SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 11
Telefonía Móvil
Una red de celdas o red celular es una red formada por celdas de radio
(o simplemente celdas) cada una con su propio transmisor, conocidas
como estación base. Estas celdas son usadas con el fin de cubrir
diferentes áreas para proveer cobertura de radio sobre un área más
grande que el de una celda. Las redes de celdas son inherentemente
asimétricas con un conjunto fijo de transceptores principales, cada uno
sirviendo una celda y un conjunto de transceptores distribuidos
(generalmente, pero no siempre, móviles).
Telefonía Celular
El ejemplo más común de una red celular es la red de teléfonos móviles (o
   telefonía celular). Un teléfono móvil es un dispositivo portátil que recibe o
   realiza llamadas a través de una celda (estación base), o torre de
   transmisión. Se utilizan ondas de radio para transferir señales hacia y
   desde el teléfono celular. Grandes áreas geográficas (que representa la
   cobertura de un proveedor de servicio) son divididas en celdas pequeñas
   para lidiar con las pérdidas de las señales de línea de visión y el gran
   número de teléfonos activos en un área. Cada celda tiene un rango de.25
   a 20 o más millas, típicos son los valores entre.5 y 5 millas, solapándose
   unas con otras. Todas las celdas están conectadas a conmutadores para
   comunicarse con líneas de la red de telefonía publica u otros
   conmutadores de otras compañías de telefonía móvil.
Cuando un usuario de telefonía móvil se mueve de una celda a otra, el
  conmutador automáticamente indica al dispositivo y a la celda con la
  señal más fuerte (indicada por el dispositivo) a trasladarse a un nuevo
  canal de radio (frecuencia). Cuando el dispositivo responde a través de la
  nueva celda, el conmutador de intercambio lo conecta a ésta.
Con CDMA el proceso es diferente.
  Múltiples dispositivos comparten
  un canal de radio específico; las
  señales son separadas usando
  un código de pseudoruido
  (código PN del inglés
  Pseudonoise Code) específico
  de cada teléfono. A medida que
  el usuario se mueve de una
  celda a otra el dispositivo se
  conecta con múltiples celdas (o
  sectores del mismo sitio)
  simultáneamente. Esto es
  conocido como traspaso por soft
  porque, al contrario de la
  telefonía celular tradicional, no
  hay un punto definido donde el
  dispositivo cambia hacia la
  nueva celda.
Tecnologías celulares modernas
Los sistemas de telefonía móvil modernos utilizan celdas debido a que
  las frecuencias de radio son recursos limitados y compartidos. Las
  celdas y los dispositivos cambian de frecuencia bajo el control de
  computadoras y usan transmisores de baja potencia, así el número
  limitado de frecuencias puede ser utilizado por muchas llamadas con
  menos interferencia. Los dispositivos CDMA en particular, deben
  tener un control estricto de la potencia para evitar la interferencia
  entre sí. Un beneficio "accidental" de esto es que las baterías
  necesitan menos potencia y por ende tienen mayor duración entre
  recargas.
Ya que la mayoría de los teléfonos móviles utilizan tecnología celular,
  incluyendo GSM, CDMA y AMPS (analógico), el término "teléfono
  celular" es intercambiable con "teléfono móvil"; sin embargo, una
  excepción de teléfonos móviles que utilizan tecnología celular son los
  teléfonos satelitales.
Los sistemas anteriores al principio celular podrían seguir usándose en
  algunos lugares. El uso real más notable de estos se da en muchos
  operadores radio-aficionados que mantienen repetidores de VHF en
Tecnologías celulares
Hay un amplio abanico de tecnologías celulares digitales que incluyen:
  GSM, GPRS, CDMA, EV-DO, EDGE, 3GSM, DECT, AMPS digital y
  iDEN.
GPS
El SPG o GPS (Global Positioning System: sistema de posicionamiento
   global) o NAVSTAR-GPS1 es un sistema global de navegación por
   satélite (GNSS) que permite determinar en todo el mundo la posición
   de un objeto, una persona o un vehículo con una precisión hasta de
   centímetros (si se utiliza GPS diferencial), aunque lo habitual son
   unos pocos metros de precisión. El sistema fue desarrollado,
   instalado y actualmente operado por el Departamento de Defensa de
   los Estados Unidos.
El GPS funciona mediante una red de 24
   satélites en órbita sobre el planeta tierra, a
   20.200 km, con trayectorias sincronizadas
   para cubrir toda la superficie de la Tierra.
   Cuando se desea determinar la posición, el
   receptor que se utiliza para ello localiza
   automáticamente como mínimo tres satélites
   de la red, de los que recibe unas señales
   indicando la identificación y la hora del reloj
   de cada uno de ellos. Con base en estas
   señales, el aparato sincroniza el reloj del
   GPS y calcula el tiempo que tardan en llegar
   las señales al equipo, y de tal modo mide la
   distancia al satélite mediante "triangulación"
   (método de trilateración inversa), la cual se
   basa en determinar la distancia de cada
   satélite respecto al punto de medición.
   Conocidas las distancias, se determina
   fácilmente la propia posición relativa
   respecto a los tres satélites. Conociendo
   además las coordenadas o posición de cada
   uno de ellos por la señal que emiten, se
   obtiene la posición absoluta o coordenadas
Funcionamiento
La situación de los satélites puede ser determinada de antemano por el
  receptor con la información del llamado almanaque (un conjunto de
  valores con 5 elementos orbitales), parámetros que son transmitidos
  por los propios satélites. La colección de los almanaques de toda la
  constelación se completa cada 12-20 minutos y se guarda en el
  receptor GPS.
La información que es útil al receptor GPS para determinar su posición
  se llama efemérides. En este caso cada satélite emite sus propias
  efemérides, en la que se incluye la salud del satélite (si debe o no ser
  considerado para la toma de la posición), su posición en el espacio,
  su hora atómica, información doppler, etc..
El receptor GPS utiliza la información enviada por los satélites (hora en
   la que emitieron las señales, localización de los mismos) y trata de
   sincronizar su reloj interno con el reloj atómico que poseen los
   satélites. La sincronización es un proceso de prueba y error que en
   un receptor portátil ocurre una vez cada segundo. Una vez
   sincronizado el reloj, puede determinar su distancia hasta los
   satélites, y usa esa información para calcular su posición en la tierra.
Si adquirimos la misma información de un tercer satélite
   notamos que la nueva esfera sólo corta la circunferencia
   anterior en dos puntos. Uno de ellos se puede descartar
   porque ofrece una posición absurda (por fuera del globo
   terráqueo, sobre los satélites). De esta manera ya
   tendríamos la posición en 3D. Sin embargo, dado que el
   reloj que incorporan los receptores GPS no está
   sincronizado con los relojes atómicos de los satélites
   GPS, los dos puntos determinados no son precisos.
Teniendo información de un cuarto satélite, eliminamos el
  inconveniente de la falta de sincronización entre los
  relojes de los receptores GPS y los relojes de los
  satélites. Y es en este momento cuando el receptor GPS
  puede determinar una posición 3D exacta (latitud,
  longitud y altitud). Al no estar sincronizados los relojes
  entre el receptor y los satélites, la intersección de las
  cuatro esferas con centro en estos satélites es un
  pequeño volumen en vez de ser un punto. La corrección
  consiste en ajustar la hora del receptor de tal forma que
DGPS o GPS diferencial
El DGPS (Differential GPS), o GPS diferencial, es un sistema que
   proporciona a los receptores de GPS correcciones de los datos
   recibidos de los satélites GPS, con el fin de proporcionar una mayor
   precisión en la posición calculada. Se concibió fundamentalmente
   debido la introducción de la disponibilidad selectiva (SA).
El fundamento radica en el hecho de que los errores producidos por el
   sistema GPS afectan por igual (o de forma muy similar) a los
   receptores situados próximos entre sí. Los errores están fuertemente
   correlacionados en los receptores próximos.
Un receptor GPS fijo en tierra (referencia) que conoce exactamente su
  posición basándose en otras técnicas, recibe la posición dada por el
  sistema GPS, y puede calcular los errores producidos por el sistema
  GPS, comparándola con la suya, conocida de antemano. Este
  receptor transmite la corrección de errores a los receptores próximos
  a él, y así estos pueden, a su vez, corregir también los errores
  producidos por el sistema dentro del área de cobertura de
  transmisión de señales del equipo GPS de referencia.
En suma, la estructura DGPS quedaría de la siguiente manera:
Estación monitorizada (referencia), que conoce su posición con una
 precisión muy alta. Esta estación está compuesta por:
Un receptor GPS
Un microprocesador, para calcular los errores del sistema GPS y para
  generar la estructura del mensaje que se envía a los receptores.
Transmisor, para establecer un enlace de datos unidireccional hacia los
  receptores de los usuarios finales.
Equipo de usuario, compuesto por un receptor DGPS (GPS + receptor
  del enlace de datos desde la estación monitorizada).

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Transmision Satelital
Transmision SatelitalTransmision Satelital
Transmision Satelital
Adrian Matos
 
Trabajo gps sergio beleño sanchez 11ºb
Trabajo gps sergio beleño sanchez 11ºbTrabajo gps sergio beleño sanchez 11ºb
Trabajo gps sergio beleño sanchez 11ºb
Sergio Sanchez
 
Diseño de un sistema gps diferencial power point
Diseño de un sistema gps diferencial power pointDiseño de un sistema gps diferencial power point
Diseño de un sistema gps diferencial power point
Carlos Querales
 

La actualidad más candente (20)

Comunicaciòn satelital
Comunicaciòn satelitalComunicaciòn satelital
Comunicaciòn satelital
 
Transmision Satelital
Transmision SatelitalTransmision Satelital
Transmision Satelital
 
Gps diferencial
Gps diferencialGps diferencial
Gps diferencial
 
Metodología para el diseño de enlaces satelitales
Metodología para el diseño de enlaces satelitalesMetodología para el diseño de enlaces satelitales
Metodología para el diseño de enlaces satelitales
 
Navegacion por Satelite
Navegacion por SateliteNavegacion por Satelite
Navegacion por Satelite
 
Caracterización de enlaces satelitales
Caracterización de enlaces satelitalesCaracterización de enlaces satelitales
Caracterización de enlaces satelitales
 
Elementos del sistema de comunicaciones satelital
Elementos del sistema de comunicaciones satelitalElementos del sistema de comunicaciones satelital
Elementos del sistema de comunicaciones satelital
 
Comunicaciones por satelite
Comunicaciones por sateliteComunicaciones por satelite
Comunicaciones por satelite
 
Modelos de enlaces satelitales
Modelos de enlaces satelitalesModelos de enlaces satelitales
Modelos de enlaces satelitales
 
Estaciones terrenas
Estaciones terrenasEstaciones terrenas
Estaciones terrenas
 
TRABAJO DE GPS
TRABAJO DE GPSTRABAJO DE GPS
TRABAJO DE GPS
 
Trabajo gps sergio beleño sanchez 11ºb
Trabajo gps sergio beleño sanchez 11ºbTrabajo gps sergio beleño sanchez 11ºb
Trabajo gps sergio beleño sanchez 11ºb
 
Gps
GpsGps
Gps
 
Introducción a los sistemas GNSS
Introducción a los sistemas GNSSIntroducción a los sistemas GNSS
Introducción a los sistemas GNSS
 
Satelites
SatelitesSatelites
Satelites
 
Trabajo de investigacion GPS
Trabajo de investigacion GPS Trabajo de investigacion GPS
Trabajo de investigacion GPS
 
Comunicaciones satelitales
Comunicaciones satelitalesComunicaciones satelitales
Comunicaciones satelitales
 
Qué es y cómo funciona tv por satelite
Qué es y cómo funciona tv por sateliteQué es y cómo funciona tv por satelite
Qué es y cómo funciona tv por satelite
 
Diseño de un sistema gps diferencial power point
Diseño de un sistema gps diferencial power pointDiseño de un sistema gps diferencial power point
Diseño de un sistema gps diferencial power point
 
Comunicaciones por satélite ( grupo redes y_articulos_upds redesyarticulosupd...
Comunicaciones por satélite ( grupo redes y_articulos_upds redesyarticulosupd...Comunicaciones por satélite ( grupo redes y_articulos_upds redesyarticulosupd...
Comunicaciones por satélite ( grupo redes y_articulos_upds redesyarticulosupd...
 

Destacado

Gfpi f-019 guia de aprendizaje 01 tda orientar fpi
Gfpi f-019 guia de aprendizaje 01 tda orientar fpiGfpi f-019 guia de aprendizaje 01 tda orientar fpi
Gfpi f-019 guia de aprendizaje 01 tda orientar fpi
lisbet bravo
 
JULIOPARI - Elaborando un Plan de Negocios
JULIOPARI - Elaborando un Plan de NegociosJULIOPARI - Elaborando un Plan de Negocios
JULIOPARI - Elaborando un Plan de Negocios
Julio Pari
 

Destacado (20)

Tears In The Rain
Tears In The RainTears In The Rain
Tears In The Rain
 
Como hacer un plan de negocios
Como hacer un plan de negociosComo hacer un plan de negocios
Como hacer un plan de negocios
 
Schrijven voor het web
Schrijven voor het webSchrijven voor het web
Schrijven voor het web
 
Evidence: Describing my kitchen. ENGLISH DOT WORKS 2. SENA.
Evidence: Describing my kitchen. ENGLISH DOT WORKS 2. SENA.Evidence: Describing my kitchen. ENGLISH DOT WORKS 2. SENA.
Evidence: Describing my kitchen. ENGLISH DOT WORKS 2. SENA.
 
Estrategias competitivas básicas
Estrategias competitivas básicasEstrategias competitivas básicas
Estrategias competitivas básicas
 
Rodriguez alvarez
Rodriguez alvarezRodriguez alvarez
Rodriguez alvarez
 
2. describing cities and places. ENGLISH DOT WORKS 2. SENA. semana 4 acitivda...
2. describing cities and places. ENGLISH DOT WORKS 2. SENA. semana 4 acitivda...2. describing cities and places. ENGLISH DOT WORKS 2. SENA. semana 4 acitivda...
2. describing cities and places. ENGLISH DOT WORKS 2. SENA. semana 4 acitivda...
 
3.Evidence: Getting to Bogota.ENGLISH DOT WORKS 2. SENA.semana 4 actividad 3.
3.Evidence: Getting to Bogota.ENGLISH DOT WORKS 2. SENA.semana 4 actividad 3.3.Evidence: Getting to Bogota.ENGLISH DOT WORKS 2. SENA.semana 4 actividad 3.
3.Evidence: Getting to Bogota.ENGLISH DOT WORKS 2. SENA.semana 4 actividad 3.
 
Evidence: Going to the restaurant . ENGLISH DOT WORKS 2. SENA.
Evidence: Going to the restaurant . ENGLISH DOT WORKS 2. SENA.Evidence: Going to the restaurant . ENGLISH DOT WORKS 2. SENA.
Evidence: Going to the restaurant . ENGLISH DOT WORKS 2. SENA.
 
Evidence: I can’t believe it.ENGLISH DOT WORKS 2. semana 3 actividad 1.SENA.
Evidence: I can’t believe it.ENGLISH DOT WORKS 2. semana 3 actividad 1.SENA.Evidence: I can’t believe it.ENGLISH DOT WORKS 2. semana 3 actividad 1.SENA.
Evidence: I can’t believe it.ENGLISH DOT WORKS 2. semana 3 actividad 1.SENA.
 
Evidence: Memorable moments.ENGLISH DOT WORKS 2. SENA. semana 2 actividad 2.
Evidence: Memorable moments.ENGLISH DOT WORKS 2. SENA. semana 2 actividad 2.Evidence: Memorable moments.ENGLISH DOT WORKS 2. SENA. semana 2 actividad 2.
Evidence: Memorable moments.ENGLISH DOT WORKS 2. SENA. semana 2 actividad 2.
 
Evidence: Planning my trip. ENGLISH DOT WORKS 2. SENA. semana 4 actividad 1.
Evidence: Planning my trip. ENGLISH DOT WORKS 2. SENA. semana 4 actividad 1.Evidence: Planning my trip. ENGLISH DOT WORKS 2. SENA. semana 4 actividad 1.
Evidence: Planning my trip. ENGLISH DOT WORKS 2. SENA. semana 4 actividad 1.
 
Libro de-mantenimiento-industrial
Libro de-mantenimiento-industrialLibro de-mantenimiento-industrial
Libro de-mantenimiento-industrial
 
C:\Fakepath\Christie
C:\Fakepath\ChristieC:\Fakepath\Christie
C:\Fakepath\Christie
 
Evidence: What did I do yesterday?.ENGLISH DOT WORKS 2. SENA. SEMANA 2 ACTIVI...
Evidence: What did I do yesterday?.ENGLISH DOT WORKS 2. SENA. SEMANA 2 ACTIVI...Evidence: What did I do yesterday?.ENGLISH DOT WORKS 2. SENA. SEMANA 2 ACTIVI...
Evidence: What did I do yesterday?.ENGLISH DOT WORKS 2. SENA. SEMANA 2 ACTIVI...
 
Primer Paquete Económico 2017 Zacatecas (2/9)
Primer Paquete Económico 2017 Zacatecas (2/9)Primer Paquete Económico 2017 Zacatecas (2/9)
Primer Paquete Económico 2017 Zacatecas (2/9)
 
Gfpi f-019 guia de aprendizaje 01 tda orientar fpi
Gfpi f-019 guia de aprendizaje 01 tda orientar fpiGfpi f-019 guia de aprendizaje 01 tda orientar fpi
Gfpi f-019 guia de aprendizaje 01 tda orientar fpi
 
JULIOPARI - Elaborando un Plan de Negocios
JULIOPARI - Elaborando un Plan de NegociosJULIOPARI - Elaborando un Plan de Negocios
JULIOPARI - Elaborando un Plan de Negocios
 
Fichero de actividades
Fichero de actividadesFichero de actividades
Fichero de actividades
 
Capacitacion y adiestramiento
Capacitacion y adiestramientoCapacitacion y adiestramiento
Capacitacion y adiestramiento
 

Similar a Adnan

Comunicaciones por satélite (trabajo exposición)
Comunicaciones por satélite (trabajo exposición)Comunicaciones por satélite (trabajo exposición)
Comunicaciones por satélite (trabajo exposición)
ludisgarcia
 
Trabajo tecnologia
Trabajo tecnologiaTrabajo tecnologia
Trabajo tecnologia
isamlg
 
188232327 redes-de-comunicaciones-i-redes-satelitales
188232327 redes-de-comunicaciones-i-redes-satelitales188232327 redes-de-comunicaciones-i-redes-satelitales
188232327 redes-de-comunicaciones-i-redes-satelitales
Juancho Perdomo
 

Similar a Adnan (20)

Comunicaciones por satélite (trabajo exposición)
Comunicaciones por satélite (trabajo exposición)Comunicaciones por satélite (trabajo exposición)
Comunicaciones por satélite (trabajo exposición)
 
GPS Receiver
GPS ReceiverGPS Receiver
GPS Receiver
 
Aliciagps
AliciagpsAliciagps
Aliciagps
 
Miguelgps
MiguelgpsMiguelgps
Miguelgps
 
Trabajo tecnologia
Trabajo tecnologiaTrabajo tecnologia
Trabajo tecnologia
 
GPS.pdf
GPS.pdfGPS.pdf
GPS.pdf
 
Telecomunicaciones
TelecomunicacionesTelecomunicaciones
Telecomunicaciones
 
Andrea Borja Conex Via Satelite
Andrea Borja Conex Via SateliteAndrea Borja Conex Via Satelite
Andrea Borja Conex Via Satelite
 
Enlaces por Satelites y GPS
Enlaces por Satelites y GPSEnlaces por Satelites y GPS
Enlaces por Satelites y GPS
 
Sokkia grx1 esp
Sokkia grx1 espSokkia grx1 esp
Sokkia grx1 esp
 
188232327 redes-de-comunicaciones-i-redes-satelitales
188232327 redes-de-comunicaciones-i-redes-satelitales188232327 redes-de-comunicaciones-i-redes-satelitales
188232327 redes-de-comunicaciones-i-redes-satelitales
 
Ts2
Ts2Ts2
Ts2
 
Sistema de Posicionamiento Global
Sistema de Posicionamiento GlobalSistema de Posicionamiento Global
Sistema de Posicionamiento Global
 
Sistema de posicionamiento global
Sistema de posicionamiento globalSistema de posicionamiento global
Sistema de posicionamiento global
 
INFORME GEODESIA 2.docx
INFORME GEODESIA 2.docxINFORME GEODESIA 2.docx
INFORME GEODESIA 2.docx
 
Gps
GpsGps
Gps
 
3- GPS Diferencial (1).pdf
3- GPS Diferencial (1).pdf3- GPS Diferencial (1).pdf
3- GPS Diferencial (1).pdf
 
QuecLocator: Tecnología de navegación por satélite en telefonía celular
QuecLocator: Tecnología de navegación por satélite en telefonía celularQuecLocator: Tecnología de navegación por satélite en telefonía celular
QuecLocator: Tecnología de navegación por satélite en telefonía celular
 
Telf movil internet y voz
Telf movil internet y vozTelf movil internet y voz
Telf movil internet y voz
 
Sistema de posicionamiento gps
Sistema de posicionamiento gpsSistema de posicionamiento gps
Sistema de posicionamiento gps
 

Adnan

  • 1. Telefonía Móvil Una red de celdas o red celular es una red formada por celdas de radio (o simplemente celdas) cada una con su propio transmisor, conocidas como estación base. Estas celdas son usadas con el fin de cubrir diferentes áreas para proveer cobertura de radio sobre un área más grande que el de una celda. Las redes de celdas son inherentemente asimétricas con un conjunto fijo de transceptores principales, cada uno sirviendo una celda y un conjunto de transceptores distribuidos (generalmente, pero no siempre, móviles).
  • 2. Telefonía Celular El ejemplo más común de una red celular es la red de teléfonos móviles (o telefonía celular). Un teléfono móvil es un dispositivo portátil que recibe o realiza llamadas a través de una celda (estación base), o torre de transmisión. Se utilizan ondas de radio para transferir señales hacia y desde el teléfono celular. Grandes áreas geográficas (que representa la cobertura de un proveedor de servicio) son divididas en celdas pequeñas para lidiar con las pérdidas de las señales de línea de visión y el gran número de teléfonos activos en un área. Cada celda tiene un rango de.25 a 20 o más millas, típicos son los valores entre.5 y 5 millas, solapándose unas con otras. Todas las celdas están conectadas a conmutadores para comunicarse con líneas de la red de telefonía publica u otros conmutadores de otras compañías de telefonía móvil. Cuando un usuario de telefonía móvil se mueve de una celda a otra, el conmutador automáticamente indica al dispositivo y a la celda con la señal más fuerte (indicada por el dispositivo) a trasladarse a un nuevo canal de radio (frecuencia). Cuando el dispositivo responde a través de la nueva celda, el conmutador de intercambio lo conecta a ésta.
  • 3. Con CDMA el proceso es diferente. Múltiples dispositivos comparten un canal de radio específico; las señales son separadas usando un código de pseudoruido (código PN del inglés Pseudonoise Code) específico de cada teléfono. A medida que el usuario se mueve de una celda a otra el dispositivo se conecta con múltiples celdas (o sectores del mismo sitio) simultáneamente. Esto es conocido como traspaso por soft porque, al contrario de la telefonía celular tradicional, no hay un punto definido donde el dispositivo cambia hacia la nueva celda.
  • 4. Tecnologías celulares modernas Los sistemas de telefonía móvil modernos utilizan celdas debido a que las frecuencias de radio son recursos limitados y compartidos. Las celdas y los dispositivos cambian de frecuencia bajo el control de computadoras y usan transmisores de baja potencia, así el número limitado de frecuencias puede ser utilizado por muchas llamadas con menos interferencia. Los dispositivos CDMA en particular, deben tener un control estricto de la potencia para evitar la interferencia entre sí. Un beneficio "accidental" de esto es que las baterías necesitan menos potencia y por ende tienen mayor duración entre recargas. Ya que la mayoría de los teléfonos móviles utilizan tecnología celular, incluyendo GSM, CDMA y AMPS (analógico), el término "teléfono celular" es intercambiable con "teléfono móvil"; sin embargo, una excepción de teléfonos móviles que utilizan tecnología celular son los teléfonos satelitales. Los sistemas anteriores al principio celular podrían seguir usándose en algunos lugares. El uso real más notable de estos se da en muchos operadores radio-aficionados que mantienen repetidores de VHF en
  • 5. Tecnologías celulares Hay un amplio abanico de tecnologías celulares digitales que incluyen: GSM, GPRS, CDMA, EV-DO, EDGE, 3GSM, DECT, AMPS digital y iDEN.
  • 6. GPS El SPG o GPS (Global Positioning System: sistema de posicionamiento global) o NAVSTAR-GPS1 es un sistema global de navegación por satélite (GNSS) que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona o un vehículo con una precisión hasta de centímetros (si se utiliza GPS diferencial), aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión. El sistema fue desarrollado, instalado y actualmente operado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
  • 7. El GPS funciona mediante una red de 24 satélites en órbita sobre el planeta tierra, a 20.200 km, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. Cuando se desea determinar la posición, el receptor que se utiliza para ello localiza automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que recibe unas señales indicando la identificación y la hora del reloj de cada uno de ellos. Con base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el tiempo que tardan en llegar las señales al equipo, y de tal modo mide la distancia al satélite mediante "triangulación" (método de trilateración inversa), la cual se basa en determinar la distancia de cada satélite respecto al punto de medición. Conocidas las distancias, se determina fácilmente la propia posición relativa respecto a los tres satélites. Conociendo además las coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene la posición absoluta o coordenadas
  • 8. Funcionamiento La situación de los satélites puede ser determinada de antemano por el receptor con la información del llamado almanaque (un conjunto de valores con 5 elementos orbitales), parámetros que son transmitidos por los propios satélites. La colección de los almanaques de toda la constelación se completa cada 12-20 minutos y se guarda en el receptor GPS. La información que es útil al receptor GPS para determinar su posición se llama efemérides. En este caso cada satélite emite sus propias efemérides, en la que se incluye la salud del satélite (si debe o no ser considerado para la toma de la posición), su posición en el espacio, su hora atómica, información doppler, etc.. El receptor GPS utiliza la información enviada por los satélites (hora en la que emitieron las señales, localización de los mismos) y trata de sincronizar su reloj interno con el reloj atómico que poseen los satélites. La sincronización es un proceso de prueba y error que en un receptor portátil ocurre una vez cada segundo. Una vez sincronizado el reloj, puede determinar su distancia hasta los satélites, y usa esa información para calcular su posición en la tierra.
  • 9. Si adquirimos la misma información de un tercer satélite notamos que la nueva esfera sólo corta la circunferencia anterior en dos puntos. Uno de ellos se puede descartar porque ofrece una posición absurda (por fuera del globo terráqueo, sobre los satélites). De esta manera ya tendríamos la posición en 3D. Sin embargo, dado que el reloj que incorporan los receptores GPS no está sincronizado con los relojes atómicos de los satélites GPS, los dos puntos determinados no son precisos. Teniendo información de un cuarto satélite, eliminamos el inconveniente de la falta de sincronización entre los relojes de los receptores GPS y los relojes de los satélites. Y es en este momento cuando el receptor GPS puede determinar una posición 3D exacta (latitud, longitud y altitud). Al no estar sincronizados los relojes entre el receptor y los satélites, la intersección de las cuatro esferas con centro en estos satélites es un pequeño volumen en vez de ser un punto. La corrección consiste en ajustar la hora del receptor de tal forma que
  • 10. DGPS o GPS diferencial El DGPS (Differential GPS), o GPS diferencial, es un sistema que proporciona a los receptores de GPS correcciones de los datos recibidos de los satélites GPS, con el fin de proporcionar una mayor precisión en la posición calculada. Se concibió fundamentalmente debido la introducción de la disponibilidad selectiva (SA). El fundamento radica en el hecho de que los errores producidos por el sistema GPS afectan por igual (o de forma muy similar) a los receptores situados próximos entre sí. Los errores están fuertemente correlacionados en los receptores próximos. Un receptor GPS fijo en tierra (referencia) que conoce exactamente su posición basándose en otras técnicas, recibe la posición dada por el sistema GPS, y puede calcular los errores producidos por el sistema GPS, comparándola con la suya, conocida de antemano. Este receptor transmite la corrección de errores a los receptores próximos a él, y así estos pueden, a su vez, corregir también los errores producidos por el sistema dentro del área de cobertura de transmisión de señales del equipo GPS de referencia.
  • 11. En suma, la estructura DGPS quedaría de la siguiente manera: Estación monitorizada (referencia), que conoce su posición con una precisión muy alta. Esta estación está compuesta por: Un receptor GPS Un microprocesador, para calcular los errores del sistema GPS y para generar la estructura del mensaje que se envía a los receptores. Transmisor, para establecer un enlace de datos unidireccional hacia los receptores de los usuarios finales. Equipo de usuario, compuesto por un receptor DGPS (GPS + receptor del enlace de datos desde la estación monitorizada).