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Satellitennavigation für Satellitennavigation für die EU die EU

Satellitennavigation für die EU. GALILEO Europas gemeinsame Antwort auf GPS(USA) und GLONASS (Russland) Europas gemeinsame Antwort auf GPS(USA) und GLONASS

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Satellitennavigation für die EUSatellitennavigation für die EU

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GALILEOGALILEO

Europas gemeinsame Antwort auf GPS(USA) und Europas gemeinsame Antwort auf GPS(USA) und GLONASS (Russland)GLONASS (Russland)

Sie werden beide vom Militär finanziert und kontrolliert. - Sie werden beide vom Militär finanziert und kontrolliert. - d.h. dass Informationen für zivile Nutzer verfälscht oder d.h. dass Informationen für zivile Nutzer verfälscht oder gar abgeschaltet werden können.gar abgeschaltet werden können.

GALILEO bringt einen wichtigen TechnologievorsprungGALILEO bringt einen wichtigen Technologievorsprung

Befreiung aus der US-AbhängigkeitBefreiung aus der US-Abhängigkeit

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Zu GPSZu GPS Ist nicht hundertprozentig zuverlässig.Ist nicht hundertprozentig zuverlässig.

Empfang zum Teil lückenhaft, insbesondere in Städten Empfang zum Teil lückenhaft, insbesondere in Städten und in hohen Breitengraden.und in hohen Breitengraden.

Rasche Ortung und Präzision ist beschränkt.Rasche Ortung und Präzision ist beschränkt.

Das Militär übernimmt keine Haftung für Falschangaben Das Militär übernimmt keine Haftung für Falschangaben z.B. bei Flugzeugunfällen.z.B. bei Flugzeugunfällen.

Wird bisher von amerikanischen Konzernen Rockwell Wird bisher von amerikanischen Konzernen Rockwell und Trimble dominiert.und Trimble dominiert.

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Zu GLONASSZu GLONASS GLONASS befindet sich im WiederaufbauGLONASS befindet sich im Wiederaufbau

Bislang keine zivilen AnwendungenBislang keine zivilen Anwendungen

Zur Zeit 15 funktionsfähige Satelliten im OrbitZur Zeit 15 funktionsfähige Satelliten im Orbit

Bis 2010: 24 Satelliten für die weltweite AbdeckungBis 2010: 24 Satelliten für die weltweite Abdeckung

2003 Vereinbarung für Tests zur Kompatibilität beider 2003 Vereinbarung für Tests zur Kompatibilität beider Navigationssysteme. Navigationssysteme.

In der Zukunft vielleicht sogar eine Kombination aus GALILEO und In der Zukunft vielleicht sogar eine Kombination aus GALILEO und GLONASS möglichGLONASS möglich

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EntstehungEntstehung

Gemeinschaftsprojekt der ESA (European Space Gemeinschaftsprojekt der ESA (European Space Agency) und der Europäischen Union.Agency) und der Europäischen Union.

Name entstand von dem italienischen Genius und Name entstand von dem italienischen Genius und Weltrevolutionär Galileo Galilei.Weltrevolutionär Galileo Galilei.

GALILEO stellt eine technologische Revolution dar, wie GALILEO stellt eine technologische Revolution dar, wie z.B. UMTS im Mobilfunk.z.B. UMTS im Mobilfunk.

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Aufbau des GALILEO-SystemsAufbau des GALILEO-Systems

Planung und Aufbau des komplexen Satellitensystems Planung und Aufbau des komplexen Satellitensystems erfolgt in vier überschaubaren Etappen:erfolgt in vier überschaubaren Etappen:

1. Definitionsphase (2003, bereits abgeschlossen)1. Definitionsphase (2003, bereits abgeschlossen) 2. Entwicklungs- und Testphase (2003 – 2007)2. Entwicklungs- und Testphase (2003 – 2007) 3. In-Orbit-Validierungsphase IOV (2007 – 2008)3. In-Orbit-Validierungsphase IOV (2007 – 2008) 4. Errichtungsphase (bis Ende 2010)4. Errichtungsphase (bis Ende 2010)

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Entwicklungs- und TestphaseEntwicklungs- und Testphase In dieser Phase werden Testsatelliten gestartet. In dieser Phase werden Testsatelliten gestartet.

- Sie sollen die Ausrüstungen der Satelliten,- Sie sollen die Ausrüstungen der Satelliten,- das Zusammenwirken mit Bodenstationen,- das Zusammenwirken mit Bodenstationen,- die projektierten Parameter der Navigation überprüfen.- die projektierten Parameter der Navigation überprüfen.

GIOVE A wurde am 28. Dezember mit einer Sojus – Trägerrakete in GIOVE A wurde am 28. Dezember mit einer Sojus – Trägerrakete in die Erdumlaufbahn geschickt.die Erdumlaufbahn geschickt.

GIOVE B folgt im laufe des Jahres 2006.GIOVE B folgt im laufe des Jahres 2006.

Der Untersuchungsschwerpunkt der beiden Satelliten besteht in der Der Untersuchungsschwerpunkt der beiden Satelliten besteht in der Erprobung der beiden Atomuhren und der Charakterisierung der Erprobung der beiden Atomuhren und der Charakterisierung der Daten.Daten.

Jeder GALILEO-Satellit hat je zwei Maser-Uhren sowie zwei Jeder GALILEO-Satellit hat je zwei Maser-Uhren sowie zwei Rubidium-Uhren. Eine Maser-Uhr liefert die Bordzeit die anderen Rubidium-Uhren. Eine Maser-Uhr liefert die Bordzeit die anderen dienen als Backup.dienen als Backup.

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Die SatellitenDie Satelliten

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GIOVE A (erster Testsatellit) GIOVE A (erster Testsatellit) britisch-niederländischbritisch-niederländisch

• GIOVE (Akronym) Galileo In-Orbit Validation Element

• Abmessungen 1,30 m x 1,74 m x 1,40 m

• Startmasse 450 kg

• Nutzlast Rubidium-Atomuhren, Signalgenerator

• ElektrischeLeistung 660 W

• Hersteller Surrey Satellite Technology

• Start 28. Dezember 2005

• Startort Kosmodrom Baikonur

• Träger Sojus-Fregat

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GIOVE B (zweiter Testsatellit) GIOVE B (zweiter Testsatellit) deutsch-italienischdeutsch-italienisch

AbmessungenAbmessungen 0,95 m x 0,95 m x 2,40 m0,95 m x 0,95 m x 2,40 m

StartmasseStartmasse 523 kg523 kg

NutzlastNutzlast Rubidium- und Wasserstoffmaser-Rubidium- und Wasserstoffmaser-Atomuhren, SignalgeneratorAtomuhren, Signalgenerator

Elektrische LeistungElektrische Leistung 943 W943 W

HerstellerHersteller Galileo IndustriesGalileo Industries

StartStart 20062006

StartortStartort Kosmodrom BaikonurKosmodrom Baikonur

TrägerTräger Sojus-FregatSojus-Fregat

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GALILEO IOV (die ersten vier GALILEO IOV (die ersten vier richtigen Satelliten)richtigen Satelliten)

AbmessungenAbmessungen 2,70 m x 1,20 m x 1,10 m2,70 m x 1,20 m x 1,10 m Spannweite derSpannweite der 13 m13 m

SolarpanelsSolarpanels StartmasseStartmasse 680 kg680 kg Elektrische LeistungElektrische Leistung 1500 W 1500 W LebensdauerLebensdauer mindestens 12 Jahremindestens 12 Jahre HerstellerHersteller Galileo IndustriesGalileo Industries StartStart ab 2008ab 2008 StartortStartort Kosmodrom BaikonurKosmodrom Baikonur TrägerTräger Sojus-Fregat (für weitere Satelliten auch Sojus-Fregat (für weitere Satelliten auch

Ariane 5)Ariane 5)

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Maser-AtomuhrMaser-Atomuhr

Maser-Uhr (microwave ampilfication by Maser-Uhr (microwave ampilfication by stimulated emission of radiation) die eine stimulated emission of radiation) die eine Frequenz von 1,420 GHz erzeugt.Frequenz von 1,420 GHz erzeugt.

Die Maser-Wasserstoff-Atomuhr ist die Die Maser-Wasserstoff-Atomuhr ist die genaueste Uhr die jemals in den Weltraum genaueste Uhr die jemals in den Weltraum gebracht wurde.gebracht wurde.

Sie erreicht eine Abweichung von einer Sie erreicht eine Abweichung von einer Sekunde in 3 Millionen Jahren.Sekunde in 3 Millionen Jahren.

Diese Uhr nutzt als Zeitbasis keine Diese Uhr nutzt als Zeitbasis keine schwingende Masse, sondern den Übergang schwingende Masse, sondern den Übergang von Atomen zwischen verschiedenen von Atomen zwischen verschiedenen Energieniveaus.Energieniveaus.

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Rubidium UhrRubidium Uhr Die als Backup genutzten Rubidium Uhren Die als Backup genutzten Rubidium Uhren

arbeiten mit verdampftem Rubidium.arbeiten mit verdampftem Rubidium.

Ihre „Ungenauigkeit“ beläuft sich auf Ihre „Ungenauigkeit“ beläuft sich auf eine Sekunde in 760 000 Jahren.eine Sekunde in 760 000 Jahren.

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In-Orbit-Validierungsphase IOVIn-Orbit-Validierungsphase IOV 4 GALILEO-Satelliten die den späteren Serientyp entsprechen, werden mit 4 GALILEO-Satelliten die den späteren Serientyp entsprechen, werden mit

zwei Doppelstarts 2007/08 in den Weltraum befördert.zwei Doppelstarts 2007/08 in den Weltraum befördert.

Es werden zwei Satelliten in der Bahnebene 1, und zwei in der Bahnebene Es werden zwei Satelliten in der Bahnebene 1, und zwei in der Bahnebene 2 Platz finden.2 Platz finden.

Dabei wird das grundlegende Dabei wird das grundlegende

Weltraumsegment als auch das Weltraumsegment als auch das

Bodensegment überprüft.Bodensegment überprüft.

Zur Validierung gehört eine Zur Validierung gehört eine

Analyse der Systemleistung, um Analyse der Systemleistung, um

nötige Verbesserungen rechtzeitig nötige Verbesserungen rechtzeitig

einführen zu können. einführen zu können.

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ErrichtungsphaseErrichtungsphase

Nach dem erbrachten Leistungsnachweis erfolgt der Nach dem erbrachten Leistungsnachweis erfolgt der zügige Aufbau des Gesamtsystems in allen drei zügige Aufbau des Gesamtsystems in allen drei Bahnebenen.Bahnebenen.

Die Satelliten werden mit Raketen des Typs Ariane 5 Die Satelliten werden mit Raketen des Typs Ariane 5 gestartet, den nur sie kann bis zu 8 Satelliten in die gestartet, den nur sie kann bis zu 8 Satelliten in die Umlaufbahn befördern.Umlaufbahn befördern.

Bis 2010 wird auch das Bodensegment fertig ausgebaut Bis 2010 wird auch das Bodensegment fertig ausgebaut sein, so dass der Regelbetrieb begonnen werden kann.sein, so dass der Regelbetrieb begonnen werden kann.

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FunktionsprinzipFunktionsprinzip Die Raumflugkörper senden verschlüsselte Signale, über den Die Raumflugkörper senden verschlüsselte Signale, über den

Sendezeitpunkt und die genauen Bahndaten der Satelliten, an das Sendezeitpunkt und die genauen Bahndaten der Satelliten, an das Empfangsgerät auf der Erde.Empfangsgerät auf der Erde.

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FunktionsprinzipFunktionsprinzip Das Empfangsgerät das z.B. im PKW oder Mobiletelefon Das Empfangsgerät das z.B. im PKW oder Mobiletelefon

untergebracht ist, besitzt einen Speicher für die übertragenen untergebracht ist, besitzt einen Speicher für die übertragenen genauen Koordinaten der jeweiligen Satellitenumlaufbahn.genauen Koordinaten der jeweiligen Satellitenumlaufbahn.

Beim Empfang eines Signals, kann der Satellit die Laufzeit und die Beim Empfang eines Signals, kann der Satellit die Laufzeit und die Entfernung zum Sendesatelliten berechnen.Entfernung zum Sendesatelliten berechnen.

Mit der gleichen Funktionsweise müssen mindestens vier Satelliten Mit der gleichen Funktionsweise müssen mindestens vier Satelliten empfangen werden um eine genaue Positionsbestimmung zu empfangen werden um eine genaue Positionsbestimmung zu ermöglichen.ermöglichen.

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FunktionsprinzipFunktionsprinzip Warum vier Satelliten?Warum vier Satelliten? Man benötigt drei Satelliten für die räumliche Bestimmung.Man benötigt drei Satelliten für die räumliche Bestimmung. Einen vierten um den Uhrenfehler des Empfängers auszugleichen, Einen vierten um den Uhrenfehler des Empfängers auszugleichen,

da dieser keine hochpräzise Uhr besitzt.da dieser keine hochpräzise Uhr besitzt.

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Die Architektur des GALILEO-Die Architektur des GALILEO-SystemsSystems

GALILEO-System

Weltraumsegment(Satelliten)

Bodensegment(Bodeneinrichtungen)

Kontrollzentrum in Fucino (Italien)

Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen (Deutschland)

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Das Weltraumsegment Das Weltraumsegment (Space Segment)(Space Segment)

Bei Vollständigem Aufbau 30 SatellitenBei Vollständigem Aufbau 30 Satelliten

Mit terrestrischen Kontrollsegment wird eine globale Mit terrestrischen Kontrollsegment wird eine globale Abdeckung garantiert.Abdeckung garantiert.

Gleichmäßig auf 3 kreisförmigen Bahnebenen in Gleichmäßig auf 3 kreisförmigen Bahnebenen in ca. 23600km Höhe verteilt.ca. 23600km Höhe verteilt.

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Das Weltraumsegment Das Weltraumsegment (Space Segment)(Space Segment)

Die Bahnneigung der Ebenen zum Äquator beträgt 56 Grad.Die Bahnneigung der Ebenen zum Äquator beträgt 56 Grad.

Auf jeder Ebene befinden sich neun jeweils um 40 Grad versetzt Auf jeder Ebene befinden sich neun jeweils um 40 Grad versetzt fliegende Satelliten.fliegende Satelliten.

Der Zehnte wird als Reserve in der jeweiligen Bahnebene Der Zehnte wird als Reserve in der jeweiligen Bahnebene vorgehalten.vorgehalten.

Die Abweichung eines Satelliten darf höchstens 2 Grad Die Abweichung eines Satelliten darf höchstens 2 Grad (ca. (ca. 1000km) betragen.1000km) betragen.

Mit dieser Konstellation sind stets mindestens vier, Mit dieser Konstellation sind stets mindestens vier, in der Regel sechs bis acht, Satelliten zur Verfügung.in der Regel sechs bis acht, Satelliten zur Verfügung.

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Das Weltraumsegment Das Weltraumsegment (Space Segment)(Space Segment)

Die extrem hohe Umlaufbahn wurde bedacht gewählt.Die extrem hohe Umlaufbahn wurde bedacht gewählt.

Dadurch haben die Satelliten eine geringe Dadurch haben die Satelliten eine geringe Winkelgeschwindigkeit, was eine längere Sichtbarkeit Winkelgeschwindigkeit, was eine längere Sichtbarkeit über den Erdhorizont bedeutet.über den Erdhorizont bedeutet.

Außerdem treten keine störenden Wechselwirkungen mit Außerdem treten keine störenden Wechselwirkungen mit der Erdatmosphäre auf.der Erdatmosphäre auf.

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Das BodensegmentDas Bodensegment Sind alle Einrichtungen auf der Erde z.B. Kontrollzentren Sind alle Einrichtungen auf der Erde z.B. Kontrollzentren

sowie Bodenstationen, die die Funktionalität und die sowie Bodenstationen, die die Funktionalität und die Qualität der Informationen gewährleisten.Qualität der Informationen gewährleisten.

Den Kern bilden zwei GALILEO-Kontrollzentren in Den Kern bilden zwei GALILEO-Kontrollzentren in Oberpfaffenhofen (Deutschland) und in Fucino (Italien).Oberpfaffenhofen (Deutschland) und in Fucino (Italien).

Von Deutschland wird der Regelbetrieb der 30 Satelliten- Von Deutschland wird der Regelbetrieb der 30 Satelliten- Konstellationen sichergestelltKonstellationen sichergestellt

Das Zentrum in Italien hat eigene Aufgaben für den Das Zentrum in Italien hat eigene Aufgaben für den Regelbetrieb und fungiert bei auftretenden Problemen Regelbetrieb und fungiert bei auftretenden Problemen als „Backup-Einrichtungals „Backup-Einrichtung“.“.

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Das BodensegmentDas Bodensegment

Positionierung der 30 Satelliten Positionierung der 30 Satelliten

durch:durch:

- das Europäische Satellitenkontrollzentrum ESA das Europäische Satellitenkontrollzentrum ESA - und das französische Raumfahrtzentrum CNESund das französische Raumfahrtzentrum CNES

zu gleichen Anteilen.zu gleichen Anteilen.

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Aufgaben eines KontrollzentrumsAufgaben eines Kontrollzentrums

GALILEO Kontrollzentrum

Ground Control Segment(GCS)

Ground Mission Segment(GMS)

GALILEO Sensor Stations (GSS) GALILEO Uplink-Stations

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Ground Control SegmentGround Control Segment

Ist für die grundsätzliche Funktionstüchtigkeit und für die Ist für die grundsätzliche Funktionstüchtigkeit und für die korrekten Umlaufbahnen der Satelliten verantwortlich.korrekten Umlaufbahnen der Satelliten verantwortlich.

Es gibt 5 global verteilte Satelliten-Kontrollstationen, die Es gibt 5 global verteilte Satelliten-Kontrollstationen, die mit einer 13 Meter Antenne ausgestattet sind undmit einer 13 Meter Antenne ausgestattet sind und

die im S-Band (2,6 – 3.95 GHz) wechselseitig Daten die im S-Band (2,6 – 3.95 GHz) wechselseitig Daten über Zustand der Raumflugkörper empfangen und über Zustand der Raumflugkörper empfangen und Kommandos senden. Kommandos senden.

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Ground Mission Segment (GMS)Ground Mission Segment (GMS)

Ist für die Lieferung korrekter Navigationssignale Ist für die Lieferung korrekter Navigationssignale und die Überwachung der Integrität und die Überwachung der Integrität verantwortlich.verantwortlich.

Das Navigationssignal setzt sich aus der Zeit der Das Navigationssignal setzt sich aus der Zeit der Atomuhr, den Orbitdaten des Satelliten und Atomuhr, den Orbitdaten des Satelliten und Integritätsinformationen zusammen.Integritätsinformationen zusammen.

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Ground Mission Segment (GMS)Ground Mission Segment (GMS)

Zur Ermittlung der Daten werden über ein Netzwerk von 40 Zur Ermittlung der Daten werden über ein Netzwerk von 40 Ground Sensor Stations (GSS) die Signale aller Satelliten im Ground Sensor Stations (GSS) die Signale aller Satelliten im L-Band (1-2,6 GHz) erfasst.L-Band (1-2,6 GHz) erfasst.

Diese Daten werden zum Ground Mission Segment (GMS) Diese Daten werden zum Ground Mission Segment (GMS) gesendet und mit weiteren Informationen (Zeitsignal der gesendet und mit weiteren Informationen (Zeitsignal der Bodenstationen, Ionosphärendaten) die neuen Orbitdaten der Bodenstationen, Ionosphärendaten) die neuen Orbitdaten der Satelliten ermittelt.Satelliten ermittelt.

Abgleich aller Borduhren mit der Uhr der KontrollstationAbgleich aller Borduhren mit der Uhr der Kontrollstation Eine Vorhersage der Bahnverläufe für die nächsten StundenEine Vorhersage der Bahnverläufe für die nächsten Stunden Die Bewertung der Integrität aller Satellitensignale.Die Bewertung der Integrität aller Satellitensignale.

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Ground Mission Segment (GMS)Ground Mission Segment (GMS)

Die Berechnungen werden alle 10 Minuten durchgeführt.Die Berechnungen werden alle 10 Minuten durchgeführt.

Über 9 Uplink-Stations (ULS) mittels 3 Meter Antennen im C-Band Über 9 Uplink-Stations (ULS) mittels 3 Meter Antennen im C-Band (3,95 – 5,8 GHz) werden die Ergebnisse zu den Satelliten (3,95 – 5,8 GHz) werden die Ergebnisse zu den Satelliten übertragen. Damit diese wieder über korrekte übertragen. Damit diese wieder über korrekte Navigationsinformationen verfügen.Navigationsinformationen verfügen.

Weitere Einrichtungen steuern Schnittstellen zu externen Diensten Weitere Einrichtungen steuern Schnittstellen zu externen Diensten und sorgen für die Sicherheit der übertragenen Daten.und sorgen für die Sicherheit der übertragenen Daten.

Zwei zusätzliche Offline-Facilities in Frankreich und Spanien Zwei zusätzliche Offline-Facilities in Frankreich und Spanien unterstützen hierbei mit der Bereitstellung von Mess- und unterstützen hierbei mit der Bereitstellung von Mess- und Prüfmöglichkeiten die Anwendungsentwicklung.Prüfmöglichkeiten die Anwendungsentwicklung.

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GALILEO-DiensteGALILEO-Dienste

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GALILEO-DiensteGALILEO-Dienste

Mit 5 speziellen Diensten werden alle Regionen Mit 5 speziellen Diensten werden alle Regionen der Welt rund um die Uhr bedient.der Welt rund um die Uhr bedient.

Der offene Dienst (Open Service, OS)Der offene Dienst (Open Service, OS) Der kommerzielle Dienst (Commercial Service, CS)Der kommerzielle Dienst (Commercial Service, CS) Der sicherheitskritische Dienst (Safety of Life Service, Der sicherheitskritische Dienst (Safety of Life Service,

SoL)SoL) Der öffentliche regulierte Dienst (Public Regulated Der öffentliche regulierte Dienst (Public Regulated

Service, PRS)Service, PRS) Der Such- und Rettungsdienst (Search and Rescue, Der Such- und Rettungsdienst (Search and Rescue,

SAR)SAR)

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Der offene Dienst (Open Service, OS)Der offene Dienst (Open Service, OS)

Eine Kombination offener Signale, die vom Eine Kombination offener Signale, die vom Nutzer gebührenfrei empfangen werden und die Nutzer gebührenfrei empfangen werden und die Genauigkeit der Standort- und Zeitbestimmung Genauigkeit der Standort- und Zeitbestimmung verbessert.verbessert.

Auf der Basis von OS werden Dienste von Auf der Basis von OS werden Dienste von allgemeinem Interesse zu Ortungs-, allgemeinem Interesse zu Ortungs-, Navigations- und Zeitsynchronisationszwecken Navigations- und Zeitsynchronisationszwecken aufgebaut.aufgebaut.

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Der kommerzielle Dienst (Commercial Der kommerzielle Dienst (Commercial Service, CS)Service, CS)

Gebührenpflichtiger DienstGebührenpflichtiger Dienst

Bietet Zusatzinformationen für professionelle Bietet Zusatzinformationen für professionelle EndanwenderEndanwender

Begrenzte Übertragungskapazität für Begrenzte Übertragungskapazität für Nachrichten (500bps bzw. bits pro sek)Nachrichten (500bps bzw. bits pro sek)

z.B. im Vermessungswesen, z.B. im Vermessungswesen, Flottenmanagement und NetzsynchronisationFlottenmanagement und Netzsynchronisation

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Der sicherheitskritische Dienst Der sicherheitskritische Dienst (Safety of Life Service, SoL)(Safety of Life Service, SoL)

Weltweit verfügbarer, verschlüsselter Dienst Weltweit verfügbarer, verschlüsselter Dienst

Für Nutzergruppen, bei denen die garantierte Für Nutzergruppen, bei denen die garantierte Genauigkeit wesentlich sind.Genauigkeit wesentlich sind.

Für Kontinuität wird Garantie gegeben.Für Kontinuität wird Garantie gegeben.

z.B. im Verkehrswesen wie Luft- und Schifffahrt.z.B. im Verkehrswesen wie Luft- und Schifffahrt.

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Der öffentliche regulierte Dienst Der öffentliche regulierte Dienst (Public Regulated Service, PRS)(Public Regulated Service, PRS)

Ist ein zugriffsgeschützter, verschlüsselter und Ist ein zugriffsgeschützter, verschlüsselter und störresistenter Dienst für staatliche Zwecke störresistenter Dienst für staatliche Zwecke

Er dient hoheitlichen Aufgaben der EU-Staaten Er dient hoheitlichen Aufgaben der EU-Staaten und muss ständig in Betrieb sein.und muss ständig in Betrieb sein.

Wesentlicher Faktor ist die Signalstabilität gegen Wesentlicher Faktor ist die Signalstabilität gegen Störsender.Störsender.

z.B. für Polizei, Zoll und Sicherheitsorganez.B. für Polizei, Zoll und Sicherheitsorgane

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Der Such- und Rettungsdienst Der Such- und Rettungsdienst (Search and Rescue, SAR)(Search and Rescue, SAR)

Ermöglicht Empfang von Notrufen weltweit in Ermöglicht Empfang von Notrufen weltweit in Echtzeit.Echtzeit.

Exakte Positionsbestimmung der Exakte Positionsbestimmung der Warnmeldungen mit Genauigkeit auf wenige Warnmeldungen mit Genauigkeit auf wenige Meter.Meter.

Ermöglicht auch Rückmeldungen an die Ermöglicht auch Rückmeldungen an die Geschädigten.Geschädigten.

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QuellenQuellen

www.esa.intwww.esa.int

wwwwww..wissenschaftwissenschaft-online.de-online.de

wwwwww..ulrichulrich--stockmannstockmann.de.de

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Copyright (c) Bernd HubertCopyright (c) Bernd Hubert