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BUSQUEDAS AVANZADAS EN LA WEB “SISTEMA GPS” INDUCCIÓN A LA VIRTUALIDAD JOHN MARIO SALAZAR FLORES Profesor: Grupo: Fecha: TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE VIRTUAL UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN
INTRODUCCIÓN Imagen tomada de: http://comunisatelital.files.wordpress.com/2008/07/gps.jpg Día a día los avances tecnológicos , van permitiendo que las distancias no sean un impedimento en las comunicaciones .  Diversas tecnologías hacen posible que se establezcan comunicaciones a largas distancias.  En los últimos años  las comunicaciones satelitales han permitido la prestación de una gran variedad de servicios,  brindando muchas oportunidades de comunicación clara y precisa, ya sea oral o escrita y hasta visual.  Entre otros servicios tenemos;  televisión satelital,  telefonía satelital, Google Earth,  GPS, etc.  En esta presentación haremos una referencia corta al SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS).
DEFINICIONES SATÉLITE:  En general, un satélite es un cuerpo que gira libremente alrededor de otro. Un ejemplo de satélite terrestre natural es la luna. Pero existen satélites terrestres artificiales, que han sido puestos en órbita por el hombre. SATÉLITE ARTIFICIAL: “son naves espaciales fabricadas en la Tierra y enviadas en un vehículo de lanzamiento, un tipo de cohete que envía una carga útil al espacio exterior.  Los satélites artificiales pueden orbitar alrededor de lunas, cometas, asteroides, planetas, estrellas o incluso galaxias. Tras su vida útil, los satélites artificiales pueden quedar orbitando como basura espacial.”  (http://es.wikipedia.org/wiki/Satélite_artificial). SATÉLITE DE COMUNICACIONES:  son un medio muy apto para emitir señales de radio en zonas amplias o poco desarrolladas, ya que pueden utilizarse como enormes antenas suspendidas del cielo. Dado que no hay problema de visión directa se suelen utilizar frecuencias elevadas en el rango de los GHz que son más inmunes a las interferencias; además, la elevada direccionalidad de las ondas a estas frecuencias permite "alumbrar" zonas concretas de la Tierra.  (http://es.wikipedia.org/wiki/Satélite_de_comunicaciones).
SATÉLITE GEOESTACIONARIO: En realidad no es el satélite, sino su posición, lo que es geoestacionario. Independientemente de la clase de información que procese, se trata de un satélite situado en órbita “geoestacionaria” con respecto a la Tierra, de tal modo que su velocidad de desplazamiento es equivalente a la de rotación del planeta, lo que hace que siempre se encuentre como “estacionado” sobre el mismo punto de la superficie terrestre. Generalmente se agrupan en redes de satélites que permiten cubrir toda la superficie, o una vasta extensión, de forma simultánea. El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) se apoya en este tipo cobertura. (http://www.dolceta.eu/espana/Mod4/spip.php?article203) ÓRBITA GEOESTACIONARIA o GEO: es una órbita geosíncrona directamente encima del ecuador terrestre, con una excentricidad nula. Desde tierra, un objeto geoestacionario parece inmóvil en el cielo y, por tanto, es la órbita de mayor interés para los operadores de satélites artificiales (incluyendo satélites de comunicación y de televisión). Debido a que su latitud siempre es igual a 0º, las locaciones de los satélites sólo varían en su longitud. (http://es.wikipedia.org/wiki/Geoestacionario).
SATÉLITES MEO (Medium Earth Orbit, órbitas medias): Son satélites con órbitas medianamente cercanas, de unos 10.000 km. Su uso se destina a comunicaciones de telefonía y televisión, y a las mediciones de experimentos espaciales.  (http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaciones_por_sat%C3%A9lite. Imagen tomada de: http://es.wikipedia.org/wiki/ACRIMSAT
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) Es un sistema satelital MEO,  de navegación por satélite que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave, con una precisión hasta de centímetros.     Consta de 24 satélites, en seis planos orbitales de cuatro satélites cada uno, a una altura de 20.200 km.  Tres delos cuatro es de repuesto.
El sistema esta construido en tal forma, que desde cualquier lugar de nuestro planeta siempre permanecen visibles en todo momento entre cuatro y ocho satélites.  Los satélites están enviando señales a la Tierra constantemente,  las cuales son captadas por receptores de esas señales (receptores GPS); mediante cálculos  trigonométricos es posible determinar las coordenadas geográficas de cada receptor, es decir, conocer en qué sitio del globo terrestre se encuentra ese receptor.  Es por eso que se llama a este sistema el Sistema de Posicionamiento Global o, genéricamente, GPS.
FUNCIONAMIENTO En el sistema GPS, las distancias se establecen multiplicando la velocidad de la señal de radio que envía el satélite (igual a la velocidad de la luz) por el tiempo que tarda en llegar del satélite al receptor. Para determinar ese tiempo,  el satélite y el receptor generan sincronizadamente una sucesión de códigos digitales , con una determinada secuencia,  para que se les pueda comparar con facilidad y sin ambigüedad. Estos códigos se generar exactamente al mismo tiempo (todo el sistema funciona con el mismo reloj), tanto el satélite como en el receptor,  cuando se recibe el código en el receptor se retrospectivamente para ver cuanto hace que se genero allí ese mismo código  y así se puede conocer el tiempo transcurrido desde que ese código especifico partió del satélite y llegó al receptor; se determina de este modo cuanto tarda la señal en recorrer la distancia, así se puede conocer la posición del receptor.
FUNCIONALIDAD Sus aplicaciones son innumerables. Llena las necesidades de usuarios tradicionales, como pilotos y marineros que requieren conocer la posición de sus naves. Gracias a ellos se pueden diseñar sistemas para evitar colisiones de aviones en el aire. De igual manera,  servirán a controladores de flotas de vehículos, conductores, bomberos, ambulancias, brigadas de rescate, etc.  Algunos modelos de automóviles ya están dotados de receptores GPS que permiten,  por medio de mapas electrónicos,  mostrar instantáneamente el camino hacia cualquier destino.  A los topógrafos les está reduciendo notoriamente el tiempo y el costo en levantamiento topográficos. Los ingenieros constructores disminuyen con GPS los costos de movimiento de tierras, realizan rápidamente inventarios de caminos y carreteras, de postes de alumbrado, etc.
VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=ZNvllpjxl-Q PROYECTO DE INVESTIGACION EN LINEA BIBLIOGRAFIA Wikipediahttp://es.wikipedia.org/wiki/GPS ALVARO TORRES NIETO, Rubén Darío Sánchez. Telecomunicaciones y Telemática. Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. Tercera edición.

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  • 1. BUSQUEDAS AVANZADAS EN LA WEB “SISTEMA GPS” INDUCCIÓN A LA VIRTUALIDAD JOHN MARIO SALAZAR FLORES Profesor: Grupo: Fecha: TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE VIRTUAL UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN
  • 2. INTRODUCCIÓN Imagen tomada de: http://comunisatelital.files.wordpress.com/2008/07/gps.jpg Día a día los avances tecnológicos , van permitiendo que las distancias no sean un impedimento en las comunicaciones . Diversas tecnologías hacen posible que se establezcan comunicaciones a largas distancias. En los últimos años las comunicaciones satelitales han permitido la prestación de una gran variedad de servicios, brindando muchas oportunidades de comunicación clara y precisa, ya sea oral o escrita y hasta visual. Entre otros servicios tenemos; televisión satelital, telefonía satelital, Google Earth, GPS, etc. En esta presentación haremos una referencia corta al SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS).
  • 3. DEFINICIONES SATÉLITE: En general, un satélite es un cuerpo que gira libremente alrededor de otro. Un ejemplo de satélite terrestre natural es la luna. Pero existen satélites terrestres artificiales, que han sido puestos en órbita por el hombre. SATÉLITE ARTIFICIAL: “son naves espaciales fabricadas en la Tierra y enviadas en un vehículo de lanzamiento, un tipo de cohete que envía una carga útil al espacio exterior. Los satélites artificiales pueden orbitar alrededor de lunas, cometas, asteroides, planetas, estrellas o incluso galaxias. Tras su vida útil, los satélites artificiales pueden quedar orbitando como basura espacial.” (http://es.wikipedia.org/wiki/Satélite_artificial). SATÉLITE DE COMUNICACIONES: son un medio muy apto para emitir señales de radio en zonas amplias o poco desarrolladas, ya que pueden utilizarse como enormes antenas suspendidas del cielo. Dado que no hay problema de visión directa se suelen utilizar frecuencias elevadas en el rango de los GHz que son más inmunes a las interferencias; además, la elevada direccionalidad de las ondas a estas frecuencias permite "alumbrar" zonas concretas de la Tierra. (http://es.wikipedia.org/wiki/Satélite_de_comunicaciones).
  • 4. SATÉLITE GEOESTACIONARIO: En realidad no es el satélite, sino su posición, lo que es geoestacionario. Independientemente de la clase de información que procese, se trata de un satélite situado en órbita “geoestacionaria” con respecto a la Tierra, de tal modo que su velocidad de desplazamiento es equivalente a la de rotación del planeta, lo que hace que siempre se encuentre como “estacionado” sobre el mismo punto de la superficie terrestre. Generalmente se agrupan en redes de satélites que permiten cubrir toda la superficie, o una vasta extensión, de forma simultánea. El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) se apoya en este tipo cobertura. (http://www.dolceta.eu/espana/Mod4/spip.php?article203) ÓRBITA GEOESTACIONARIA o GEO: es una órbita geosíncrona directamente encima del ecuador terrestre, con una excentricidad nula. Desde tierra, un objeto geoestacionario parece inmóvil en el cielo y, por tanto, es la órbita de mayor interés para los operadores de satélites artificiales (incluyendo satélites de comunicación y de televisión). Debido a que su latitud siempre es igual a 0º, las locaciones de los satélites sólo varían en su longitud. (http://es.wikipedia.org/wiki/Geoestacionario).
  • 5. SATÉLITES MEO (Medium Earth Orbit, órbitas medias): Son satélites con órbitas medianamente cercanas, de unos 10.000 km. Su uso se destina a comunicaciones de telefonía y televisión, y a las mediciones de experimentos espaciales. (http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaciones_por_sat%C3%A9lite. Imagen tomada de: http://es.wikipedia.org/wiki/ACRIMSAT
  • 6. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) Es un sistema satelital MEO, de navegación por satélite que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave, con una precisión hasta de centímetros. Consta de 24 satélites, en seis planos orbitales de cuatro satélites cada uno, a una altura de 20.200 km. Tres delos cuatro es de repuesto.
  • 7. El sistema esta construido en tal forma, que desde cualquier lugar de nuestro planeta siempre permanecen visibles en todo momento entre cuatro y ocho satélites. Los satélites están enviando señales a la Tierra constantemente, las cuales son captadas por receptores de esas señales (receptores GPS); mediante cálculos trigonométricos es posible determinar las coordenadas geográficas de cada receptor, es decir, conocer en qué sitio del globo terrestre se encuentra ese receptor. Es por eso que se llama a este sistema el Sistema de Posicionamiento Global o, genéricamente, GPS.
  • 8. FUNCIONAMIENTO En el sistema GPS, las distancias se establecen multiplicando la velocidad de la señal de radio que envía el satélite (igual a la velocidad de la luz) por el tiempo que tarda en llegar del satélite al receptor. Para determinar ese tiempo, el satélite y el receptor generan sincronizadamente una sucesión de códigos digitales , con una determinada secuencia, para que se les pueda comparar con facilidad y sin ambigüedad. Estos códigos se generar exactamente al mismo tiempo (todo el sistema funciona con el mismo reloj), tanto el satélite como en el receptor, cuando se recibe el código en el receptor se retrospectivamente para ver cuanto hace que se genero allí ese mismo código y así se puede conocer el tiempo transcurrido desde que ese código especifico partió del satélite y llegó al receptor; se determina de este modo cuanto tarda la señal en recorrer la distancia, así se puede conocer la posición del receptor.
  • 9. FUNCIONALIDAD Sus aplicaciones son innumerables. Llena las necesidades de usuarios tradicionales, como pilotos y marineros que requieren conocer la posición de sus naves. Gracias a ellos se pueden diseñar sistemas para evitar colisiones de aviones en el aire. De igual manera, servirán a controladores de flotas de vehículos, conductores, bomberos, ambulancias, brigadas de rescate, etc. Algunos modelos de automóviles ya están dotados de receptores GPS que permiten, por medio de mapas electrónicos, mostrar instantáneamente el camino hacia cualquier destino. A los topógrafos les está reduciendo notoriamente el tiempo y el costo en levantamiento topográficos. Los ingenieros constructores disminuyen con GPS los costos de movimiento de tierras, realizan rápidamente inventarios de caminos y carreteras, de postes de alumbrado, etc.
  • 10. VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=ZNvllpjxl-Q PROYECTO DE INVESTIGACION EN LINEA BIBLIOGRAFIA Wikipediahttp://es.wikipedia.org/wiki/GPS ALVARO TORRES NIETO, Rubén Darío Sánchez. Telecomunicaciones y Telemática. Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. Tercera edición.