Navigare nel mondo con GNSS

Cos'è un GNSS?

GNSS (Sistema globale di navigazione satellitare) Abilita un preciso posizionamento globale, navigazione, e tempismo attraverso costellazioni satellitari come GPS, Galileo, GLONASS, e Beidou. Dalla navigazione giornaliera all'automazione industriale, GNSS fornisce una precisione a livello di contatore, opera 24/7, e supporta infrastrutture critiche in tutto il mondo. Secondo Yahoo Finance, Il sistema satellitare di navigazione globale (GNSS) Il mercato ha raggiunto USD 223.64 miliardi di dollari 2023 e si prevede che crescerà fino a USD 541.78 miliardi di 2032. Si prevede inoltre che il mercato dei dispositivi GNSS e dei servizi correlati si espanderà in modo significativo durante questo periodo.
Cos'è un GNSS
Costellazioni GNSS

Costellazioni GNSS

Una costellazione GNSS comprende satelliti distribuiti in orbite precise per fornire un posizionamento globale, navigazione, e tempismo (PNT) Servizi. Le principali costellazioni GNSS globali includono:
  • • GPS (stati Uniti)
  • • Glonass (Russia)
  • • Galileo (Unione Europea)
  • • Beidou (Cina)
  • • IRNSS/NABIC (India)
  • • QZSS (Giappone)
Segmento di spazio
Segmento di controllo
Segmento utente

Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) Architettura

  • Segmento di spazio

    I satelliti in orbita trasmettono continuamente segnali di trasmissione contenenti tempi, posizionale, e dati orbitali.
  • Segmento di controllo

    Monitora e regola le operazioni satellitari per garantire la precisione orbitale e la sincronizzazione del tempo attraverso la costellazione.
  • Segmento utente

    Ricevitori GNSS a terra (per esempio., smartphone, sistemi di navigazione del veicolo, Localizzatori GPS) Calcola la loro posizione elaborando i segnali da più satelliti.

Individuare & Traccia

Resta informato sulla posizione delle risorse, spedizioni, flotte di carico, e persone.

Caratteristiche

Funzionalità GNSS
Copertura globale

Copertura globale

GNSS offre disponibilità del segnale in tutto il mondo, offrire capacità di posizionamento praticamente in qualsiasi posizione sulla terra, sia a terra, in mare, o in aria.
Posizionamento ad alta precisione

Posizionamento ad alta precisione

Il sistema raggiunge una notevole precisione, in genere entro pochi metri di errore. I sistemi avanzati possono persino individuare le posizioni con precisione a livello centrale.
Funzionalità multiuso

Funzionalità multiuso

Oltre la mappatura e la navigazione, GNSS supporta applicazioni di temporizzazione critiche, come sincronizzare griglie elettriche e reti di telecomunicazioni con cronometraggio ultra-precise.
24/7 Affidabilità

24/7 Affidabilità

Non influenzato dalle condizioni meteorologiche o dall'illuminazione, GNSS opera continuamente e garantisce una performance coerente giorno o notte.
Monitoraggio in tempo reale

Monitoraggio in tempo reale

GNSS fornisce aggiornamenti di posizione istantanea, rendendolo indispensabile per la navigazione, monitoraggio delle risorse, Monitoraggio del veicolo, e altre applicazioni sensibili al tempo.
Funzionamento senza infrastrutture

Funzionamento senza infrastrutture

Senza bisogno di torri a terra o hardware specializzato, GNSS offre una soluzione accessibile ed economica per gli utenti personali e commerciali.

Trilaterazione GNSS

La trilaterazione GNSS funziona calcolando la distanza tra un ricevitore e più satelliti. Il ricevitore (per esempio., smartphone, localizzatore GPS) riceve segnali da diversi satelliti, ciascuno trasmette la sua posizione e il tempo esatto in cui è stato inviato il segnale. Il ricevitore calcola il tempo impiegato dal segnale per raggiungerlo, Convertire quel tempo in distanza poiché il segnale viaggia alla velocità della luce.
Primo, Il ricevitore calcola la distanza dal satellite 1, Creare una sfera di possibili posizioni. Poi, Calcola la distanza dal satellite 2, restringere la posizione all'incrocio (un cerchio) di due sfere.
Prossimo, Il ricevitore calcola la distanza dal satellite 3, Individuando la sua posizione all'intersezione di tre sfere. Questo determina la posizione 2D del ricevitore (latitudine e longitudine).
Per migliorare la precisione, Un quarto satellite può essere utilizzato per correggere gli errori di temporizzazione, consentendo al ricevitore di calcolare anche l'altitudine, dandogli una posizione 3D.

Soluzioni GPS basate su IoT per le industrie

  • Gestione della flotta e ottimizzazione logistica

    Tracker GPS o gateway incorporati nei veicoli, contenitori, o i pallet trasmettono i dati di posizione in tempo reale a piattaforme IoT centralizzate, consentire alle aziende di monitorare da vicino i percorsi e prevedere accuratamente i tempi di consegna. Nella logistica della catena del freddo, I dispositivi IoT integrano il monitoraggio GNSS con il monitoraggio ambientale, come temperatura e umidità, per garantire che i beni deperibili rimangono intatti durante il transito.

  • Sicurezza dei lavoratori solitari

    I badge del personale abilitato per GNSS intelligenti migliorano la sicurezza dei lavoratori solitari nelle industrie ad alto rischio fornendo il monitoraggio della posizione in tempo reale. I supervisori possono monitorare i movimenti dei lavoratori nelle zone pericolose, Garantire la conformità con le aree sicure, e impedire l'accesso a siti limitati. Un pulsante di allarme SOS incorporato consente ai lavoratori solitari di richiedere aiuto durante le emergenze. Questi badge automatizzano anche la partecipazione, Aumentare sia la sicurezza che l'efficienza in ambienti come la costruzione, minerario, e petrolio e gas.

  • Sicurezza del campus

    Badge di posizione intelligente con GPS e BLE offrono monitoraggio in tempo reale di studenti e personale all'interno e all'esterno. Blocchi di controllo Accesso RFID integrato Blocchi non autorizzati, Mentre un pulsante SOS con un clic invia avvisi di emergenza istantanei con la posizione esatta dell'utente ai team di sicurezza.

  • Visibilità della spedizione

    I tracker GPS offrono a bassa potenza, Monitoraggio del contenitore a lungo raggio utilizzando Lorawan e il posizionamento globale. Offrono una posizione in tempo reale, Dati di shock, e avvisi di geofencing, Garantire sicuro, Monitoraggio continuo su percorsi remoti. Con durata della batteria pluriennale e dati crittografati, Aiutano a prevenire il deterioramento del carico e il furto migliorando al contempo la visibilità della catena di approvvigionamento.

FAQ - Domande frequenti

  • Qual è la differenza tra GPS e GNSS?

    Il GPS è gli Stati Uniti. Sistema di navigazione satellitare, Mentre GNSS si riferisce a tutti i sistemi globali, compreso il GPS, GLONASS, Galileo, e Beidou.

  • Quanti sistemi satellitari di navigazione globale ci sono?

    Attualmente ci sono quattro principali sistemi satellitari di navigazione globale (GNSS): GPS (U.S.A.), GLONASS (Russia), Galileo (Unione Europea), e Beidou (Cina). Inoltre, Esistono sistemi regionali come QZSS (Giappone) e irnss (India), che offrono copertura in aree specifiche.

  • GNSS richiede Internet?

    NO, GNSS lavora indipendentemente da Internet utilizzando segnali satellitari.

  • Quanto sono accurati GNSS?

    GNSS ha in genere una precisione a livello dei contanti, Ma può raggiungere il livello centimetro con metodi avanzati come RTK.

  • A cosa serve GNSS?

    È usato per la navigazione, posizionamento, mappatura, rilevamento, e sincronizzazione del tempo in vari settori.

  • Cos'è GNSS Cold Start, Inizio caldo, e inizio caldo?

    I ricevitori GNSS operano in tre modalità di avvio in base ai dati disponibili. Un avvio a freddo richiede la ricerca di tutti i segnali satellitari da zero, Prendere il tempo più lungo per sistemare una posizione. Un inizio caldo mantiene i dati di tempo e posizione, ma deve aggiornare le informazioni satellitari, rendendolo più veloce del freddo. Un inizio caldo è il più veloce, Con tutti i dati intatti, consentendo l'acquisizione di posizione quasi istantanea.

  • Quali fattori influenzano l'accuratezza del posizionamento GNSS?

    L'accuratezza del posizionamento GNSS è influenzata da fattori come la geometria satellitare, ostruzioni del segnale, condizioni atmosferiche, e interferenza multipath.

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