionsfahig GLONASS seit 1996 verlor dann aber altersbedingt in den darauffolgenden Jahren fast die Halfte der Satelliten Seit 2011 ist GLONASS wieder voll betriebsfahig Der Vollausbau von Beidou wurde 2020 erreicht Inhaltsverzeichnis 1 Arbeitsweise 1 1 Messpraxis 1 2 Messabweichungen 2 Systeme 3 Weitere Anwendungen 4 Siehe auch 5 Literatur 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseArbeitsweise Bearbeiten nbsp Schnittpunkt dreier KugelflachenDie Satelliten der GNSS Satellitenkonstellation teilen uber Funkcodes ihre genaue Position und Uhrzeit mit Zur Positionsbestimmung muss ein Empfanger die Signale von mindestens vier Satelliten gleichzeitig empfangen Im Empfangsgerat werden die Pseudo Signallaufzeiten gemessen von den Satelliten zur Empfangsantenne inklusive Uhrenfehler des Empfangers und daraus die aktuelle Position inklusive der Hohe und der Uhrenfehler ermittelt In einem Orbit von ca 25 000 km wird eine Konstellation von 24 bis 30 Satelliten verwendet Damit soll sichergestellt werden dass die Empfangsgerate auch bei nicht vollkommen freier Sicht zum Horizont moglichst immer Signale von mindestens vier Satelliten gleichzeitig empfangen konnen bei GPS sind es 6 bis 12 Satelliten Durch stationare Empfangsstationen kann die Positionsgenauigkeit verbessert werden Sie ubermitteln Korrektursignale DGPS an die Nutzer Von den Landesvermessungsamtern wird das deutsche SAPOS System betrieben SAPOS stellt drei verschiedene Signaldienste zur Verfugung die eine Genauigkeit von bis zu unter 1 cm erreichen Satellitengestutzte Zusatzsysteme englisch Satellite Based Augmentation Systems SBAS sind das europaische EGNOS das US amerikanische WAAS das japanische MSAS und das indische GAGAN die die Korrektursignale uber geostationare Satelliten abstrahlen Das chinesische System Beidou befindet sich noch im Aufbau das indische System IRNSS noch in Planung Einzelheiten der beim GPS verwendeten Technik finden sich auch in den Artikeln GPS Technik und Hyperbelnavigation die anderen oben genannten Systeme unterscheiden sich in unterschiedlichem Ausmass davon Messpraxis Bearbeiten Der Satellitenstandort andert sich standig bei GPS um knapp 3 9 km s und mit ihm die Entfernung des Satelliten zu einem bestimmten Punkt der Erde Jedoch kann der Nutzer aus den in den Satellitensignalen enthaltenen Bahndaten Ephemeriden die Satellitenstandorte fur jeden Zeitpunkt berechnen Diese Bahndaten bei GPS und Galileo handelt es sich um keplersche Bahnelemente bei GLONASS um Koordinaten Geschwindigkeits und Beschleunigungsvektoren werden von den Bodenstationen regelmassig abgeglichen bei GPS etwa alle zwei Stunden Die Entfernung vom Satelliten zum Beobachter ergibt sich aus der Signallaufzeit Jeder Satellit strahlt fortwahrend seinen individuellen Code die aktuelle Zeit und seine individuellen Bahndaten aus Diese Sequenz wiederholt sich bei GPS und GLONASS jede Millisekunde Der Empfanger handelt mittels einer Phasenregelschleife durch Laufzeit und Dopplereffekte entstehende Zeit und Frequenzverschiebungen ab Die so gemessene Zeitverschiebung entsprache bei genau synchronisierten Uhren im Satelliten und Empfanger der Laufzeit der Satellitensignale Die Multiplikation dieser Laufzeit mit der Signalgeschwindigkeit annahernd Lichtgeschwindigkeit ergibt die Strecke vom Satelliten zum Empfanger Fur eine Streckengenauigkeit von drei Metern mussen die Laufzeiten mit einer Genauigkeit von zehn Nanosekunden bestimmt werden Anstatt den Empfanger aber mit einer entsprechend hochgenauen Atomuhr auszustatten wird der Fehler der Empfangeruhr ermittelt und bei der Positionsberechnung berucksichtigt Zur Bestimmung der vier Unbekannten drei Raumkoordinaten und Empfangeruhrenfehler benotigt man vier Satelliten Dies fuhrt zu vier Gleichungen mit vier Unbekannten Die ermittelten Koordinaten beziehen sich auf das Koordinatensystem des jeweiligen Navigationssystems bei GPS beispielsweise auf WGS84 Auch die ermittelte Zeit ist durch das Navigationssystem definiert so weicht z B die GPS Zeit um einige Sekunden von der Universalzeit UTC ab da Schaltsekunden bei der GPS Systemzeit nicht berucksichtigt werden Diese werden seit 1980 etwa alle zwei Jahre hinzugefugt so dass die Abweichung zurzeit Stand Januar 2017 18 Sekunden betragt Aus den Raumkoordinaten konnen die geographische Lange geographische Breite und die Hohe uber dem definierten Referenzellipsoid berechnet werden Zu beachten ist jedoch dass die verwendeten Koordinatensysteme von anderen gangigen Koordinatensystemen abweichen konnen so dass die ermittelte Position von der Position in vielen insbesondere alteren Landkarten bis zu einigen hundert Metern abweichen kann Auch die per GNSS ermittelte Hohe und die Hohe uber dem Meeresspiegel konnen vom tatsachlichen Wert Geoid um etliche Meter abweichen Messabweichungen Bearbeiten nbsp Schleifender Schnitt nbsp Laufzeitfehler durch Refraktion nbsp Laufzeitfehler durch WinkelWie bei der Triangulation sollte das Volumen des Tetraeders das die Satelliten mit dem Beobachter an der Spitze aufspannen moglichst gross sein ansonsten verringert sich die erreichbare Positionsgenauigkeit Dilution of Precision DOP Befinden sich die Satelliten mit dem Empfanger in einer Ebene das heisst vom Beobachter gesehen scheinbar auf einer Linie ist keine Ortsbestimmung moglich Eine solche Konstellation tritt jedoch praktisch nie auf Die Atmosphare verandert die Signallaufzeit Anders als bei der Troposphare ist der Einfluss der Ionosphare frequenzabhangig Er lasst sich teilweise korrigieren wenn der Empfanger Signale auswertet die der Satellit auf unterschiedlichen Frequenzen sendet Zweifrequenz Empfanger Spatestens seit der Einfuhrung des Smartphones Xiaomi Mi 8 im Jahr 2018 stehen auch dem Laien Zweifrequenz GNSS Empfanger zur Verfugung 1 Die Schwankungsbreite der Anzahl der freien Elektronen in der Ionosphare verursacht einen Ortsfehler von bis zu 30 m Um ihn auf unter 10 m zu reduzieren ubermitteln GPS Satelliten sechs Parameter die den aktuellen Ionospharenzustand beschreiben Kurzfristige Szintillationen lassen sich damit jedoch nicht korrigieren Positionsgenauigkeit bei unkorrigierten Messwerten User Range Error URE Quelle Zeitfehler OrtsfehlerSatellitenposition 6 60 ns 1 10 mZeitdrift 0 9 ns 0 1 5 mIonosphare 0 180 ns 0 30 mTroposphare 0 60 ns 0 10 mMehrwege Effekt 0 6 ns 0 1 mDie satellitenbedingten Fehler also Satellitenposition und Zeitmessung werden im Englischen als Signal in Space User Range Error SIS URE bezeichnet 2 die Fehler bei der Wegausbreitung User Equivalent Range Error UERE Die Genauigkeit nimmt zu wenn mehr als vier Satelliten empfangen werden konnen Diese Messung wird dann uberbestimmte Ortung genannt Die Fehler lassen sich nachtraglich durch Vergleich mit Referenzmessungen bis auf wenige Zentimeter verringern Diese Art der Korrektur wird als Differential Global Navigation Satellite System DGNSS bezeichnet Sie findet beim Differential GPS DGPS in Echtzeit statt falls die Referenzdaten online zur Verfugung stehen Wertet man ausserdem noch die Phasen der Satellitensignale aus lassen sich auch dynamisch relative Genauigkeiten von wenigen Zentimetern erreichen Systeme Bearbeiten nbsp Anzahl gestartete GNSS Satelliten von 1978 bis 2014Die militarischen Systeme NAVSTAR GPS kurz GPS der USA und das russische GLONASS nennt man Systeme der ersten Generation Nach der Aufrustung mit neuen Satelliten steht das GPS der zweiten Generation zur Verfugung Es wird mit Galileo vergleichbar sein das ebenfalls zur zweiten Generation zahlen wird Im ESA Sprachgebrauch steht GNSS 1 fur die ursprunglichen Systeme GPS und GLONASS GNSS 2 fur Galileo und Systeme der zweiten Generation Mit dem Begriff GPS III wird die komplette Uberarbeitung aller Systembestandteile bezeichnet Diese Neukonzeption wird bis zum endgultigen Aufbau der zweiten Generation dauern und Qualitatsverbesserungen in vielen Bereichen zur Folge haben Das japanische Quasi Zenit Satelliten System QZSS soll die Ortung in Japans Hauserschluchten verbessern Vom chinesischen System Beidou sind bereits zwanzig Satelliten im Umlauf 3 In Indien unterstutzt zumindest ein Satellit GSAT 8 von ISRO seit Mitte 2011 GAGAN GPS Aided Geo Augmented Navigation 4 Weitere Anwendungen BearbeitenGNSS Satelliten senden nicht nur ein Radiosignal sondern auch die exakte Position des Senders Aus der Lokalisierung der Signalquelle und einem Vergleich mit der bekannten Position ergeben sich Hinweise auf die Beschaffenheit des Ausbreitungsmediums Mittels Radio Okkultation lassen sich mit GNSS Signalen Beobachtungen der Erdatmosphare durchfuhren und mit GNSS R Beobachtungen zur Reflektivitat von Wasseroberflachen Siehe auch BearbeitenFlugnavigation Liste der Navigationssatelliten Planzeiger zur Ermittlung und Ubertragung der UTM MGRS Koordinaten auf Topografische KartenLiteratur BearbeitenManfred Bauer Vermessung und Ortung mit Satelliten Globale Navigationssysteme GNSS und andere satellitengestutzte Navigationssysteme 6 Auflage Wichmann Berlin 2011 ISBN 978 3 87907 482 2 Werner Mansfeld Satellitenortung und Navigation Grundlagen Wirkungsweisen und Anwendung globaler Satellitennavigationssysteme 3 Auflage Vieweg Wiesbaden 2010 ISBN 978 3 8348 0611 6 Hans Dodel Dieter Haupler Satellitennavigation 2 Auflage Springer Berlin 2010 ISBN 978 3 540 79443 1 Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Satellitennavigation Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Current and Planned Global and Regional Navigation Satellite Systems and Satellite based Augmentations Systems UN Office for Outer Space Affairs New York 2010 PDF 2 4 MB Fachstelle der Wasser und Schifffahrtsverwaltung fur Verkehrstechniken Funknavigation Vom Peilsender bis zu Galileo Die Geschichte der Satellitennavigation reicht fast 100 Jahre zuruck PDF 6 3 MB In bg special com 28 Juni 2005 S 3 abgerufen am 14 April 2011 Einzelnachweise Bearbeiten Umberto Robustelli Valerio Baiocchi Giovanni Pugliano Assessment of Dual Frequency GNSS Observations from a Xiaomi Mi 8 Android Smartphone and Positioning Performance Analysis In Electronics Band 8 Nr 1 Januar 2019 ISSN 2079 9292 S 91 doi 10 3390 electronics8010091 mdpi com abgerufen am 26 Februar 2022 Performance Analysis of the QZSS SIS URE and user Positioning Accuracy with GPS and QZSS Memento vom 30 Dezember 2011 im Internet Archive Liste der Navigationssatelliten Geo Stationary Satellite GSAT 8 Memento vom 13 Oktober 2011 im Internet Archive Satellitengestutzte Navigationsysteme Globale Systeme Historisch Vereinigte Staaten nbsp Transit Sowjetunion nbsp Parus Zikada In Betrieb Vereinigte Staaten nbsp GPS Russland nbsp GLONASS Europaische Union nbsp Galileo China Volksrepublik nbsp Beidou 3Regionale Systeme oder regionale Erganzungssysteme Historisch China Volksrepublik nbsp Beidou 1 Im Aufbau Japan nbsp QZSS Indien nbsp IRNSSUnterstutzende satellitenbasierte Systeme SBAS In Betrieb Vereinigte Staaten nbsp WAAS Japan nbsp MSAS Europaische Union nbsp EGNOS Im Aufbau Indien nbsp GAGAN Japan nbsp QZSS SAIF Russland nbsp SDKMSiehe auch Liste der Navigationssatelliten Normdaten Sachbegriff GND 1023785544 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Globales Navigationssatellitensystem amp oldid 236815935