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SBAS

SBAS, abreviatura inglesa de Satellite Based Augmentation System (Sistema de Aumentación Basado en Satélites), es un sistema de corrección de las señales que los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS) transmiten al receptor GPS del usuario. Los sistemas SBAS mejoran el posicionamiento horizontal y vertical del receptor y dan información sobre la calidad de las señales. Aunque inicialmente fue desarrollado para dar una precisión mayor a la navegación aérea, cada vez se está generalizando más su uso en otro tipo de actividades que requieren de un uso sensible de la señal GPS.

Áreas de cobertura de los Sistema de Aumentación Basado en Satélites.
Equipo de campo realizando levantamiento de información sísmica usando un receptor GPS Navcom SF-2040G StarFire montado sobre un mástil.

Actualmente están desarrollados o en fase de implementación los siguientes sistemas SBAS:


Finalidades específicas en la navegación aérea

Los objetivos de los sistemas SBAS son:

  • Incrementar la integridad del sistema para cumplir con los requisitos de un sistema de navegación único. Los estándares civiles requieren el aviso de fallo del sistema en menos de 30 segundos cuando se está en ruta, 10 segundos en una aproximación de no-precisión, y 6 segundos en una aproximación de precisión. En contraste, el sistema GPS puede tardar entre una hora y media y dos horas para notificarle al usuario que ha fallado un satélite.[1]
  • Incrementar la exactitud del sistema GPS para cumplir con los requisitos de un medio único de navegación para aproximaciones de precisión. Sin aumentación de ningún tipo, el NAVSTAR-GPS o GLONASS pueden ser utilizados únicamente para aproximaciones de no-precisión (NPA).
  • Incrementar la disponibilidad del sistema para cumplir con los requisitos de un medio de navegación único. Actualmente la disponibilidad del sistema GPS varía entre el 95% y 98%. Como consecuencia, se requiere la confirmación de la disponibilidad de los satélites a lo largo de la ruta del GPS previa a cada vuelo en el que se desee utilizar GPS como medio de navegación primario. Esto es debido a que, previamente a la SBAS, era necesario dedicar un satélite en línea de visión para la única función de supervisión de la integridad.

Funcionamiento

 
Esquema de funcionamiento de los Sistemas de Aumentación Basados en Satélites (SBAS).

La arquitectura básica de todos los sistemas SBAS está conformada por una red de estaciones terrestres de referencia distribuidas por una amplia zona geográfica (países o continentes enteros) que supervisan las constelaciones de satélites de GNSS. Estas estaciones retransmiten los datos a una instalación de procesamiento central que evalúa la validez de las señales y calcula correcciones a los datos de efemérides y reloj radiodifundidos de cada satélite a la vista. Para cada satélite GPS o GLONASS vigilado, el SBAS estima los errores en los parámetros, y a su vez estas correcciones son transmitidas al avión por medio de satélites geoestacionarios. Luego el receptor de a bordo ajusta la información recibida directamente de los satélites GPS con las correcciones recibidas de los satélites geoestacionarios, para así navegar con más seguridad.

Los mensajes de integridad y correcciones para cada fuente telemétrica GPS o GLONASS vigilada se transmiten en la frecuencia GPS L1 de los satélites geoestacionarios SBAS, situados en puntos orbitales fijos sobre el ecuador terrestre. Los mensajes SBAS aseguran la integridad, mejoran la disponibilidad y proporcionan la actuación necesaria para aproximaciones con guiado vertical APV, y en un futuro, a CAT I.

El SBAS utiliza mediciones de distancia en dos frecuencias para calcular el retardo de la medición de distancia introducido por la ionosfera y radiodifunde las correcciones aplicables en puntos de la cuadrícula ionosférica (grid points) predeterminados. El receptor SBAS del usuario interpola entre los puntos de la cuadrícula para calcular la corrección ionosférica a lo largo de su línea de alcance óptico a cada satélite.

Además de correcciones de reloj, efemérides e ionosféricas, el SBAS evalúa y transmite parámetros que limitan la incertidumbre en las correcciones. Combinando estos cálculos de incertidumbre en las correcciones con cálculos de las incertidumbres en su propia exactitud de mediciones de pseudodistancia, el receptor SBAS de usuario modeliza un error para su solución de navegación propia.

Es importante distinguir entre las zonas de cobertura y las zonas de servicio SBAS. La zona de cobertura se define por las huellas en tierra (footprints) de las señales de los satélites geoestacionarios. Las zonas de servicio para un SBAS determinado se establecen por el estado dentro de la zona de cobertura SBAS. El estado es el responsable de designar los tipos de operaciones que pueden apoyarse dentro de una zona de servicio determinada.

Virtudes del sistema

Entre las ventajas del SBAS se encuentran:

  • Provee una guía tridimensional para aproximaciones de precisión a las aeronaves dentro del área de servicio. Este método de operación del SBAS mejora significativamente los instrumentos bidimensionales de navegación existentes que no pueden proveer referencias verticales precisas a los pilotos.
  • Provee gran precisión (hasta 5 m vertical y hasta 2 m horizontal) y disponibilidad (radiodifunde señales similares al GPS por varios satélites geoestacionarios) para aproximaciones de Categoría I, además de integridad (alto nivel de redundancia en el sistema y notificación de fallos en 6 s) para la seguridad del sistema GPS y apoyo a las operaciones de vuelo.
  • Reduce las posibilidades de accidentes contra tierra durante vuelos controlados y aproximaciones.
  • Elimina los costes asociados en el mantenimiento de los instrumentos de navegación más antiguos con base terrestre tal como los NDB, VOR, DME y los ILS para la Categoría I.
  • Reduce el número de piezas de equipos a bordo de la aeronave y requerirá sólo un pequeño receptor montado en la cabina y una antena.
  • Permite reducir los estándares que gobiernan la separación entre aeronaves en vuelo, permitiendo alojar un mayor número de ellas en un espacio dado, sin aumentar los riesgos.
  • Ahorros de combustible haciendo posible vuelos más directos y aproximaciones más seguras.

Enlaces externos

Referencias

  1. de Mateo García, María Luz (2004). «7». Descubrir la navegación por satélite. Centro de Documentación y Publicaciones de AENA. ISBN 84-95135-88-4. 
  •   Datos: Q2165162

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SBAS abreviatura inglesa de Satellite Based Augmentation System Sistema de Aumentacion Basado en Satelites es un sistema de correccion de las senales que los Sistemas Globales de Navegacion por Satelite GNSS transmiten al receptor GPS del usuario Los sistemas SBAS mejoran el posicionamiento horizontal y vertical del receptor y dan informacion sobre la calidad de las senales Aunque inicialmente fue desarrollado para dar una precision mayor a la navegacion aerea cada vez se esta generalizando mas su uso en otro tipo de actividades que requieren de un uso sensible de la senal GPS Areas de cobertura de los Sistema de Aumentacion Basado en Satelites Equipo de campo realizando levantamiento de informacion sismica usando un receptor GPS Navcom SF 2040G StarFire montado sobre un mastil Actualmente estan desarrollados o en fase de implementacion los siguientes sistemas SBAS WAAS Wide Area Augmentation System gestionado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service administrado por la Agencia de la Union Europea para el Programa Espacial WAGE Wide Area GPS Enhancement que transmite mas precision en los datos de efemerides y reloj de los satelites destinado a uso militar MSAS Multi Functional Satellite Augmentation System operado por Japon StarFire gestionado por la empresa John Deere QZSS Quasi Zenith Satellite System propuesto por Japon GAGAN GPS and GEO Augmented Navigation planeado por la India Indice 1 Finalidades especificas en la navegacion aerea 2 Funcionamiento 3 Virtudes del sistema 4 Enlaces externos 5 ReferenciasFinalidades especificas en la navegacion aerea EditarLos objetivos de los sistemas SBAS son Incrementar la integridad del sistema para cumplir con los requisitos de un sistema de navegacion unico Los estandares civiles requieren el aviso de fallo del sistema en menos de 30 segundos cuando se esta en ruta 10 segundos en una aproximacion de no precision y 6 segundos en una aproximacion de precision En contraste el sistema GPS puede tardar entre una hora y media y dos horas para notificarle al usuario que ha fallado un satelite 1 Incrementar la exactitud del sistema GPS para cumplir con los requisitos de un medio unico de navegacion para aproximaciones de precision Sin aumentacion de ningun tipo el NAVSTAR GPS o GLONASS pueden ser utilizados unicamente para aproximaciones de no precision NPA Incrementar la disponibilidad del sistema para cumplir con los requisitos de un medio de navegacion unico Actualmente la disponibilidad del sistema GPS varia entre el 95 y 98 Como consecuencia se requiere la confirmacion de la disponibilidad de los satelites a lo largo de la ruta del GPS previa a cada vuelo en el que se desee utilizar GPS como medio de navegacion primario Esto es debido a que previamente a la SBAS era necesario dedicar un satelite en linea de vision para la unica funcion de supervision de la integridad Funcionamiento Editar Esquema de funcionamiento de los Sistemas de Aumentacion Basados en Satelites SBAS La arquitectura basica de todos los sistemas SBAS esta conformada por una red de estaciones terrestres de referencia distribuidas por una amplia zona geografica paises o continentes enteros que supervisan las constelaciones de satelites de GNSS Estas estaciones retransmiten los datos a una instalacion de procesamiento central que evalua la validez de las senales y calcula correcciones a los datos de efemerides y reloj radiodifundidos de cada satelite a la vista Para cada satelite GPS o GLONASS vigilado el SBAS estima los errores en los parametros y a su vez estas correcciones son transmitidas al avion por medio de satelites geoestacionarios Luego el receptor de a bordo ajusta la informacion recibida directamente de los satelites GPS con las correcciones recibidas de los satelites geoestacionarios para asi navegar con mas seguridad Los mensajes de integridad y correcciones para cada fuente telemetrica GPS o GLONASS vigilada se transmiten en la frecuencia GPS L1 de los satelites geoestacionarios SBAS situados en puntos orbitales fijos sobre el ecuador terrestre Los mensajes SBAS aseguran la integridad mejoran la disponibilidad y proporcionan la actuacion necesaria para aproximaciones con guiado vertical APV y en un futuro a CAT I El SBAS utiliza mediciones de distancia en dos frecuencias para calcular el retardo de la medicion de distancia introducido por la ionosfera y radiodifunde las correcciones aplicables en puntos de la cuadricula ionosferica grid points predeterminados El receptor SBAS del usuario interpola entre los puntos de la cuadricula para calcular la correccion ionosferica a lo largo de su linea de alcance optico a cada satelite Ademas de correcciones de reloj efemerides e ionosfericas el SBAS evalua y transmite parametros que limitan la incertidumbre en las correcciones Combinando estos calculos de incertidumbre en las correcciones con calculos de las incertidumbres en su propia exactitud de mediciones de pseudodistancia el receptor SBAS de usuario modeliza un error para su solucion de navegacion propia Es importante distinguir entre las zonas de cobertura y las zonas de servicio SBAS La zona de cobertura se define por las huellas en tierra footprints de las senales de los satelites geoestacionarios Las zonas de servicio para un SBAS determinado se establecen por el estado dentro de la zona de cobertura SBAS El estado es el responsable de designar los tipos de operaciones que pueden apoyarse dentro de una zona de servicio determinada Virtudes del sistema EditarEntre las ventajas del SBAS se encuentran Provee una guia tridimensional para aproximaciones de precision a las aeronaves dentro del area de servicio Este metodo de operacion del SBAS mejora significativamente los instrumentos bidimensionales de navegacion existentes que no pueden proveer referencias verticales precisas a los pilotos Provee gran precision hasta 5 m vertical y hasta 2 m horizontal y disponibilidad radiodifunde senales similares al GPS por varios satelites geoestacionarios para aproximaciones de Categoria I ademas de integridad alto nivel de redundancia en el sistema y notificacion de fallos en 6 s para la seguridad del sistema GPS y apoyo a las operaciones de vuelo Reduce las posibilidades de accidentes contra tierra durante vuelos controlados y aproximaciones Elimina los costes asociados en el mantenimiento de los instrumentos de navegacion mas antiguos con base terrestre tal como los NDB VOR DME y los ILS para la Categoria I Reduce el numero de piezas de equipos a bordo de la aeronave y requerira solo un pequeno receptor montado en la cabina y una antena Permite reducir los estandares que gobiernan la separacion entre aeronaves en vuelo permitiendo alojar un mayor numero de ellas en un espacio dado sin aumentar los riesgos Ahorros de combustible haciendo posible vuelos mas directos y aproximaciones mas seguras Enlaces externos EditarFuncionamiento del sistema GPS SBASReferencias Editar de Mateo Garcia Maria Luz 2004 7 Descubrir la navegacion por satelite Centro de Documentacion y Publicaciones de AENA ISBN 84 95135 88 4 Datos Q2165162 Obtenido de https es wikipedia org w index php title SBAS amp oldid 137981982, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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