Objetivos: Objetivos generales Evaluar el posicionamiento del urbanismo y ordenación del territorio dentro del concepto Suelo, así como los recursos disponibles en Internet Generar conocimiento especializado sobre la tecnología LIDAR Analizar el impacto de datos LIDAR en la tecnología que nos rodea Objetivos específicos Establecer los sistemas de referencia y los marcos de referencia en los que se basa el Geoposicionamiento Analizar el funcionamiento de los sistemas de posicionamiento Wlan, Wifi, celeste, Submarino, mostrando especial atención a los sistemas GNSS y móvil Examinar los sistemas de aumentación GNSS, objetivo y función
A quién va dirigido: A partir de un contenido único y de calidad, con el acompañamiento de profesionales expertos y gracias a una metodología de estudio 100% online, este Curso Universitario en Geoposicionamiento se consigue afianzar en el estudiante todo lo relativo a los diferentes métodos de localización terrestre, su funcionamiento y diferentes usos. Gracias a todo esto, el ingeniero podrá alcanzar sus objetivos posicionándose a la vanguardia de un sector que no para de crecer.
Módulo 1. Geoposicionamiento
1.1. Geoposicionamiento
1.1.1. Geoposicionamiento
1.1.2. Objetivos del posicionamiento
1.1.3. Movimientos de la tierra
1.1.3.1. Traslación y rotación
1.1.3.2. Precesión y nutación
1.1.3.3. Movimientos del polo
1.2. Sistemas de georreferenciación
1.2.1. Sistemas de referencia
1.2.1.1. Sistema de referencia terrestre internacional. ITRS
1.2.1.2. Sistema local de referencia. ETRS 89 (Datum europeo)
1.2.2. Marco de referencia
1.2.2.1. Marco de referencia internacional terrestre. ITRF
1.2.2.2. Marco de referencia internacional GNSS. Materialización ITRS
1.2.3. Elipsoides de revolución internacionales GRS-80 y WGS-84
1.3. Mecanismos o sistemas de posicionamiento
1.3.1. Posicionamiento GNSS
1.3.2. Posicionamiento Móvil
1.3.3. Posicionamiento Wlan
1.3.4. Posicionamiento WIFI
1.3.5. Posicionamiento celeste
1.3.6. Posicionamiento submarino
1.4. Tecnologías GNSS
1.4.1. Tipo de satélites según órbita
1.4.1.1. Geoestacionarios
1.4.1.2. De órbita media
1.4.1.3. De órbita baja
1.4.2. Tecnologías GNSS multiconstelación
1.4.2.1. Constelación NAVSTAR
1.4.2.2. Constelación GALILEO
1.4.2.2.1. Fases y realización del proyecto
1.4.3. Reloj u oscilador GNSS
1.5. Sistemas de aumentación
1.5.1. Sistema de aumentación basado en satélites (SBAS)
1.5.2. Sistema de aumentación basado en tierra (GBAS)
1.5.3. GNSS asistido (A-GNSS)
1.6. Propagación de la señal GNSS
1.6.1. La señal GNSS
1.6.2. Atmósfera e ionosfera
1.6.2.1. Elementos en la propagación de ondas
1.6.2.2. Comportamiento de la señal GNSS
1.6.2.3. Efecto ionosférico
1.6.2.4. Modelos ionosféricos
1.6.3. Troposfera
1.6.3.1. Refracción troposférica
1.6.3.2. Modelos troposféricos
1.6.3.3. Retardos troposféricos
1.7. Fuentes de error GNSS
1.7.1. Errores de satélite y órbita
1.7.2. Errores atmosféricos
1.7.3. Errores en recepción de señal
1.7.4. Errores por aparatos externos
1.8. Técnicas de observación y posicionamiento GNSS
1.8.1. Métodos de observación
1.8.1.1. Según tipo de observable
1.8.1.1.1. Observable de código/pseudodistancias
1.8.1.1.2. Observable de fase
1.8.1.2. Según la acción del receptor
1.8.1.2.1. Estático
1.8.1.2.2. Cinemático
1.8.1.3. Según momento en que se realiza el cálculo
1.8.1.3.1. Postproceso
1.8.1.3.2. Tiempo real
1.8.1.4. Según el tipo de solución
1.8.1.4.1. Absoluto
1.8.1.4.2. Relativo/Diferencia
1.8.1.5. Según el tiempo de observación
1.8.1.5.1. Estático
1.8.1.5.2. Estático rápido
1.8.1.5.3. Cinemático
1.8.1.5.4. Cinemático RTK
1.8.2. Posicionamiento punto preciso PPP
1.8.2.1. Principios
1.8.2.2. Ventajas y desventajas
1.8.2.3. Errores y correcciones
1.8.3. GNSS diferencial
1.8.3.1. Cinemático en tiempo real RTK
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