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Als Navigationssatelliten werden kunstliche Erdsatelliten bezeichnet die zur Positionsbestimmung von Land Wasser und Luftfahrzeugen dienen Der Satellit TOPEX Poseidon gestartet 1992 fur genaue Hohenmessungen Inhaltsverzeichnis 1 Funktionsweise 2 Umlaufbahnen 3 Messprinzipien 3 1 Dopplereffekt und seine Auswertung 3 2 Zweiwegmessungen und GPS Pseudostrecken 4 Siehe auch 5 EinzelnachweiseFunktionsweise BearbeitenZu diesem Zweck strahlt der Satellit dessen Umlaufbahn genau vermessen wird Funksignale aus die von Messgeraten auf der Erde empfangen und analysiert werden Fruher verwendete man Frequenzen zwischen 100 und 500 MHz Meter und Dezimeterwellen heute bis zu 20 GHz Zentimeterwellen Grundlage ist die Entfernungsmessung zwischen dem Empfanger und der laufenden Satellitenposition Sie kann auch mittels Pseudostrecken Pseudoranging oder dem Dopplereffekt Hyperbelnavigation erfolgen Zur Stromversorgung dienen Solarzellen als Zeitnormal Atomuhren fruher Quarz Oszillatoren zur Bahnbestimmung ein Netz von Beobachtungsstationen mit zugehorigem Datenzentrum nbsp Bahnen der TRANSIT NNSS Satelliten nbsp Bewegung der ursprunglichen 18 GPS SatellitenIn einem System das sich relativ zum Beobachter bewegt lauft die Zeit langsamer siehe Zeitdilatation und Hafele Keating Experiment So mussen die Uhren an Bord eines Navigationssatelliten immer wieder nachgestellt werden Alternativ kann auch die Atomuhr unkorrigiert weiterlaufen stattdessen wird aber ein Korrekturwert nachgefuhrt Umlaufbahnen BearbeitenDie Wahl der Umlaufbahnen bestimmt wesentlich die Leistungsfahigkeit des Systems Satelliten in niedrigen Orbits erlauben eine genauere Triangulation haben aber eine geringere Lebensdauer und eine geringere Sichtbarkeitsdauer so dass zur vollstandigen Abdeckung mehr Satelliten erforderlich sind Dementsprechend konnen die Bahnhohen und Bahnneigungen von Navigationssatelliten je nach Zweck sehr verschieden sein Das 1965 1990 vielverwendete Transit NNSS System hatte 5 6 Satelliten in 1000 1100 km hohen Polarbahnen Sie waren so gegeneinander versetzt siehe Bild rechts dass etwa jede Stunde ein Satellit uber den Horizont emporkam Die Erde rotiert unter diesen Satellitenbahnen quasi wie in einem Kafig Das heutige Global Positioning System verwendet 25 30 Satelliten in 20200 km Hohe und Bahnen mit 55 Neigung gegenuber dem Aquator Eine sehr ahnliche Konfiguration verwenden auch GLONASS mit leicht hoherer Inklination um hohere Breiten besser abzudecken und das europaische System Galileo wohingegen BeiDou eine ahnliche Zahl Satelliten auf 22000 km hohe geosynchrone und geostationare Bahnen verteilt In allen Fallen ist das Ziel zu jedem Zeitpunkt an jedem Punkt der Erde eine gewisse Zahl Satelliten mindestens vier in der Praxis mindestens sechs bis acht uber dem Horizont zu haben Die Bahnhohe bedeutet aufwendigere Starts doch sind die Satelliten jeweils lange uber einem Ort sichtbar und auch ihre Lebensdauer ist lang 10 15 Jahre Die Hochfrequenztechnik ist soweit fortgeschritten dass die mit nur etwa 50 Watt abgestrahlten Signale auf der Erde noch gut messbar sind Die derzeit meisten Satelliten haben Massen um 2000 kg und tragen je 2 Atomuhren auf Casium oder Rubidium Basis Hinzu kommen die Bodenstationen die die Satellitenbahnen mit hoher Prazision vermessen und diese Daten den Satelliten zuganglich machen mussen Die Kenntnis der Bahnen ist fur eine genaue Positionsbestimmung unerlasslich Messprinzipien BearbeitenDopplereffekt und seine Auswertung Bearbeiten Der erste im Oktober 1957 gestartete Satellit Sputnik sendete kontinuierlich Funksignale aus Schon damals hatten Wissenschaftler sowohl mit Interferometern wie auch mit simplen unidirektionalen Antennen die Flugbahn von Sputnik studiert Man kam schnell zum Schluss dass man mit einer genugend genauen Uhr den Bahnelementen von Sputnik und der Dopplerverschiebung der Sputnik Signale seine eigene Position berechnen konnte Letztlich gelang es sogar aus einem einzigen Uberflug des Satelliten genugend Daten fur eine Positionsbestimmung zu gewinnen 1 Die erste verlassliche und brauchbare Satellitennavigation war in den 1960er Jahren das Transit NNSS System der USA Es benutzte den aus der Satellitenbewegung resultierenden Doppler Effekt der an codierten Zeitmarken in den Funksignalen der Transit Satelliten gemessen wurde Die U Boote der Navy hatten somit erstmals die Moglichkeit unabhangig von ihrem Ort LORAN hatte bestenfalls eine Reichweite von einigen tausend Seemeilen und vom Wetter astronomische Navigation die Position zu bestimmen und die Flugbahn der Polaris Atomraketen korrekt zu programmieren Die Dopplerverschiebung wurde aufgezeichnet und 1 Minute lang integriert was den Entfernungsdifferenzen der betreffenden Satellitenortern zum Empfanger entspricht Aus diesen hyperbolischen Standlinien ergab sich die Schiffsposition auf etwa 50 m genau jedoch nur 15 30 mal pro Tag siehe Hauptartikel Dopplersatellit Da jede Dopplermessung direkt mit Geschwindigkeiten bzw ihren Differenzen zu tun hat konnte so auch die Eigengeschwindigkeit der Fahrzeuge sowie die Erdrotation erfasst werden Ausserdem wurde das NNSS System fur die Landesvermessung eingesetzt mit zwei oder mehr Empfangern vorgenommene Simultanmessungen auf weit entfernten Vermessungspunkten konnte die Raumstrecke zwischen ihnen genau bestimmt werden Die Auswertung mit speziellen Differenzmethoden Schnitt von Hyperboloiden ergab im postprocessing Positionen die auf etwa 50 cm genau waren Weiterentwickelte Navigationssatelliten der 1970er Jahre Typ NOVA hatten spezielle Beschleunigungsmesser an Bord um die nicht gravitativen Krafte auf die Satellitenbahnen zu eliminieren Dadurch konnte die Navigation weltweit auf 20 Meter Genauigkeit gesteigert werden und in langeren Messkampagnen der Landesvermessung sogar auf 20 cm Doppler Verschiebungen misst auch das von Frankreich entwickelte Satellitensystem Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite DORIS Die Messungen erfolgen allerdings nicht am Boden sondern in den Raumsonden selbst was den Aufwand senkt Der heutige Schwerpunkt von DORIS ist aber nicht die Navigation sondern die Uberwachung der Erdrotation der Ionosphare und des geodatischen Bezugsystems Noch heute verwendet COSPAS SARSAT ein Satellitensystem zur Ortung von verungluckten Schiffen und Flugzeugen den Dopplereffekt wobei jedoch die Notsignale vom Satelliten aufgezeichnet und in einer Bodenstation ausgewertet werden Zweiwegmessungen und GPS Pseudostrecken Bearbeiten Andere Systeme z B PRARE tragen Transponder um die von einer Bodenstation eintreffenden Funksignale zu beantworten ahnlich dem Sekundarradar Diese Zweiwegmessung erlaubt im Gegensatz zu GPS eine echte Laufzeitmessung und eine bessere Erfassung der atmospharischen Refraktion Alle heutigen Globalen Navigations Satellitensysteme GPS GLONASS Galileo oder BeiDou arbeiten nicht wie oft behauptet mit echter Laufzeitmessung der codierten Signale siehe Trilateration sondern mit Pseudostrecken Sie bedeuten eine Entfernungsmessung bei der alle Messstrecken um einen konstanten Betrag vom wahren Wert abweichen weil die Satelliten und Empfangeruhren nur genahert synchronisierbar sind Der Moment in dem das Signal im Empfanger eintrifft wird in dessen Zeitsystem registriert und die kleine Zeitdifferenz dt gemeinsam mit den Ortskoordinaten als Unbekannte bestimmt Daher genugen auch nicht die Distanzmessung zu drei Satelliten Schnitt dreier Kugeln sondern ein vierter wird benotigt Tatsachlich sind meist ohnehin 6 10 Satelliten uber dem Horizont sodass die geometrisch beste Konstellation gewahlt werden kann siehe die Genauigkeitsparameter PDOP und GDOP Moderne Gerate konnen die Signale mehrerer Systeme empfangen und parallel auswerten so dass Genauigkeit und Verfugbarkeit erhoht werden Siehe auch BearbeitenSatellitengeodasie Satellitentechnik Bahnstorungen Erdschwerefeld Referenzstation Satellitenstationen Integrierte Navigation Liste der NavigationssatellitenEinzelnachweise Bearbeiten William H Guier George C Weiffenbach Genesis of Satellite Navigation In Johns Hopkins APL Technical Digest Band 19 Nr 1 1998 S 14 17 englisch Online PDF 42 kB abgerufen am 7 August 2020 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Navigationssatellit amp oldid 225439172