علوم و فناوری فضایی

علوم و فناوری فضایی

بررسی مهم‌ترین کاربردهای سیستم‌ موقعیت‌یابی محلی(LPS) در کشور ایران

نویسندگان
1 مجتمع دانشگاهی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
2 دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
3 دانشکده مهندسی هوافضا، دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
چکیده
در سال‌های اخیر تقاضا برای سرویس‌های مکان‌یابی با پوشش مناسب و دقت بالا به سرعت افزایش یافته است. سیستم‌های مکان‌یابی ماهواره‌ای تقاضای بسیاری از کاربران را رفع می‌کنند و سرویس‌های مکان‌یابی با پوشش جهانی و دقت مناسب ارائه می‌دهند. با این وجود این سیستم‌های مکان‌یابی ماهواره‌ای توسط کشورهای توسعه‌یافته ساخته و کنترل می‌شوند و سرویس‌های مکان‌یابی دقیق آن به ندرت در اختیار کاربران غیرنظامی و سایر کشورها قرار می‌گیرد. همچنین سیگنال سیستم‌های ماهوارهای نویزپذیر و کم قدرت بوده و مناسب مکان‌های بسته نیست. استفاده از سیستم موقعیت‌یابی محلی در کنار موقعیت‌یابی جهانی از جمله برنامه‌هایی است که دولت‌ها در آینده نزدیک به منظور افزایش قابلیت اطمینان موقعیت‌یابی، افزایش پوشش کاربران و کاهش خطای سیستم به دنبال آن هستند. در این پژوهش پس از معرفی سیستم‌های موقعیت‌یابی محلی، به مهم‌ترین کاربردهای آن و مقایسه شاخص‌های آن با استانداردهای موقعیت‌یابی بین المللی پرداخته می‌شود و بازار آن در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
کلیدواژه‌ها

[1] M. Nazarifar, GPS: Principles and applications. Mehragan Ghalam, 2013.
[2] R. T. Ioannides, T. Pany, and G. Gibbons, “Known vulnerabilities of global navigation satellite systems, status, and potential mitigation techniques,” Proc. IEEE, vol. 104, no. 6, pp. 1174–1194, 2016.
[3] J. Bhatti and T. E. Humphreys, “Hostile control of ships via false GPS signals: Demonstration and detection,” Navigation, vol. 64, no. 1, pp. 51–66, 2017.
[4] C. Zhou, J. Yuan, H. Liu, and J. Qiu, “Bluetooth Indoor Positioning Based on RSSI and Kalman Filter,” Wirel. Pers. Commun., vol. 96, no. 3, pp. 4115–4130, 2017.
[5] M. Rostamian, J. Wang, and M. Bolić, “An accurate passive rfid indoor localization system based on sense-a-tag and zoning algorithm,” in Ad Hoc Networks, Springer, 2017, pp. 270–281.
[6] T. Wang, T. Wang, H. Gao, and Y. Li, “Research on Indoor Location Method Based on WLAN Signal Location Fingerprints,” in International Conference on Emerging Internetworking, Data & Web Technologies, 2018, pp. 828–840.
[7] Z. Zheng, L. Liu, C. Zhao, and W. Hu, “High accuracy indoor positioning scheme using single LED and camera,” Electron. Lett., vol. 54, no. 4, pp. 227–229, 2018.
[8] D. Gualda, J. Ureña, J. C. García, E. García, and J. Alcalá, “Simultaneous Calibration and Navigation (SCAN) of Multiple Ultrasonic Local Positioning Systems,” Inf. Fusion, 2018.
[9] H. Santo, T. Maekawa, and Y. Matsushita, “Device-free and privacy preserving indoor positioning using infrared retro-reflection imaging,” in Pervasive Computing and Communications (PerCom), 2017 IEEE International Conference on, 2017, pp. 141–152.
[10] D. S. B. & D. P. Williams, “Navigating eLoran: Challenges and the Way Forward,” Res. Radionavigation, Gen. Light. Authorities United Kingdom Irel., 2010.
[11] P. W. J. Safar, F. Vejrazka, “Assessing the Limits of eLoran Positioning Accuracy,” Int. J. Mar. Navig. Saf. Sea Transp., 2011.
[12] M. Narins, The Global Loran / eLoran Infrastructure Evolution: A Robust and Resilient PNT Backup for GNSS. Federal Aviation Administration, 2014.
[13] C. S. A. Helwig, G. Offermans, C. Stout, “eLoran System Definition and Signal Specification Tutorial,” Int. Loran Assoc., 2011.
[14] R. Zekavat and R. M. Buehrer, Handbook of Position Location: Theory, Practice and Advances, 1st ed. Wiley-IEEE Press, 2011.
[15] X. Li et al., “Accuracy and reliability of multi-GNSS real-time precise positioning: GPS, GLONASS, BeiDou, and Galileo,” J. Geod., vol. 89, no. 6, pp. 607–635, 2015.
[16]  M. A. Rabbou and A. El-Rabbany, “Tightly coupled integration of GPS precise point positioning and MEMS-based inertial systems,” GPS Solut., vol. 19, no. 4, pp. 601–609, 2015.
[17] J. L. Awange and B. Paláncz, “LPS-GNSS orientations and vertical deflections,” in Geospatial Algebraic Computations, Springer, 2016, pp. 245–261.
[18] E. P. Macalalad, L.-C. Tsai, and J. Wu, “Performance evaluation of different ionospheric models in single-frequency code-based differential GPS positioning,” GPS Solut., vol. 20, no. 2, pp. 173–185, 2016.
[19] M. W. B. Hofmann-Wellenhof, K. Legat, Navigation: Principles of Positioning and Guidance. Springer-V erlag Wien, 2003.
[20] R. J. H. Peter F. Swaszek, Modernized eLoran: The Case for Completely Changing Chains, Rates, and Phase Codes. Department of Electrical, Computer, and Biomedical Engineering Faculty Publications, 2016.
[21] D. S. Basker, The Case for eLORAN. Research and Radionavigation- General Lighthouse Authorities of the United Kingdom and Ireland, 2006.
[22] D. C. Laurie Tetley, Electronic Navigation Systems-3rd edition. Butterworth-Heinemann, Linacre House, Jordan Hill, Oxford, 2001.
[23] International Loran Association, “Enhanced Loran (eLoran):Definition Document,” 2007.
[24] J. S. Peter Korba, “Aviation Applications for User Segment,” Int. J. Marit. Sci. Technol. Vol.61, 2014.
[25] V. N. T. S. Center, Vulnerability assessment of the transportation infrastructure relying on the Global Positioning System. Washington, D.C, 2001.
[26]  A. Roshandel, “The intoduction of mapping system with GPS,” Civ. Eng. students Conf., 2005.
[27] C. S. Dr. Arthur Helwig, Dr. Gerard Offermans, Chris Stout, Design and Performance of a Low Frequency Time and Frequency Dissemination Service. UrsaNav, 2012.
[28] I. Gerard Offermans, Steve Bartlett, Charles Schue, UrsaNav, “Providing a Resilient Timing and UTC Service Using eLoran in the United States,” John Wiley Sons, 2016.
[29]  J. C. Gabriel Deak , Kevin Curran, “A survey of active and passive indoor localisation systems,” Comput. Commun., 2012.
 
 
 

  • تاریخ دریافت 15 دی 1396
  • تاریخ بازنگری 27 اسفند 1396
  • تاریخ پذیرش 21 شهریور 1397
  • تاریخ اولین انتشار 01 آذر 1397