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Multilateración

Multilateración (MLAT) es una técnica de navegación basada en la medición de la diferencia de distancia a dos estaciones en posiciones conocidas por señales de emisión (emitidas) en tiempos conocidos. A diferencia de las mediciones de distancia absoluta o ángulo, medir la diferencia en la distancia entre dos estaciones da como resultado un número infinito de posiciones que satisfacen la medida. Cuando se trazan estas posibles posiciones, forman una curva hiperbólica. Para localizar la posición exacta a lo largo de esa curva, la multilateración se basa en múltiples mediciones: una segunda medición tomada a un par de estaciones diferentes producirá una segunda curva, que se interseca con la primera. Cuando se comparan las dos curvas, se revela un pequeño número de posiciones posibles, produciendo una "corrección".

La multilateración es una técnica común en los sistemas de radionavegación, donde se conoce como navegación hiperbólica. Estos sistemas son relativamente fáciles de construir ya que no hay necesidad de un reloj común, y la diferencia en el tiempo de la señal se puede medir visiblemente usando un osciloscopio. Esto formó la base de una serie de sistemas de navegación ampliamente utilizados a partir de la Segunda Guerra Mundial con el sistema británico Gee y varios sistemas similares introducidos en las décadas posteriores. La introducción del microprocesador simplificó de forma significativa el funcionamiento, aumentando la popularidad de la multilateración considerablemente durante los años 80. El sistema de navegación hiperbólica más popular fue LORAN-C, que se utilizó en todo el mundo hasta el cierre del sistema en 2010. Otros sistemas siguen siendo utilizados, pero el uso generalizado de sistemas de navegación por satélite como GPS han hecho estos sistemas en gran medida redundante.

La multilateración no debe confundirse con la trilateración, que utiliza distancias o mediciones absolutas de tiempo de vuelo desde tres o más sitios, o con triangulación, que utiliza la medición de ángulos absolutos. Ambos sistemas también se utilizan comúnmente con sistemas de radionavegación.

Principio

La multilateración se utiliza comúnmente en aplicaciones civiles y militares para localizar con precisión una aeronave, un vehículo o un emisor estacionario midiendo la "diferencia de tiempo de llegada", en inglés "time difference of arrival" (TDOA), de una señal del emisor en tres o más sitios receptores sincronizados (aplicación de vigilancia) Señales de tres o más emisores sincronizados en una ubicación del receptor (aplicación de navegación).

Aplicación en la vigilancia: localización de un transmisor desde múltiples receptores

 
Fig. 1. Un hiperboloide de dos capas

En términos simples, con dos receptores en posiciones conocidas, un emisor puede estar situado sobre un hiperboloide. Note que los receptores no necesitan saber el tiempo absoluto al que el pulso o señal fue transmitida - sólo se necesita la diferencia de tiempo.

Considerando un tercer receptor en una tercera posición. Esto proporcionaría una medición TDOA extra-independiente (existe un tercer TDOA, pero este depende de los dos primeros TDOA y no proporciona información adicional) y el emisor se localiza en la curva determinada por los dos hiperboloides que se intersecan. Un cuarto receptor es necesario para obtener otro TDOA independiente, lo que dará un hiperboloide extra, la intersección de la curva con este hiperboloide da una o dos soluciones, el emisor se localiza entonces en una de las dos soluciones.

Con cuatro receptores hay 3 TDOA independientes, tres parámetros independientes son necesarios para un punto en el espacio tridimensional. Con receptores adicionales puede obtenerse una mayor precisión. (Específicamente para el GPS, la atmósfera influye en el tiempo de viaje de la señal y más satélites da una localización más exacta). La precisión también mejora si los receptores se colocan en una configuración que minimice el error de la estimación de la posición.

La plataforma emisora puede o no cooperar en los procesos de vigilancia multilaterales.

Aplicación en la navegación: localización de un receptor desde múltiples emisores

La multilateración también puede ser utilizada por un solo receptor para localizarse, midiendo señales emitidas desde tres o más transmisores sincronizados en posiciones conocidas. Se necesitan al menos tres emisores para la navegación bidimensional; Se necesitan al menos cuatro emisores para la navegación tridimensional. Para fines expositivos, los emisores pueden considerarse como cada pulso o señal de radiodifusión exactamente al mismo tiempo en una frecuencia separada (para evitar interferencias). En esta situación, el receptor mide los TDOA de los impulsos, que se convierten a diferencias de intervalos.

Sin embargo, los sistemas operacionales son más complejos. Estos métodos han sido implementados: (a) los pulsos o señales son emitidos por diferentes emisores en la misma frecuencia, con retardos conocidos entre tiempos de transmisión; (b) se transmiten señales continuas en diferentes frecuencias y sus diferencias de fase medidas se convierten en diferencias de intervalos; Y (c) se transmiten señales continuas en la misma frecuencia portadora, pero cada emisor modula el portador con un código único y conocido. El procesamiento de correlación se utiliza para obtener TDOAs.

La técnica de multilateración es utilizada por varios sistemas de navegación. Un ejemplo histórico es el sistema británico DECCA, desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial. Decca utilizó la diferencia de fase de tres transmisores (método (b)). LORAN-C, introducido a finales de los años cincuenta, utiliza el método (a). Un ejemplo actual es el Sistema de Posicionamiento Global, o GPS. Todos los satélites GPS difundidos en la misma frecuencia portadora, que es modulada por códigos pseudoaleatorios (método (c)).

Geometría de TDOA

Coordenadas rectangulares / cartesianas

 
Fig. 2. Geometría del TDOA.

Consideremos un emisor (E en la Figura 2) en un vector de localización desconocido

 

Que deseamos localizar. La fuente está dentro del rango de receptores N + 1 en posiciones conocidas

 

El subíndice m se refiere a cualquiera de los receptores:

 

La distancia   desde el emisor a uno de los receptores en términos de coordenadas es

  (1)

Para algunos algoritmos de solución, la matemática se facilita colocando el origen en uno de los receptores  , lo que hace que su distancia al emisor sea

  (2)

Medición de la diferencia de tiempo en un sistema TDOA

 
Fig. 3a. Señal de pulso

La distancia   en la ecuación 1 es la velocidad de onda   veces el tiempo de tránsito  . Un sistema de multilateración TDOA mide la diferencia de tiempo   de un frente de onda que toca cada receptor. La ecuación TDOA para receptores m y 0 es

 

  (3)

 
Fig. 3b. Señal de banda ancha

La Figura 3a es una simulación de una forma de onda de pulso registrada por los receptores   y  . El espaciamiento entre  , y  es tal que el pulso toma 5 unidades de tiempo más para alcanzar a  que a  . Las unidades de tiempo en la Figura 3 son arbitrarias.

La curva roja de la figura 3a es la función de correlación cruzada  . La función de correlación cruzada desliza una curva en el tiempo sobre la otra y devuelve un valor de pico cuando las formas de la curva coinciden. El pico en el tiempo = 5 es una medida del desplazamiento de tiempo entre las formas de onda registradas, que es también el valor   necesario para la Ecuación 3.

La Figura 3b es el mismo tipo de simulación para una forma de onda de banda ancha del emisor. El cambio de tiempo es de 5 unidades de tiempo porque la geometría y la velocidad de onda son las mismas que en el ejemplo de la Figura 3a. De nuevo, el pico en la correlación cruzada ocurre en  .

La Figura 3c es un ejemplo de una forma continua de onda de banda estrecha del emisor. La función de correlación cruzada muestra un factor importante al elegir la geometría del receptor. Hay un pico en Tiempo = 5 más cada incremento del período de forma de onda. Para obtener una solución para la diferencia de tiempo medida, el espacio más grande entre dos receptores debe estar más cerca que una longitud de onda de la señal del emisor. Algunos sistemas, como el LORAN C y el Decca mencionados anteriormente (recuerden los mismos trabajos matemáticos para mover el receptor y múltiples transmisores conocidos), utilizan un espaciamiento mayor de 1 longitud de onda e incluyen equipo, como un detector de fase, para contar el número de ciclos que pasan a medida que el emisor se mueve. Esto sólo funciona para las formas de onda continuas de banda estrecha debido a la relación entre fase  , frecuencia (f) y tiempo (T)

 

El detector de fase verá variaciones en la frecuencia como el ruido de fase medido, que será una incertidumbre que se propaga en la localización calculada. Si el ruido de fase es suficientemente grande, el detector de fase puede volverse inestable.

 
Fig. 3c. Señal de banda estrecha Ejemplos de medición de la diferencia de tiempo con la correlación cruzada.

Ejemplos y Aplicaciones

  • Ritmo de sonido - Uso de sonido para localizar el fuego de artillería.
  • Objetivos electrónicos - Utilizar la onda Mach de una bala que pasa una matriz de sensores para determinar el punto de llegada de la bala en un objetivo de rango de disparo.
  • Decca Navigator System - Sistema utilizado desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2000, empleando la diferencia de fase de múltiples transmisores para localizar en la intersección de los hiperboloides
  • Sistema de Navegación OMEGA - Un sistema mundial similar al Decca, cerrado en 1997
  • GEE - técnica de localización de aviones británicos de la Segunda Guerra Mundial, usando transmisores de referencia precisos
  • LORAN-C - Sistema de navegación que utiliza TDOA de señales de múltiples transmisores sincronizados
  • Sistemas de multilateración pasiva ESM, incluyendo Kopáč, Ramona, Tamara, VERA y posiblemente Kolchuga - ubicación de un transmisor utilizando múltiples receptores
  • Seguimiento de teléfonos móviles: utilizando múltiples estaciones base para estimar la ubicación del teléfono (ya sea por el teléfono en sí o por la red telefónica)
  • Reducción de la supervisión de los mínimos de separación vertical (RVSM) utilizando el radar de vigilancia secundario - Respuestas del transpondedor del modo C / S para calcular la posición de un avión. La aplicación a RVSM fue demostrada por primera vez por Roke Manor Research Limited en 1989. [13]
  • Multilateración de área amplia (WAM) - Sistema de vigilancia para aeronaves aerotransportadas que mide el TDOA de las emisiones del transpondedor de la aeronave (a 1090 MHz); En servicio operativo en varios países
  • Equipo de detección de superficie del aeropuerto, modelo X (ASDE-X) - Sistema de vigilancia para aeronaves y otros vehículos en la superficie de un aeropuerto; Incluye un subsistema de multilateración que mide el TDOA de las emisiones del transpondedor de la aeronave (en 1090 MHz); ASDE-X es la terminología estadounidense de la FAA, sistemas equivalentes están en servicio operacional en varios países.

Referencias

  • The Multilateration Executive Reference Guide is an easy-to-read reference for air traffic management, airport and airline professionals to learn more about this next-generation surveillance technology
  •   Datos: Q1640884

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Multilateracion MLAT es una tecnica de navegacion basada en la medicion de la diferencia de distancia a dos estaciones en posiciones conocidas por senales de emision emitidas en tiempos conocidos A diferencia de las mediciones de distancia absoluta o angulo medir la diferencia en la distancia entre dos estaciones da como resultado un numero infinito de posiciones que satisfacen la medida Cuando se trazan estas posibles posiciones forman una curva hiperbolica Para localizar la posicion exacta a lo largo de esa curva la multilateracion se basa en multiples mediciones una segunda medicion tomada a un par de estaciones diferentes producira una segunda curva que se interseca con la primera Cuando se comparan las dos curvas se revela un pequeno numero de posiciones posibles produciendo una correccion La multilateracion es una tecnica comun en los sistemas de radionavegacion donde se conoce como navegacion hiperbolica Estos sistemas son relativamente faciles de construir ya que no hay necesidad de un reloj comun y la diferencia en el tiempo de la senal se puede medir visiblemente usando un osciloscopio Esto formo la base de una serie de sistemas de navegacion ampliamente utilizados a partir de la Segunda Guerra Mundial con el sistema britanico Gee y varios sistemas similares introducidos en las decadas posteriores La introduccion del microprocesador simplifico de forma significativa el funcionamiento aumentando la popularidad de la multilateracion considerablemente durante los anos 80 El sistema de navegacion hiperbolica mas popular fue LORAN C que se utilizo en todo el mundo hasta el cierre del sistema en 2010 Otros sistemas siguen siendo utilizados pero el uso generalizado de sistemas de navegacion por satelite como GPS han hecho estos sistemas en gran medida redundante La multilateracion no debe confundirse con la trilateracion que utiliza distancias o mediciones absolutas de tiempo de vuelo desde tres o mas sitios o con triangulacion que utiliza la medicion de angulos absolutos Ambos sistemas tambien se utilizan comunmente con sistemas de radionavegacion Indice 1 Principio 2 Geometria de TDOA 3 Medicion de la diferencia de tiempo en un sistema TDOA 4 Ejemplos y Aplicaciones 5 ReferenciasPrincipio EditarLa multilateracion se utiliza comunmente en aplicaciones civiles y militares para localizar con precision una aeronave un vehiculo o un emisor estacionario midiendo la diferencia de tiempo de llegada en ingles time difference of arrival TDOA de una senal del emisor en tres o mas sitios receptores sincronizados aplicacion de vigilancia Senales de tres o mas emisores sincronizados en una ubicacion del receptor aplicacion de navegacion Aplicacion en la vigilancia localizacion de un transmisor desde multiples receptores Fig 1 Un hiperboloide de dos capas En terminos simples con dos receptores en posiciones conocidas un emisor puede estar situado sobre un hiperboloide Note que los receptores no necesitan saber el tiempo absoluto al que el pulso o senal fue transmitida solo se necesita la diferencia de tiempo Considerando un tercer receptor en una tercera posicion Esto proporcionaria una medicion TDOA extra independiente existe un tercer TDOA pero este depende de los dos primeros TDOA y no proporciona informacion adicional y el emisor se localiza en la curva determinada por los dos hiperboloides que se intersecan Un cuarto receptor es necesario para obtener otro TDOA independiente lo que dara un hiperboloide extra la interseccion de la curva con este hiperboloide da una o dos soluciones el emisor se localiza entonces en una de las dos soluciones Con cuatro receptores hay 3 TDOA independientes tres parametros independientes son necesarios para un punto en el espacio tridimensional Con receptores adicionales puede obtenerse una mayor precision Especificamente para el GPS la atmosfera influye en el tiempo de viaje de la senal y mas satelites da una localizacion mas exacta La precision tambien mejora si los receptores se colocan en una configuracion que minimice el error de la estimacion de la posicion La plataforma emisora puede o no cooperar en los procesos de vigilancia multilaterales Aplicacion en la navegacion localizacion de un receptor desde multiples emisoresLa multilateracion tambien puede ser utilizada por un solo receptor para localizarse midiendo senales emitidas desde tres o mas transmisores sincronizados en posiciones conocidas Se necesitan al menos tres emisores para la navegacion bidimensional Se necesitan al menos cuatro emisores para la navegacion tridimensional Para fines expositivos los emisores pueden considerarse como cada pulso o senal de radiodifusion exactamente al mismo tiempo en una frecuencia separada para evitar interferencias En esta situacion el receptor mide los TDOA de los impulsos que se convierten a diferencias de intervalos Sin embargo los sistemas operacionales son mas complejos Estos metodos han sido implementados a los pulsos o senales son emitidos por diferentes emisores en la misma frecuencia con retardos conocidos entre tiempos de transmision b se transmiten senales continuas en diferentes frecuencias y sus diferencias de fase medidas se convierten en diferencias de intervalos Y c se transmiten senales continuas en la misma frecuencia portadora pero cada emisor modula el portador con un codigo unico y conocido El procesamiento de correlacion se utiliza para obtener TDOAs La tecnica de multilateracion es utilizada por varios sistemas de navegacion Un ejemplo historico es el sistema britanico DECCA desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial Decca utilizo la diferencia de fase de tres transmisores metodo b LORAN C introducido a finales de los anos cincuenta utiliza el metodo a Un ejemplo actual es el Sistema de Posicionamiento Global o GPS Todos los satelites GPS difundidos en la misma frecuencia portadora que es modulada por codigos pseudoaleatorios metodo c Geometria de TDOA EditarCoordenadas rectangulares cartesianas Fig 2 Geometria del TDOA Consideremos un emisor E en la Figura 2 en un vector de localizacion desconocidoE x y z displaystyle vec E x y z Que deseamos localizar La fuente esta dentro del rango de receptores N 1 en posiciones conocidasP 0 P 1 P m P N displaystyle vec P 0 vec P 1 vec P m vec P N El subindice m se refiere a cualquiera de los receptores P m x m y m z m 0 m N displaystyle vec P m x m y m z m qquad 0 leq m leq N La distancia R m displaystyle R m desde el emisor a uno de los receptores en terminos de coordenadas esR m P m E x m x 2 y m y 2 z m z 2 displaystyle R m vec P m vec E sqrt x m x 2 y m y 2 z m z 2 1 Para algunos algoritmos de solucion la matematica se facilita colocando el origen en uno de los receptores P 0 displaystyle P0 lo que hace que su distancia al emisor seaR 0 x 2 y 2 z 2 displaystyle R 0 sqrt x 2 y 2 z 2 2 Medicion de la diferencia de tiempo en un sistema TDOA Editar Fig 3a Senal de pulso La distancia R m displaystyle R m en la ecuacion 1 es la velocidad de onda v displaystyle v veces el tiempo de transito T m displaystyle T m Un sistema de multilateracion TDOA mide la diferencia de tiempo t m displaystyle tau m de un frente de onda que toca cada receptor La ecuacion TDOA para receptores m y 0 esv t m v T m v T 0 displaystyle v tau m vT m vT 0 v t m R m R 0 displaystyle v tau m R m R 0 3 Fig 3b Senal de banda ancha La Figura 3a es una simulacion de una forma de onda de pulso registrada por los receptores P 0 displaystyle P 0 y P 1 displaystyle P 1 El espaciamiento entre E displaystyle E P 1 displaystyle P 1 y P 0 displaystyle P 0 es tal que el pulso toma 5 unidades de tiempo mas para alcanzar a P 1 displaystyle P 1 que a P 0 displaystyle P 0 Las unidades de tiempo en la Figura 3 son arbitrarias La curva roja de la figura 3a es la funcion de correlacion cruzada P 1 P 0 displaystyle P 1 P 0 La funcion de correlacion cruzada desliza una curva en el tiempo sobre la otra y devuelve un valor de pico cuando las formas de la curva coinciden El pico en el tiempo 5 es una medida del desplazamiento de tiempo entre las formas de onda registradas que es tambien el valor t displaystyle tau necesario para la Ecuacion 3 La Figura 3b es el mismo tipo de simulacion para una forma de onda de banda ancha del emisor El cambio de tiempo es de 5 unidades de tiempo porque la geometria y la velocidad de onda son las mismas que en el ejemplo de la Figura 3a De nuevo el pico en la correlacion cruzada ocurre en t 1 5 displaystyle tau 1 5 La Figura 3c es un ejemplo de una forma continua de onda de banda estrecha del emisor La funcion de correlacion cruzada muestra un factor importante al elegir la geometria del receptor Hay un pico en Tiempo 5 mas cada incremento del periodo de forma de onda Para obtener una solucion para la diferencia de tiempo medida el espacio mas grande entre dos receptores debe estar mas cerca que una longitud de onda de la senal del emisor Algunos sistemas como el LORAN C y el Decca mencionados anteriormente recuerden los mismos trabajos matematicos para mover el receptor y multiples transmisores conocidos utilizan un espaciamiento mayor de 1 longitud de onda e incluyen equipo como un detector de fase para contar el numero de ciclos que pasan a medida que el emisor se mueve Esto solo funciona para las formas de onda continuas de banda estrecha debido a la relacion entre fase 8 displaystyle theta frecuencia f y tiempo T 8 2 p f T displaystyle theta 2 pi f T El detector de fase vera variaciones en la frecuencia como el ruido de fase medido que sera una incertidumbre que se propaga en la localizacion calculada Si el ruido de fase es suficientemente grande el detector de fase puede volverse inestable Fig 3c Senal de banda estrecha Ejemplos de medicion de la diferencia de tiempo con la correlacion cruzada Ejemplos y Aplicaciones EditarRitmo de sonido Uso de sonido para localizar el fuego de artilleria Objetivos electronicos Utilizar la onda Mach de una bala que pasa una matriz de sensores para determinar el punto de llegada de la bala en un objetivo de rango de disparo Decca Navigator System Sistema utilizado desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta el ano 2000 empleando la diferencia de fase de multiples transmisores para localizar en la interseccion de los hiperboloidesSistema de Navegacion OMEGA Un sistema mundial similar al Decca cerrado en 1997GEE tecnica de localizacion de aviones britanicos de la Segunda Guerra Mundial usando transmisores de referencia precisosLORAN C Sistema de navegacion que utiliza TDOA de senales de multiples transmisores sincronizadosSistemas de multilateracion pasiva ESM incluyendo Kopac Ramona Tamara VERA y posiblemente Kolchuga ubicacion de un transmisor utilizando multiples receptoresSeguimiento de telefonos moviles utilizando multiples estaciones base para estimar la ubicacion del telefono ya sea por el telefono en si o por la red telefonica Reduccion de la supervision de los minimos de separacion vertical RVSM utilizando el radar de vigilancia secundario Respuestas del transpondedor del modo C S para calcular la posicion de un avion La aplicacion a RVSM fue demostrada por primera vez por Roke Manor Research Limited en 1989 13 Multilateracion de area amplia WAM Sistema de vigilancia para aeronaves aerotransportadas que mide el TDOA de las emisiones del transpondedor de la aeronave a 1090 MHz En servicio operativo en varios paisesEquipo de deteccion de superficie del aeropuerto modelo X ASDE X Sistema de vigilancia para aeronaves y otros vehiculos en la superficie de un aeropuerto Incluye un subsistema de multilateracion que mide el TDOA de las emisiones del transpondedor de la aeronave en 1090 MHz ASDE X es la terminologia estadounidense de la FAA sistemas equivalentes estan en servicio operacional en varios paises Referencias EditarThe Multilateration Executive Reference Guide is an easy to read reference for air traffic management airport and airline professionals to learn more about this next generation surveillance technology Datos Q1640884 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Multilateracion amp oldid 124269017, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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