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Dilution de la précision du GPS (DOP)

1975
GPS receiver in surveying context showing satellite signals and DOP values.

La dilution de précision (DOP) est une mesure qui quantifie l'effet de la géométrie des satellites sur la précision du GPS. Une valeur de DOP faible indique une meilleure précision. Lorsque les satellites sont largement espacés dans le ciel, la géométrie est forte et la DOP est faible. Lorsque les satellites sont regroupés, la géométrie est faible, la DOP est élevée et les petites erreurs dans les mesures de pseudodistance se transforment en erreurs de position importantes.

The accuracy of a GPS position fix is not solely dependent on the quality of the signal or the receiver’s clock; it is also critically affected by the geometric arrangement of the satellites being tracked. The concept arises from the mathematics of solving the system of equations for the receiver’s position. The intersection of the range spheres from the satellites creates a volume of uncertainty. When satellites are far apart from each other in the sky, these spheres intersect at near-perpendicular angles, creating a small, well-defined volume of uncertainty and thus a more precise position fix. This is a “strong” geometry with a low DOP value.

Conversely, if the satellites are clustered closely together in one part of the sky, the spheres intersect at very shallow angles. This “weak” geometry results in an elongated, poorly defined volume of uncertainty. In this case, even minor errors in the pseudorange measurements (due to atmospheric delays, clock errors, etc.) are magnified, leading to a much larger error in the calculated position. This magnification factor is the DOP. There are several types of DOP: GDOP (Geometric DOP, for 3D position and time), PDOP (Position DOP, for 3D position), HDOP (Horizontal DOP), and VDOP (Vertical DOP). GPS receivers constantly calculate these values and often use them to decide which satellites to use for a position fix, always preferring the combination that yields the lowest DOP.

UNESCO Nomenclature: 2502
– Geodesy

Taper

Système abstrait

Perturbation

Incrémentale

Usage

Utilisation généralisée

Précurseurs

  • least squares estimation méthode
  • algèbre matricielle et algèbre linéaire
  • principes de propagation des erreurs en science de la mesure
  • concepts d'arpentage et de triangulation
  • théorie de la conception expérimentale optimale

Applications

  • planification de missions d'arpentage et d'aviation pour garantir une grande précision
  • Algorithmes de récepteur GPS qui sélectionnent le meilleur sous-ensemble de satellites
  • analyse des performances des constellations GNSS
  • recherche sur les canyons urbains et le positionnement en intérieur
  • systèmes de surveillance d'intégrité comme RAIM (surveillance autonome de l'intégrité du récepteur)

Brevets:

NA

Idées d'innovations potentielles

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