• Nie Znaleziono Wyników

Wykład 10 - Galileo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wykład 10 - Galileo"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Europejski program globalnych

usług nawigacyjnych

(2)

Wprowadzenie

System Galileo jako pierwszy został zaprojektowany specyficznie dla zastosowań cywilnych.

Przewiduje się, iż Galileo będzie przyszłością rozwoju zaawansowanej technologii w Europie i wygeneruje nowe rynki zbytu oraz zwiększy konkurencyjność Unii Europejskiej w świecie.

System będzie działał w pełni niezależnie od amerykańskiego Global Positioning System (GPS).

Przewidywany koszt wdrożenia systemu wynosi około 3,2-3,4 bilionów €, koszt rezygnacji może być rząd wielkości większy: straconych ponad 100 000 nowych miejsc pracy i rynek zbytu na sprzęt i usługi warty około 10 bilionów € rocznie do 2010 roku.

(3)

Implementacja systemu

Infrastruktura systemu zostanie wdrożona w trzech fazach: Rozwój i weryfikacja pracy na orbicie (2001-2005):

– sprecyzowanie wymagań programu;

– budowa 2-4 satelitów i komponentów naziemnych systemu; – weryfikacja pracy satelitów na orbicie.

Rozmieszczenie (2006-2007):

– budowa i wystrzelenie pozostałych 26-28 satelitów; – instalacja kompletnego segmentu naziemnego.

Operacja komercyjna (od 2008 usługi koncesjonowane). Operacja bezpłatna (od 2015).

(4)

Budowa systemu

Galileo składać się będzie z konstelacji 30 satelitów (+3 zapasowe) podzielonych w równych odstępach kątowych po 10 na trzy orbity kołowe MEO o wysokości 23616 km i nachyleniu do płaszczyzny równika 56º, obejmując swoim zasięgiem całą powierzchnię Ziemi. Obieg satelity dookoła Ziemi trwać będzie około 14h.

Segment kosmiczny wsparty będzie przez sieć kontrolnych stacji naziemnych rozmieszczonych równomiernie na kuli ziemskiej z dwoma głównymi centrami zlokalizowanymi w Europie.

(5)

Częstotliwości i sygnał

Galileo będzie nadawać 10 sygnałów: sześć dla usług ogólnodostępnych i bezpieczeństwa (open, safety-of-life, SAR services - chociaż niektóre z nich będą również udostępniane komercyjnie), dwa dla usług komercyjnych (commercial services) i dwie ograniczone dla dostępu publicznego (public regulated services). Transmisja odbywać się będzie w następujących pasmach:

 E5A-E5B, 1164-1215 MHz, przyznanego dla radio-nawigacyjnych usług satelitarnych (RNSS) na światowym kongresie radiokomunikacyjnym WRC-2000 w Istambule;

 E6, 1260-1300 MHz, przyznanych dla RNSS na WRC-2000;

 E2-L1-E1, 1559-1591 MHz, przyznanych dla RNSS przed WRC-2000 i używanych przez GPS,

(6)

Porównanie częstotliwości sygnałów GPS i Galileo:

System Sygnał Częstotliwość [MHz]

Galileo L1 E6 E5b E5a 1575,42 1278,75 1207,14 1176,45 GPS L1 L2 L5 1575,42 1227,60 1176,45

Częstotliwości i sygnał

Cytaty

Powiązane dokumenty

programu sprowadzony do odpowiedniego testowania warunków bez analizowania wartości zmiennych.

Akademia Górniczo Górniczo--Hutniacza Hutniacza w Krakowie w Krakowie WEAIiE. WEAIiE, Katedra Automatyki , Katedra Automatyki http://www.agh.edu.pl http://www.agh.edu.pl

opiera się na pomiarze ilości kropel badanej cieczy n w odniesieniu do ilości kropel n 0 cieczy

model musi dać więc poprawny rozkład kątowy polaryzacji. • model opisujący uśrednione oddziaływanie z tarczą nie może

„Solar Energy, the physics and engineering of photovoltaic conversion, technologies and

Teraz należy wypowiedzieć zasadę zachowania energii (Resnick t.1 str 187) i podać przykład związany ze zmianami energii w ruchu

Rozmiar obszaru danych nie może przekroczyć 64KB. Stos jest niezależnym segmentem o rozmiarze do 64KB. Istnieje tylko daleka sterta zmiennych dynamicznych.. Segmenty kodu

1.Długość odcinka (IW) krzywej interpolowanej (pierwotnej) - jest to liczba punktów tego odcinka „od węzła do węzła” wraz z jednym z