Publikowanie artykułów jest możliwe po podpisaniu zgody na przeniesienie licencji na czasopismo.
Zintegrowane pomiary satelitarne GNSS (GPS+GLONASS) niosą ze sobą szereg korzyści niemożliwych do osiągnięcia w obserwacjach wykorzystujących pojedynczy system nawigacji satelitarnej. Do głównych zalet należy przede wszystkim możliwość prowadzenia pomiarów w terenach, gdzie było to do tej pory niemożliwe z wykorzystaniem sygnałów GPS. W niniejszej pracy analizowano liczbę widocznych satelitów GNSS oraz wielkości współczynników DOP w warunkach sztucznych przysłonięć horyzontu. Omówiono także korzyści płynące z dołączenia dodatkowych obserwacji innych systemów satelitarnych.
Kleusberg A. Comparing GPS and GLONASS. GPS World 1(6) (1990) 52–54.
Google Scholar
Lemmens M. Geo-information. Dordrecht, Springer Netherlands 2011 55–83.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-1667-4_4
Google Scholar
Roßbach U., Hein G., Eissfeller B. Experiences in DGPS/DGLONASS Combination. GPS Trends in Precise Terrestrial, Airborne, and Spaceborne Applications, (2011) 197–201.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-80133-4_31
Google Scholar
Johnson L., Diggelen F. Van. Advantages of a combined GPS+ GLONASS precision sensor for machine control applications in open pit mining. Position Location and Navigation Symposium IEEE 1998 (2011) 549-554.
Google Scholar
Januszewski J. Geometry of GPS and GLONASS for Different Number. Annual Of Navi-gation 2 (2000) 47–56.
Google Scholar
Maciuk K, Borowski Ł, Lewińska P. Analiza wyników wyznaczenia przemieszczeń pionowych z wykorzystaniem sygnałów GLONASS na przykładzie symulowanej niecki obniżeniowej. Wiadomości Górnicze 7-8 (2013) 413–421.
Google Scholar
Tian S., Li G., Chang J., Li Y., Tian X. Performance analysis of GPS, GLONASS, GALILEO and integrated GPS-GALILEO in China and its neighboring area. ICAIC 2011 (2011) 287–293.
Google Scholar
Cai C., Gao Y. Modeling and assessment of combined GPS/GLONASS precise point positioning. GPS Solutions 17(2) (2012) 223–236.
DOI: https://doi.org/10.1007/s10291-012-0273-9
Google Scholar
Lamparski J., NAVSTAR GPS: od teorii do praktyki. Olsztyn, UWM, 2001.
Google Scholar
Parkinson B. W., Spilker J.J. Global Positioning System: Theory and Applications. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1996.
DOI: https://doi.org/10.2514/4.866388
Google Scholar
Qiu W. An analysis of some critical error sources in static GPS. Surveying University of Calgary, 1993.
Google Scholar
Yongjun Z., Zemin W. Analyses and solutions of errors on GPS/GLONASS positioning. Geo-spatial Information Science 5(2) (2002) 6–12.
DOI: https://doi.org/10.1007/BF02833879
Google Scholar
Blewitt G. Basics of the GPS Technique: Observation Equations. Geodetic Applications of GPS, 1997.
Google Scholar
Julien O., Zheng B., Dong L., Lachapelle G. A complete software-based IF GNSS signal generator for software receiver development. ION GNSS 2004.
Google Scholar
MacNicol J., Study of satelite navigation, dilution of precision and positioning techniques for use on and around the moon. Air Force Institute of Technology, 2002.
Google Scholar
Dutt V., Rao G., Rani S., Babu S., Goswami R., Kumari C. Investigation of GDOP for precise user position computation with all satellites in view and optimum four satellite configurations. The Journal of Indian Geophysical Union 13(3) (2009) 139–148.
Google Scholar
Seeber G., Satellite Geodesy. Berlin, New York, Walter de Gruyter, 2007.
Google Scholar
Hofmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Wasle E. GNSS – Global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo & more. Strauss GmbH, Mörlenbach, Germany: Springer Wien New York, 2008.
Google Scholar
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Publikowanie artykułów jest możliwe po podpisaniu zgody na przeniesienie licencji na czasopismo.