جهت‌یابی و انواع روش‌های جهت‌یابی

مطالعه آنلاین جهت‌یابی و انواع روش‌های جهت‌یابی

جهت‌یابی

یافتن جهت‌های جغرافیایی را جهت‌یابی گویند. جهت‌یابی در بسیاری از موارد کاربرد دارد. برای نمونه وقتی در کوهستان، جنگل، دشت یا بیابان گم شده باشید، با دانستن جهت‌های جغرافیایی، می‌توانید به مکان مورد نظرتان برسید. یکی از استفاده‌های مسلمانان از جهت‌یابی، یافتن قبله برای نماز خواندن و ذبح حیوانات است. کوهنوردان، نظامیان، جنگل‌بانان و ... هم به دانستن روش‌های جهت‌یابی نیازمندند.

هرچند امروزه با وسایلی مانند قطب‌نما یا GPS می‌توان به راحتی و با دقت بسیار زیاد جهت جغرافیایی را مشخص کرد، در نبود ابزار، دانستن روش‌های دیگر جهت‌یابی مفید و کاراست.
 جهت‌های اصلی و فرعی

جهت‌های جغرافیایی، که شمال با رنگ قرمز مشخص شده


جهت‌های جغرافیایی، که شمال با رنگ قرمز مشخص شده

اگر رو به شمال بایستیم، سمت راست‌مان مشرق (شرق، باختر)، سمت چپ‌مان مغرب (غرب، خاور) و پشت سرمان جنوب است. این چهار جهت را جهت‌های اصلی می‌نامند. بین هر دو جهت اصلی یک جهت فرعی وجود دارد. مثلا نیمساز جهت‌های شمال و شرق، جهت شمالِ شرقی (شمالِ شرق) را مشخص می‌کند.

با دانستن یکی از جهت‌ها، بقیه‌ی جهت‌ها را می‌توان به سادگی مشخص نمود. مثلاً اگر به سوی شمال ایستاده باشید، دست راست شما شرق، دست چپ شما غرب، و پشت سر شما جنوب است.

روش‌های جهت‌یابی

برخی روش‌های جهت‌یابی مخصوص روز، و برخی ویژه‌ی شب اند. برخی روش‌ها هم در همه‌ی مواقع کارا هستند. توجه شود که:

بسیاری از این روش‌ها کاملاً دقیق نیستند و صرفاً جهت‌های اصلی را به صورت تقریبی‌ مشخص می‌کنند. برای جهت‌های دقیق باید از قطب‌نما استفاده کرد، و میل مغناطیسی و انحراف مغناطیسی آن را هم در نظر داشت.

آن‌چه گفته می‌شود اکثراً مربوط به نیمکره‌ی شمالی است؛ به طور دقیق‌تر، بالای 23.5 درجه(بالای مدار رأس السرطان). در نیم‌کره‌ی جنوبی در برخی روش‌ها ممکن است جهت شمال و جنوب برعکس آن‌چه گفته می‌شود باشد.

روش‌های جهت‌یابی در روز

جهت‌یابی با سمت خورشید

1- خورشید صبح تقریباً از سمت شرق طلوع می‌کند، و شب تقریباً در سمت غرب غروب می‌کند.

این مطلب فقط در اول بهار و پاییز صحیح است؛ یعنی‌ در اولین روز بهار و پاییز خورشید دقیقاً از شرق طلوع و در غرب غروب می‌کند، ولی در زمان‌های دیگر، محل طلوع و غروب خورشید نسبت به مشرق و مغرب مقداری انحراف دارد. در تابستان طلوع و غروب خورشید شمالی‌تر از شرق و غرب است، و در زمستان جنوبی‌تر از شرق و غرب می‌باشد. در اول تابستان و زمستان، محل طلوع و غروب خورشید حداقل حدود 23.5 درجه با محل دقیق شرق و غرب فاصله دارد، که این خطا به هیچ وجه قابل چشم پوشی‌ نیست. در واقع از آن‌جا که موقعیت دقیق خورشید با توجه به فصل و عرض جغرافیایی متغیر است، این روش نسبتاً غیردقیق است.

تنها جایی که خورشید همیشه دقیقاً از شرق طلوع و در غرب غروب می‌کند، استواست.

2- در نیمکره‌ی شمالی زمین، در زمان ظهر شرعی خورشید همیشه دقیقاً در جهت جنوب است و سایه‌ی اجسام رو به شمال می‌افتد.

ظهر شرعی یا ظهر نجومی در موقعیت جغرافیایی شما، دقیقاً هنگامی است که خورشید به بالاترین نقطه‌ی خود در آسمان می‌رسد. در این زمان، سایه‌ی شاخص به حداقل خود در روز می‌رسد، و پس از آن دوباره افزایش می‌یابد؛ همان زمان اذان ظهر.

برای دانستن زمان ظهر شرعی می‌توانید به روزنامه‌ها مراجعه کنید یا منتظر صدای اذان ظهر باشید. ظهر شرعی حدوداً نیمه‌ی بین طلوع آفتاب و غروب آفتاب است.

3- حرکت خورشید از شرق به غرب است؛ و این هم می‌تواند روشی برای یافتن جهت‌های جغرافیایی باشد.

جهت‌یابی با سایه‌ی چوب(شاخص)

شاخص، چوب یا میله‌ای نسبتاً صاف و راست است (مثلا شاخه‌ی نسبتا صافی از یک درخت به طول مثلا یک متر) که به طور عمودی در زمینی مسطح و هموار و افقی(تراز و میزان) فرو شده است.

روش اول: نوک(انتهای) سایه‌ی شاخص روی زمین را [مثلا با یک سنگ] علامت‌گذاری می‌کنیم. مدتی (مثلاً ده-بیست دقیقه بعد، یا بیشتر) صبر می‌کنیم تا نوک سایه چند سانتیمتر جابه‌جا شود. حال محل جدید سایه‌ی شاخص (که تغییر مکان داده است) را علامت‌گذاری می‌نماییم. حال اگر این دو نقطه را با خطی به هم وصل کنیم، جهت شرق-غرب را مشخص می‌کند. نقطه‌ی علامت‌گذاری اول سمت غرب، و نقطه‌ی دوم سمت شرق را نشان می‌دهد. یعنی اگر طوری بایستیم که پای چپ‌مان را روی نقطه‌ی اول و پای راستمان را روی نقطه‌ی دوم بگذاریم، روبروی‌مان شمال را نشان می‌دهد، و رو به خورشید (پشت سرمان) جنوب است.

از آن‌جا که جهت ظاهری حرکت خورشید در آسمان از شرق به غرب است، جهت حرکت سایه‌ی خورشید بر روی زمین از غرب به شرق خواهد بود. یعنی در نیم‌کره‌ی شمالی سایه‌ها ساعتگرد می‌چرخند.

هر چه از استوا دورتر بشویم، از دقت پاسخ در این روش کاسته می‌شود. یعنی در مناطق قطبی (عرض جغرافیایی بالاتر از 60 درجه) استفاده از آن توصیه نمی‌شود.

در شب‌های مهتابی هم از این روش می‌توان استفاده کرد: به جای خورشید از ماه  استفاده کنید.

روز

             Drawing: Figure 18-1. Shadow-tip method

روش دوم(دقیق‌تر): محل سایه‌ی شاخص را زمانی پیش از ظهر علامت گذاری می‌کنیم. دایره‌ یا کمانی به مرکز محل شاخص و به شعاع محل علامت‌گذاری شده می‌کشیم. سایه به تدریج که به سمت شرق می‌رود کوتاه‌تر می‌شود، در ظهر به کوتاه‌ترین اندازه‌اش می‌رسد، و بعداز ظهر به تدریج بلندتر می‌گردد. هر گاه بعد از ظهر سایه‌ی شاخص از روی کمان گذشت (یعنی سایه‌ی شاخص هم‌اندازه‌ی پیش از ظهرش شد) آن‌جا را به عنوان نقطه‌ی دوم علامت‌گذاری می‌کنیم. مانند روش پیشین، این نقطه سمت شرق و نقطه‌ی پیشین سمت غرب را نشان می‌دهد.

در واقع هر دو نقطه سایه‌ی هم‌فاصله از شاخص، امتداد شرق-غرب را مشخص می‌کنند.

با این‌که روش پیشین نسبتاً دقیق است، این روش دقیق‌تر است؛ البته وقت بیشتری برای آن لازم است.

برای کشیدن کمان مثلا طنابی(مانند بند کفش، نخ دندان) را انتخاب کنید. یک طرف طناب را به شاخص ببندید، و طرف دیگرش را به یک جسم تیز؛ به شکلی که وقتی طناب را می‌کشید دقیقاً به محل علامت‌گذاری شده برسد. نیم‌دایره‌ای روی زمین با جسم تیز رسم کنید.

وقتی سایه‌ی شاخص به حداقل اندازه‌ی خود می‌رسد(در ظهر شرعی)، این سایه سمت جنوب را نشان می‌دهد (بالای 23.5 درجه).

  جهت‌یابی با ساعت عقربه‌دار

ساعت مچی معمولی(آنالوگ، عقربه‌ای) را به حالت افقی طوری در کف دست نگه می‌داریم که عقربه‌ی ساعت‌شمار به سمت خورشید اشاره کند. در این حالت، نیمسازِ زاویه‌ای که عقربه‌ی ساعت‌شمار با عدد 12 ساعت می‌سازد(زاویه‌ی کوچکتر، نه بزرگتر)، جهت جنوب را نشان می‌دهد. یعنی مثلا اگر چوب‌کبریتی را [به طور افقی] در نیمه‌ی راه میان عقربه‌ی ساعت‌شمار و عدد 12 ساعت قرار دهید، به طور شمالی-جنوبی قرار گرفته‌است.

جهت یابی
              Drawing: Figure 18-2. Watch method.

نکات

این که گفته شد عقربه‌ی کوچک ساعت به سمت خورشید اشاره کند، یعنی این‌که اگر شاخصی [مثلا چوب‌کبریت] ای که در مرکز ساعت قرار دهیم، سایه‌اش موازی با عقربه‌ی ساعت‌شمار و در جهت مقابل آن باشد. یا این‌که سایه‌ی عقربه‌ی ساعت‌شمار درست در زیر خود عقربه قرار گیرد. یا مثلاً اگر چوبی ده-پانزده سانتیمتری را در زمین به‌طور عمودی قرار دهیم، ساعت روی زمین به شکلی قرار گرفته باشد که عقربه‌ی ساعت‌شمارش موازی با سایه‌ی چوب باشد.                     

نیمساز، خطی است که یک زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند. در واقع باید میان عقربه‌ی ساعت‌شمار و 12 را بیابید و با خطی فرضی به مرکز ساعت وصل نمایید.

دلیل این‌که زاویه(ی بین عقربه‌ی ساعت‌شمار و 12) را نصف می‌کنیم این است که: وقتی خوشید یک بار دور زمین می‌چرخد، ساعت ما دو دور می‌چرخد(دو تا 12 ساعت). یعنی گرچه روز 24 ساعت است(و یک دور کامل را در 24 ساعت طی می‌کند)، ساعت‌های ما یک دور کامل را در 12 ساعت طی می‌نماید. اگر ساعت 24 ساعته‌ای می‌داشتید، که دور آن به 24 قسمت مساوی تقسیم شده بود، هر گاه عقربه‌ی ساعت‌شمار را رو به خورشید می‌گرفتید عدد 12 ساعت همیشه جهت جنوب را نشان می‌داد.

این روش وقتی سمت صحیح را نشان می‌دهد، که ساعت مورد نظر درست تنظیم شده باشد. یعنی اگر در بهار و تابستان ساعت‌ها را نسبت به ساعت استاندارد یک‌ساعت جلو می‌برند، ما باید آن را تصحیح کنیم(ابتدا ساعت‌مان را یک ساعت عقب ببریم سپس روش را اِعمال کنیم؛ یا نیمساز عقربه‌ی ساعت‌شمار را [به جای 12] با 1 حساب کنید). همچنین در همه‌ی سطح یک کشور معمولا ساعت یکسانی وجود دارد، که مثلا در ایران حدود یک ساعت متغیر است(ایران تقریباً بین دو نصف‌النهار قرار دارد؛ لذا ظهر شرعی در شرق و غرب ایران حدوداً یک ساعت فاصله دارد.) ساعت صحیح هر مکان همان ساعتی است که هنگام ظهر شرعی در آن در طول سال، اطراف ساعت 12 ظهر است. در واقع برای تعیین دقیق جهت‌های جغرافیایی ساعت باید طوری تنظیم باشد که هنگام ظهر شرعی ساعت 12 را نشان دهد.

روش ساعت مچی تا 24 درجه امکان خطا دارد. برای دقت بیشتر باید از آن در عرض جغرافیایی بین 40 و 60 درجه [شمالی یا جنوبی] استفاده شود؛ هر چند در عرض جغرافیایی 5/23 تا 5/66 درجه [شمالی یا جنوبی]نتیجه‌اش قابل قبول است.(البته در نیم‌کرده‌ی جنوبی جهت شمال و جنوب برعکس است.) در واقع هر چه به استوا نزدیک‌تر شویم، از دقت این روش کاسته می‌شود. ضمناً هر چه زمان به کار بردن این روش به ظهر شرعی نزدیک‌تر باشد، نتیجه‌ی آن دقیق‌تر خواهد بود. (کشور ایران دارای عرض جغرافیایی بین 36 و 39 درجه‌ی شمالی است.)

اگر مطمئن نیستید کدام طرف شمال است و کدام طرف جنوب، به یاد بیاورید که خورشید از شرق بر می‌خیزد، در غرب می‌نشیند، و در ظهر سمت جنوب است.

توجه کنید که اگر این روش را در هنگام ظهر شرعی (یعنی ساعت 12) اجرا کنیم، جهت عقربه‌ی ساعت‌شمار خود به سوی جنوب است. یعنی مانند همان روش «جهت‌یابی با سمت خورشید»، که گفتیم خورشید در ظهر شرعی به سمت جنوب است.

اگر از ساعت دیجیتال استفاده می‌کنید، می‌توانید ساعت عقربه‌داری را روی یک کاغذ یا روی زمین بکشید (دور دایره‌ای از 1 تا 12 بنویسید، و عقربه‌ی ساعت‌شمار را هم بکشید)، و سپس از روش بالا استفاده کنید.




با داشتن یک ساعت دیجیتال هم میشه جهت رو پیدا کرد. به این شکل که با خواندن زمان از روی ساعت دیجیتال, همان زمان را بر روی زمین به شکل ساعت عقربه ای رسم می کنیم. در این حالت عقربه ساعت شمار را رو به خورشید می کشیم و نیمساز آن با عدد 12 جنوب را نشان می دهد.

حتی وقتی هوا آفتابی نیست و خورشید به راحتی دیده نمی‌شود هم گاه سایه‌ی خوشید را می‌توان دید. اگر یک چوب‌کبریت را عمود نگه دارید، سایه‌ی آن برعکس جهت خورشید می‌افتد.

به شکل عکس، اگر جهت‌های جغرافیایی را بدانیم، می‌توانیم زمان را در روز بدانیم. با همین روش ساعت‌های خورشیدی در گذشته ساخته می‌شدند. برای ساخت آن باید نیم‌دایره‌ای را روی زمین به طرف شمال رسم کنیم و از 6 تا 18 به شکلی شماره‌گذاری نماییم که عدد 12 آن رو به شمال، عدد 6 در سمت غرب و عدد 18 در سمت شرق باشد. حال اگر شاخصی در مرکز دایره قرار دهیم، سایه‌ی شاخص به منزله‌ی عقربه‌ی ساعت‌شمار ساعت است. چنین ساعتی کاملا دقیق نیست. ساعت‌های آفتابی‌ای ساخته شده است که دقت بسیاری دارند.

  روش‌های جهت‌یابی در شب

  جهت‌یابی با ستاره‌ی قطبی

روش‌های جهت‌یابی در شب



از آن‌جا که ستاره‌ها به محور ستاره‌ی قطبی در آسمان می‌چرخند، ممکن است پیاله‌ی دب اکبر را صحیح یا وارون یا به پهلو ببینید؛ و همچنین دیگر صورت‌های فلکی را

از آن‌جا که ستاره‌ها به محور ستاره‌ی قطبی در آسمان می‌چرخند، ممکن است پیاله‌ی دب اکبر را صحیح یا وارون یا به پهلو ببینید؛ و همچنین دیگر صورت‌های فلکی رادر نیم‌کره‌ی شمالی زمین ستاره‌ی قطبی با تقریب بسیاری خوبی(حدود 0.7 درجه خطا) جهت شمال جغرافیایی (و نه شمال مغناطیسی) را نشان می‌دهد؛ یعنی اگر رو به آن بایستیم، رو به شمال خواهیم بود. برای یافتن ستاره‌ی قطبی روش‌های مختلفی وجود دارد:

به وسیله‌ی مجموعه ستارگان «دبّ اکبر»: صورت فلکی دبّ اکبر شامل هفت ستاره‌است که به شکل ملاقه قرار گرفته‌اند: چهار ستاره‌ی آن تشکیل یک ذوزنقه را می‌دهند، و سه ستاره‌ی دیگر مانند یک دنباله در ادامه‌ی ذوزنقه قرار گرفته‌اند. هر گاه دو ستاره‌ای که لبه‌ی بیرونی ملاقه را تشکیل می‌دهند(دو ستاره‌ی قاعده‌ی کوچک ذوزنقه؛ لبه‌ی پیاله‌ی ملاقه؛ محلی که آب از آن‌جا می‌ریزد) را [با خطی فرضی] به هم وصل کنیم، و 5 برابر فاصله‌ی میان دو ستاره، به سمت جلو ادامه دهیم، به ستاره‌ی قطبی می‌رسیم.

به وسیله‌ی مجموعه ستاره‌های «ذات‌الکرسی»: صورت فلکی ذات‌الکرسی شامل 5 ستاره است که به شکل W یا M قرار گرفته‌اند. هرگاه (مطابق شکل) ستاره‌ی وسط W (رأس زاویه‌ی وسطی) را حدود 5 برابرِِ «فاصله‌ی آن نسبت به ستاره‌های اطراف» به سوی جلو ادامه دهیم، به ستاره‌ی قطبی می‌رسیم.

  نکات

صورت‌های فلکی ذات‌الکرسی و دبّ اکبر نسبت به ستاره‌ی قطبی تقریبا روبه‌روی یکدیگر، و دور ستاره‌ی قطبی خلاف جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخند. این دو صورت فلکی هیچ‌گاه غروب نمی‌کنند. این دو همیشه در یک شب صاف قابل رؤیت اند. ولی اگر یکی از آن‌ها پشت کوه پنهان بود، با دیگری می‌توان ستاره‌ی قطبی را یافت. فاصله‌ی هر کدام از این دو صورت فلکی تا ستاره‌ی قطبی تقریباً برابر است.

ستاره‌ی قطبی، خود آخرین ستاره‌ی دسته‌ی ملاقه‌ی صورت فلکی ملاقه‌ای شکل «دبّ اصغر» است. برخی ستاره‌های دبّ اصغر چندان پرنور نیستند، و گاه ممکن است به راحتی دیده نشوند.

اگر برای یافتن ستاره‌ها در آسمان از ستاره‌یاب(افلاک‌نما) استفاده می‌کنید، به‌خاطر داشته باشید که ستاره‌یاب‌ها موقعیت ستاره‌ها را در زمان، تاریخ و موقعیت جغرافیایی(طول و عرض جغرافیایی) خاصی نشان می‌دهند.

زمین دور محوری فرضی که از شمال و جنوب کره‌ی زمین می‌گذرد می‌چرخد. این چرخش زمین موجب می‌شود که ما تصور کنیم همه‌ی ستاره‌های آسمان حول محوری می‌چرخند(حرکت ظاهری دارند)، که در محل محور گردش آن‌ها ستاره‌ی قطبی می‌درخشد؛ ستاره‌ی پرنوری که در راستای محور گردش زمین قرار داد، و بدین دلیل در آسمان ثابت به نظر می‌رسد.

هر چه از استوا به سوی قطب شمال برویم، ستاره‌ی قطبی در آسمان بالاتر (در ارتفاع بیشتر) دیده می‌شود. یعنی ستاره‌ی قطبی در استوا (عرض جغرافیایی 0 درجه) تقریبا در افق دیده می‌شود، و در قطب شمال(عرض جغرافیایی 90 درجه) تقریباً بالای سر(سرسو، سمت‌الرّأس، رأس‌القدم) دیده می‌شود. بالاتر از عرض جغرافیایی 70 درجه‌ی شمالی عملا نمی‌توان با ستاره‌ی قطبی شمال را پیدا کرد.

در شب هم می‌توان به وسیله‌ی ستاره‌ی قطبی و دب اکبر زمان را تشخیص داد؛ همان‌طور که در مدخل ساعت ستاره‌ای آمده است.

جهت‌یابی با هلال ماه

 در زمان قرص کامل نمی‌توان از این روش استفاده کرد:

اگر به دلیل وجود ابر یا درختان نمی‌توانید ستاره‌ها را ببینید، می‌توانید از ماه برای جهت‌یابی استفاده کنید.

ماه به شکل هلال باریکی تولد می‌یابد، و در نیمه‌های ماه قمری به قرص کامل تبدیل می‌شود، و سپس در جهت مقابل هلالی می‌شود. در نیمه‌ی اول ماه‌های قمری قسمت خارجی ماه (تحدب و کوژی ماه، برآمدگی و برجستگی ماه) مانند پیکانی جهت غرب را نشان می‌دهد. در نیمه‌ی دوم ماه‌های قمری، تحدب ماه به سمت مشرق است.

این روش جهت‌یابی چندان دقیق نیست، ولی حداقل راه‌نمایی تقریبی را فراهم می‌سازد.

اگر خطی از بالای هلال به پایین آن وصل کنیم و ادامه دهیم، در نیمه‌ی اول ماه قمری شکل p و در نیمه‌ی دوم شکل q خواهد داشت.

کره‌ی ماه در نیمه‌ی اول ماه‌های قمری پیش از غروب آفتاب طلوع می‌کند، و در نیمه‌ی دوم پس از غروب، تا پایان ماه که پس از نیمه‌شب طلوع می‌نماید.

پیدا کردن جنوب توسط ماه: اگر خطی فرضی میان دو نوک(تیزی) هلال ماه رسم کرده و آن را تا زمین ادامه دهید، تقاطع امتداد این خط با افق، نقطه جنوب را [در نیم‌کره‌ی شمالی زمین] نشان می‌دهد.

وقتی ماه به صورت قرص کامل است، می‌توان به کمک حرکت ظاهری ماه -که از مشرق به طرف مغرب است- جهت‌یابی کرد.


جهت‌یابی با هلال ماه

روش‌های دیگر جهت‌یابی در شب

حرکت ظاهری ماه در آسمان از شرق به غرب است.

خوشه پروین: دسته‌اى (حدود ده تا پانزده عدد) ستاره، به شکل خوشه انگور، در یک جا مجتمع هستند که به آن مجموعه خوشه‌ی پروین می‌گویند. این ستارگان مانند خورشید از شرق به طرف غرب در حرکتند، ولى در همه حال دُمِ آن‌ها به طرف مشرق است.

ستارگان بادبادکی: حدود هفت -هشت ستاره در آسمان وجود دارد که به شکل بادبادک یا علامت سوال می‌باشند. این ستارگان نیز از شرق به غرب حرکت می‌کنند، و در همه حال دنباله بادبادکى آنها بطرف جنوب است.

کهکشان راه شیری توده‌ی عظیمی از انبوه ستارگان است که تقریباً از شمال شرقی به جنوب غربی امتداد یافته است. در شمال شرقی این راه باریک است، و هر چه به سمت جنوب غربی می‌رود، پهن‌تر می‌شود. هر چه به آخر شب نزدیک‌تر می‌شویم، قسمت پهن راه شیری به طرف مغرب منحرف می‌شود.


روش‌های دیگر جهت‌یابی در شب
           

جهت‌یابی
            

روش‌های جهت‌یابی، قابل استفاده در روز و شب

خودتان هم می‌توانید با یک نقشه‌ی خاورمیانه و یک نقاله زاویه‌ی بین شمال و قبله را به روش نشان داده شده در شکل بیابید.

جهت‌یابی با قبله

اگر جهت قبله را بدانیم، می‌توانیم شمال را تشخیص دهیم. مثلا اگر در تهران 37 درجه از جنوب سمت به غرب متمایل شویم (یعنی حدوداً جنوب غربی)، به طرف قبله ایستاده‌ایم. پس هرگاه جهت قبله را بدانیم، اگر 37 درجه از سمت قبله در جهت عقربه‌های ساعت بچرخیم، به طرف جنوب ایستاده‌ایم، و اگر 143 درجه (37-180) در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخیم، به طرف شمال ایستاده‌ایم.

قبله را از راه‌های مختلفی می‌توان یافت:

قبله‌نما: دقیق‌ترین روش تعیین قبله، به‌وسیله‌ی قبله‌نماست، که آن هم با یک قطب‌نما انجام می‌گیرد؛ و اگر ما قطب‌نما داشته باشیم، با آن قطب را مشخص می‌کنیم!

محراب مسجد: محراب مساجد به طرف قبله است. در نمازخانه‌ها هم معمولاً جهت قبله مشخص شده است.

بر خلاف تصور برخی، پای مرده در قبر رو به قبله نیست. بلکه پای محتضر (کسی که نزدیک به مرگ است) را رو به قبله می‌کنند. ولی مرده را طوری روی دست راست می‌خوابانند که بدنش رو به قبله باشد

* قبرستان: مرده را در قبر روی دست راست، به سمت قبله می‌خوابانند. پس اگر شما طوری ایستاده باشید که نوشته‌های سنگ قبر را به درستی می‌خوانید، سمت چپ‌تان قبله است.

دستشویی: از آن‌جا که قضای حاجت رو به قبله نباید باشد، معمولا توالت‌ها را عمود بر قبله می‌سازند. این هم -در جایی که اصول اسلامی ساخت رعایت شده- می‌تواند کمک‌کار باشد.

جهت‌یابی با قطب‌نمای دست‌ساز

اگر قطب‌نمایی به همراه نداشتید، ولی اتفاقاً یک سوزن یا میخ کوچک در جیبتان یافتید، این روش کمک‌کار شما در ساخت یک قطب‌نما خواهد بود. البته احتمال استفاده از آن در شرایط واقعی کم است، ولی انجام آن کاری سرگرم‌کننده است.

با مالش دادن یک سوزن فقط در یک جهت به آهن‌ربا -یا حتی احتمالاً چاقوی خودتان-، یا مالیدن آن فقط در یک جهت به پارچه‌ی ابریشمی یا پنبه‌ای، سوزنْ مغناطیسی یا قطبی می‌شود؛ مانند سوزن قطب‌نما. (مثلا با ۳0 بار مالش دادن سوزن به آهنربا از طرف خودتان به سمت بیرون، سوزن به اندازه‌ی کافی خاصیت آهنربایی پیدا می‌کند. همچنین مالش سر سوزن از پایین به بالا بر پارچه‌ی ابریشمی باعث می‌شود که سر سوزن نقطه شمال را نشان دهد). حتی می‌توانید آن‌را در یک جهت میان موهای سر خود بکشید. توجه کنید که همیشه فقط در یک جهت مالش دهید.

این قطب‌نما را به سادگی می‌توانید بسازید

حال اگر آن‌را روی یک چوب‌پنبه یا پوشال کوچک قرار دهید(سوزن را به چوب‌پنبه چسب بزنید، یا درون آن فرو کنید؛ یا در دو طرف سوزن چوب‌پنبه‌هایی کوچک فرو کنید)، و روی آب (آب راکد یا ظرفی پر از آب) شناور نمایید، مانند یک قطب‌نما عمل می‌کند، و سر سوزن رو به شمال می‌چرخد. برای این‌که سمت شمال و جنوب سوزن را اشتباه نکنید، این نکته را در نظر بگیرید که -در نیمکره‌ی شمالی زمین- آن سمت قطب‌نما که تقریبا رو به خورشید و ماه است، سمت جنوب است، زیرا آن‌ها در قسمت جنوبی آسمان قرار دارند. همچنین می‌توانید سوزن را با یک آهنربا امتحان کنید، و سپس سمت شمال را با علامتی روی آن مشخص نمایید.

روش دیگر ساخت آهنربا این است که یک میله یا سوزن آهنی یا فولادی را در جهت میدان مغناطیسی زمین تراز کنیم، و سپس آن‌را حرارت داده یا بر آن ضربه وارد کنیم. حال اگر این آهنربا را روی سطحی با اصطکاک کم قرار دهیم (روی یک تکه چوب کوچک در آب شناور سازید، یا مثلا سوزن را با یک ریسمان غیرفلزی آویزان(معلق) نمایید) قطب‌نمای ما کار می‌کند؛ یعنی میله آن‌قدر می‌چرخد تا در راستای میدان مغناطیسی زمین (شمالی-جنوبی) قرار گیرد.

مغناطیسی کردن سوزن با باتری: اگر سیمی را دور سوزن بپیچانید و برای چند دقیقه سر سیم را به ته باتری وصل کنید، سوزن مغناطیسی می‌شود.

به دلیل کشش سطحی آب، می‌توان سوزن را به تنهایی روی سطح آن شناور کرد. مثلا می‌توان سوزن را روی کاغذی گذاشت، و کاغذ را روی آب گذاشت. اگر کاغذ روی آب بماند که بهتر، و اگر کاغذ در آب فرو برود احتمالاً سوزن روی آب باقی می‌ماند. اگر سوزن را با گریس یا روغنی غیرقابل‌حل در آب چرب کنید (مثلا با مالش سوزن به موهای خود سوزن را چرب نمایید)، کار آسان‌تر خواهد شد. چرب بودن سوزن سبب می‌شود که سوزن روی سطح آب شناور بماند.

انواع جهت یابی طبیعی

هرگونه‌ای از درختان برش‌ها و خصوصیات خاصّ خود را دارد. باد و آفتاب بر درختان تأثیر می‌گذارند و این سرنخی است برای محاسبه جهت شمال-جنوب.

این روش‌ها خیلی قابل اطمینان نیستند. مثلاً «باد غالب» ممکن است حالت عادی را به طور قابل‌ملاحظه‌ای تغییر دهد و باعث تغییر و انحراف آن شود. همچنین در جنگل‌های انبوه -به دلیل عدم نفوذ و رسوخ آفتاب درون آن‌ها- برخی روش‌ها کارا نخواهند بود. اگر از علامت‌های طبیعی استفاده می‌کنید، برای تصمیم‌گیری، باید هر چند تا علامت مختلف را که می‌توانید پیدا کنید.

بسیاری از روش‌های زیر بر اساس آفتاب هستند: در نیمکره‌ی شمالی زمین، جهت رو به جنوب در معرض آفتاب بیشتری است. تابش خورشید رشد شاخه‌ها و برگ‌ها را زیاد می‌کند.

1- جهت‌یابی با خزه‌ها و گلسنگ‌ها: سمت شمالی درختان و تخته‌سنگ‌ها، گلسنگ‌ها و خزه‌های بیشتری دارد؛ چرا که نمناک‌تر و مرطوب‌تر از سمت جنوبی آن‌هاست.

خزه در جایی رشد می‌کند که دارای سایه و آب زیادی باشد؛ محل‌های خنک و نمناک. تنه‌ی درختان در سمت شمالی سایه و رطوبت بیشتری دارد، و در نتیجه خزه‌ها معمولا بیشتر در این سمت می‌رویند.

این روش همیشه نتیجه‌ی درست به ما نمی‌دهد. 1) هرچند سمت شمالی در سایه‌ی بیشتری است، ولی لزوماً رطوبت سمت شمال بیشتر نیست؛ و برای رشد خزه‌ها رطوبت مهم‌تر از سایه است(جایی که رطوبت در آن‌جا بیشتر ماندگار است). 2) گاه ممکن است درختان و پوشش گیاهی مجاور طرف دیگر درخت را هم سایه کند. 3) در یک اقلیم بارانی(جنگل‌ها و بیشه‌های مرطوب) ممکن است همه طرف درخت نمناک باشد(یعنی خزه دور برخی درختان در همه‌طرف رشد کرده؛ البته معمولاً در جهت جنوب بیشتر رشد کرده‌است). 4) ممکن است باد مانع رشد خزه در طرف شمالی درخت شود. 5) در مناطق خشک هم که اصلاً خزه‌ای وجود ندارد!

ضمناً در نظر داشته باشید که معمولاً خزه در جهت نور آفتاب(جنوب) خرمایی رنگ است و در مکان‌های سایه و مرطوب سبز یا طوسی رنگ. 2- جهت‌یابی با درختان: از آن‌جا که سمت شمالی درختان در معرض آفتاب کمتری است، درختان در این سمت‌شان شاخ‌وبرگ کمتری دارند.

به دلیل آن‌که آفتاب بیشتر از سمت جنوب می‌تابد، درختان جنوب بهتر و بیشتر رشد می‌کنند. وجود درختانی مانند صنوبر سیاه و سفید، راش، بلوط، درختان آزاد، شاه بلوط هندی، افرا نروژی و درخت اقاقیا صحت این مسئله را ثابت می‌کند. این درخت‌ها در جنوب بیشتر دیده می‌شوند.

پوست درختان قدیمی در سمت رو به آفتاب(جنوب) معمولاً نازک‌تر است.

پوسیده بودن یک طرف از اکثر درختان جنگل، جهت شمال را به ما نشان می‌دهد؛ سمت پوسیده شمال است.

به خاطر نوع تابش خورشید، شاخه‌های جنوبی اکثر درختان افقی‌تر و شاخه‌های شمالی عمودی‌ترند.

در کوه‌های سنگی، کاج‌های انحناپذیر در شیب جنوبی، و صنوبرهای انگلمان در شیب شمالی می‌رویند.

معمولاً درختان برگ ریز در شیب‌های جنوبی تپه‌ها می‌رویند و سراشیب‌های شمالی همیشه سبز است.

زمینِ اطراف ریشه‌ی درختان، به سمت جنوب سست‌تر و توخالی‌تر از قسمت شمالی است. پس زمین به سمت شمال سفت‌تر بوده و به خشکی زمین جنوبی نیست.

رشد پوشش گیاهی در سمت جنوبی تپه‌ها بیشتر از سمت شمالی خواهد بود.


روش‌های جهت‌یابی، قابل استفاده در روز و شب

توجه کنید که: به درختی نگاه کنید که ریشه‌اش در زمین باشد، نه به کنده‌ای که بریده شده و بر زمین افتاده!

3- جهت‌یابی با تنه‌ی درختان بریده‌شده: اگر مقطع درخت بریده‌شده‌اى را نگاه کنید، تعدادى دایره‌ی هم مرکز را مشاهده خواهید کرد، که هر یک از آنها نشان یک سال عمر درخت می‌باشد. درختى که بطور دائم آفتاب به تنه‌اش بتابد، دایره‌هاى نشاندهنده عمر آن درخت در یک سمت به هم نزدیک‌تر شده و در سمت دیگر از هم دور خواهند بود. سمتی که فاصله خطوط حلقه‌های سنی درخت به هم نزدیک‌تر باشد سمت شمال را مشخص می‌کند، و سمتی که خطوط حلقه‌های سنی از هم فاصله‌ی بیشتری داشته باشد سمت جنوب را نشان می‌دهد؛ به علت تابش زیاد آفتاب و رشد شدیدتر آن.

4- جهت‌یابی به کمک گل‌ها و گیاهان: گیاهان، و گل‌های درختان تمایل دارند رو به آفتاب قرار بگیرند؛ یعنی جنوب یا شرق.

برخی گیاهان برای جهت‌یابی اشتهار یافته‌اند. مثلاً در امریکا گُلی وجود دارد که همیشه جهت‌گیری شمالی-جنوبی دارد (رشد برگهایش به سمت خط شمال- جنوب است) و آن را «گیاه قطب‌نما(یا Compass Plant)» و یا «رُزینوید(Rosinweed)» می‌خوانند. نام علمی آن «سیلفیوم لاکینیاتوم» (Silphium laciniatum) است، و مسافران اولیه‌ی این سرزمین از این گیاه برای جهت‌یابی استفاده می‌کرده‌اند.

اکالیپتوس استرالیایی هم گیاهی جهت‌یاب است. این گیاه که در سرزمین‌های گرم و خشک می‌روید، برگ‌هایش رو به شمال یا جنوب است.

همچنین درختی به نام «نخل رهنوردان([ یا Traveler’s Palm])» وجود دارد که محور شاخه‌هایش شرقی-غربی اند.

همان‌طور که گفته شد، این که کدام طرف شرق است و کدام طرف غرب، یا کدام یک از طرفین شمال یا جنوب است را می‌توان با توجه به سمت خورشید و ماه در آسمان یا روش‌های دیگر یافت -ماه و خورشید تقریباً در سمت جنوبی آسمان قرار دارند.

5- جهت‌یابی به کمک باد غالب: بادها را از جهتی که می‌وزند، نام‌گذاری می‌کنند مانند باد شمالی از شمال. هر منطقه‌ای باد غالب و برجسته‌ای دارد که در فصل خاص یا گاهی در تمام فصول حکمفرماست. باد غالب، باد خاصی است که وزش آن طولانی‌تر بوده و در جهت خاصی می‌وزد. با دانستن جهت بادهای غالب می‌توانید چهار جهت اصلی را تشخیص دهید.

معمولاً نام باد را از جهتی که وزیده‌است، نام‌گذاری می‌کنند. مثلاً باد شمال یعنی بادی که از شمال به سمت جنوب می‌وزد.

برای جهت‌یابی به کمک باد غالب، 1) ابتدا باید جهت باد غالب منطقه را دانست. 2) سپس باید در جایی که هستیم جهت باد غالب را تشخیص دهیم. برای نمونه، اگر بدانیم که در منطقه‌ی ما باد غالب از شرق می‌وزد، و ضمناً جهت باد غالب منطقه را تشخیص دهیم، طرف منشأ باد شرق خواهد بود؛ که با دانستن شرق، دیگر جهت‌های اصلی هم به سادگی یافته می‌شوند.

نکته‌ی اول: اگر جهت باد غالب منطقه‌تان را نمی‌دانید، اطلاعات زیر ممکن است کمک‌کار باشد:

در نواحی معتدل، باد غالب از غرب می‌وزد. (در هر دو نیم کره شمالی و جنوبی)

در نواحی گرمسیری، باد غالب بین مناطق شمال شرقی و جنوب شرقی جریان دارد.

در نواحی استوایی، باد غالب معمولاً از سمت شرق می‌وزد.

نکته‌ی دوم: جهت باد غالب منطقه را تشخیص دهیم:

در هر منطقه‌ای باد غالب ویژگی‌های خاص خود را دارد؛ مثل درجه حرارت، رطوبت و سرعت که در فصول مختلف تغییر می‌کند.

باد غالب بر رشد درختان و گیاهان، جهت جمع شدن برف‌های باد آورنده و در جهت علف‌های بلند تأثیرگذار است. در واقع باد غالب بیشترین تأثیر را بر روی جهت پوشش گیاهی، برف، ماسه یا دیگر اشیای روی سطح زمین دارد.

الف)درختان:

جهت خم شدن اغلب درختان منطقه نشان دهنده جهت وزش باد غالب منطقه است. برای نمونه اگر درختان به طرف شمال منحرف و متمایل شده‌اند، باد غالب محتملا از سمت جنوب وزیده‌است.

اثر دیگری که باد غالب بر درختان دارد این است که: در جهتی که از وزش باد در امان است، شاخ و برگ بیشتری رشد کرده‌است.

در واقع باد ممکن است با صدمه زدن یا خشک کردن شاخه های جوان، رشد درخت را کند یا متوقف کند. معمولاً وزش باد، باعث کند شدن رشد درختان می‌شود؛ برعکسِ خورشید، که رشد شاخه‌ها و برگ‌ها را زیاد می‌کند.

در زمستان باد غالب معمولاً با برف و تگرگ همراه است، که باعث شکستن شاخه‌های جوان می‌شود.

درختی که برای تعیین جهت استفاده می‌شود، باید در محلی باز و وسیع باشد. نباید در پناه تپه، درختان دیگر یا ساختمانها باشد. چند تا از درختان نزدیک به هم را مورد آزمایش قرار دهید. مطمئن شوید که درختان هرس نشده باشند.

از آن‌جا که درختان تحت تأثیر عوامل زیادی هستند، و باید یافته‌های خود را با مشاهده‌ی درختان متعددی در همسایگی یکدیگر تأیید کنید.

ب)ماسه و برف:

امواج ماسه در بیابان‌ها، و امواج پستی-بلندی‌های برف در مناطق قطبی جهت باد را نشان می‌دهند. البته گاه به خاطر آن‌که این موج‌ها خیلی کوچک‌اند و از چند سانتی‌متر تجاوز نمی‌کنند، برای یافتن باد غالب نمی‌توانند کمک‌کار باشند، زیرا می‌توانند با هر باد تند موضعی به سرعت تشکیل شوند.

در بیابان‌ها انواع مختلف تلماسه‌ها وجود دارند، که شکل آن‌ها جهت باد غالب را نمایان می‌سازد؛ همچنین در مورد تل‌یخ‌های قطب: در مناطقی که به شدت پوشیده از برف‌اند، باد غالب توده‌های برف را می‌راند و آن‌ها را تبدیل به تل‌های برآمده‌ای می‌سازد. این تل‌ها از چند سانتی‌متر تا یک متر ارتفاع دارند، و موازی باد غالب تشکیل می‌شوند. در واقع برف از لحاظ فیزیکی شبیه ماسه عمل می‌کند.

ج) نسیم:

 برخی مناطق الگوی حرکت جریان هوایشان نوسان بیشتری نسبت به جاهای دیگر دارد. مثلا مردم کنار ساحل یا نسیم دریا مأنوس‌اند. معمولا بعدازظهرها نسیم مداومی از طرف دریا می‌وزد. در شب هم معمولا جهت نسیم برعکس می‌شود و از خشکی به سمت دریا می‌وزد. نسیم مشابهی در دره‌ها و کوه‌ها می‌وزد: در روز نسیمی از دره به سمت بالای کوه وزیدن می‌گیرد؛ و در شب برعکس، نسیم از بالا به سمت دره می‌وزد. اگر -مثلاً به کمک نقشه- بدانیم که دریا یا کوه (یا ساحل یا دره) در کدام جهت‌مان است، می‌توانیم جهت‌های اصلی را بیابیم.

د) هوای گرم و سرد:

در نیم‌کره‌ی شمالی زمین هوایی که از شمال می‌آید معمولاً سردتر از هوایی است که از جنوب می‌آید(بادهای شمالی از بادهای جنوبی سردتر است).

هـ) سایر موارد:

اگر گمان می‌کنید که بادی که در لحظه می‌وزد باد غالب منطقه است، می‌توانید به درختان در مسیر باد نگاه کنید. با نگاه به نوک درختان می‌توانید جهت باد را بفهمید.

می‌توانید به تغییر جهت ابرها دقت کنید؛ به‌ویژه ابرهای بلندی که توسط بادهای غالب آورده می‌شوند.

در روی دریا و اقیانوس‌ها بادهای غالب دارای ویژگی‌ها و ابرهای خاص خود هستند.

6- جهت‌یابی به کمک رودخانه‌ها: بسیاری از رودها و نهرها در نیم‌کره‌ی شمالی زمین رو به جنوب سرازیرند، یعنی رو به استوا. این روند عمومی رودهاست، ولی همیشه درست نیست. مثلا رود نیل -که تماماً در نیم‌کره‌ی شمالی است- به سوی شمال جریان دارد و به مدیترانه می‌ریزد.

7- جهت‌یابی به کمک حیوانات و حشرات:

مورچه‌ها خاکِ لانه‌ی خود را به سمت جنوب یا شرق می‌ریزند. مورچه‌ها چنین می‌کنند تا در هنگام روز خاکریز‌شان به عنوان سایه‌بانی برایشان عمل کند، تا راحت‌تر کار خود را انجام دهند.

مورچه‌ها خانه‌های خود(مورتپه‌ها) را بر روی شیب‌های جنوب شرقی می‌سازند؛ زیرا خورشید در پاییز و زمستان بیشتر به این قسمت‌ها می‌تابد. آن‌ها مورتپه‌های خود را نزدیک درختان و صخره‌های جنوبی و جنوب شرقی بنا می‌کنند.

اگر شما در کنار برکه یا دریاچه‌ای باشید که پرندگان، ماهیان یا دوزیستان در حال تولیدمثل هستند، در نظر داشته باشید که آن‌ها معمولاً ترجیح می‌دهند در سمت غربی زاد و ولد (تولیدمثل و پرورش) نمایند.

دارکوب(شانه‌به‌سر) معمولا حفره‌هایش را در سمت شرقی درخت حفر می‌کند.

سنجاب‌ها هم معمولاً در سوراخ‌های سمت شرقیِ درختان خانه و لانه می‌گزینند.

8- جهت‌یابی به کمک خانه‌های شهری: امروزه معمولاً خانه‌ها را به موازات شمال -جنوب یا شرق-غرب می‌سازند؛ یعنی نسبت به جهت‌های اصلی مورب نمی‌سازند. این می‌تواند در تنظیم صحیح جهت‌ها و تصحیح روش‌های تقریبی بالا کمک‌کار باشد. باید توجه کرد که در بسیاری موارد این اصل رعایت نشده است.

روش دقیق‌ آن چنین است: به سایت‌هایی مانند گوگل اِرس(Google Earth) یا کتاب اول(برای تهرانی‌ها) بروید و خانه یا خیابان خود را بیابید. در این سایت‌ها جهت‌های جغرافیایی مشخص شده است(معمولاً شمال سمت بالاست). اگر خانه یا خیابان‌تان دقیقاً مطابق جهت‌های جغرافیایی (موازی با لبه‌ی صفحه) باشد، می‌توانید به راحتی 4 جهت اصلی را بیابید، که در جهت دیوارهای خانه‌اند (با این فرض که خانه مستطیلی است). اگر خانه یا خیابان‌تان نسبت به جهت‌های جغرافیایی زاویه دارد، می‌توانید تنظیم مقتضی را انجام دهید.

همچنین می‌توانید به نقشه‌های [چاپی] شهرتان نگاه کنید و ببینید که آیا خیابان‌تان جهت شمالی-جنوبی یا شرقی-غربی دارد، یا نسبت به جهت‌های جغرافیایی انحراف دارد.

دانلود رایگان راهنمای پردازش استاتیک Compass

منبع : شرکت نما پرداز رایانه

دانلود رایگان راهنمای پردازش استاتیک Compass

برداشت استاتيك در گيرنده هاي X20,X90.X900,X91

برای دانلود اینجا کلیک کنید...

http://www.nprco.com/pdf/manuals/CHC_Compass_F.pdf

لینک مشابه

فیلم آموزشی پردازش سرشکنی استاتیک



منبع : پارس ترافیک

دانلود رایگان پاورپوینت کاربرد جی پی اس(GPS) در حمل و نقل

حجم فایل : 1.8 مگابایت

برای دانلود کلیک کنید...

https://dl.dropbox.com/u/102804812/power%20point/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%20%D8%AC%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%85%D9%84%20%D9%88%20%D9%86%D9%82%D9%84.ppt



دانلود رایگان کلیات و راهنمای فارسی RTK - Static - RTK در CHC GPS

برداشت استاتيك در گيرنده هاي X20,X90.X900,X91

کلیات RTK در CHC GPS

برای دانلود  کلیک کنید...

http://www.nprco.com/pdf/rtk.pdf

کلیات Static در CHC GPS

برای دانلود  کلیک کنید...

http://www.nprco.com/pdf/static.pdf

راهنمای فارسی RTK

برای دانلود  کلیک کنید...

نحوء دسترسی به داده های جهانی Rinex ایستگاه GPS سازمان نقشه برداری تهران

منبع : ایران زمین(igeo.ir)

نحوء دسترسی به داده های جهانی Rinex ایستگاه GPS سازمان نقشه برداری تهران

نحوء دسترسی به داده های جهانی Rinex ایستگاه GPS سازمان نقشه برداری تهران

GPS Array : IGS

نقل قول :

جهت دسترسی به داده های rinex ایستگاه سازمان نقشه برداری تهران ، به آدرس زیر مراجعه نمایید :

برای اتصال کلیک کنید...

http://sopac.ucsd.edu/scripts/dbLocateSite.cgi?site=tehn



منبع : آزیموت پارس

دانلود رایگان نرم افزار تبدیل مختصات ژئودتیک به مختصات شبکه

نقل قول :

نسخه جدید نرم افزار تبدیل مختصات ژئودتیک در سیستم تصویر UTM به مختصات شبکه ، این برنامه  مختصات شبکه (Grid-E , N) در سیستم تصویر  UTM را یه مختصات ژئودتیک(φ , λ) و برعکس تبدیل میکند.

برای دانلود کلیک کنید...

http://www.azimuthpars.com/UTM_Lambert_Grid.rar

دانلود گزارشی از تصحیحات اتمسفری بر مبنای مدل MODTRAN

منبع : gps.caltech.edu

دانلود گزارشی از تصحیحات اتمسفری بر مبنای مدل MODTRAN

(The MODTRAN 2/3 Report and LOWTRAN 7 MODEL)

Edited By : L.W. Abreu & G.P. Anderson  - 01/11/96

نقل قول:

بحث اتمسفر و تصحیحات اتمسفری از جمله مباحث مهم در علم سنجش از دور است. مدل ها و بر اساس آنها نرم افزارهای فراوانی برای تصحیحات اتمسفری ارائه شده است. به جرأت می توان گفت که یکی از کامل ترین نرم افزارها در این مبحث ATCOR است که بر مبنای مدل MODTRAN  می باشد و کاملترین نسخه آن روی نرم افزار ERDAS  هم ارائه می شود (نرم افزار ATCOR به صورت Standalone هم عرضه می گردد).

برای دانلود کلیک کنید...

http://www.gps.caltech.edu/~vijay/pdf/modrept.pdf

برای دانلود مطلب بیشتر  کلیک کنید...

http://web.gps.caltech.edu/~vijay/pdf/

مطالب مرتبط

دانلود نرم افزار تصحیح اتمسفری ATCOR را برای ورژنهای 9.3، 2010 و 2011 نرم افزار ERDAS

دانلود ERDAS 2011 و [ERDAS 2010 همراه با کرک تست شده - برای اولین بار در ایران]



منبع : مرجع پاورپوینت
مطالعه آنلاین - پاورپوینت آموزش جی‌پی‌اس (GPS)

برای دانلود  کلیک کنید...

http://www.ppt.ir/PPT/Downloads/GPS_2.ppt

برای اتصال  کلیک کنید...

دانلود رایگان نرم افزارهای تخلیه اطلاعات GPS

منبع : مهندسی آب (محسن قمیشی)

دانلود رایگان نرم افزارهای تخلیه اطلاعات GPS

دانلود رایگان نرم افزارهای تخلیه اطلاعات GPS

نرم افزارهای تخلیه اطلاعات GPS

دانلود نرم افزار Easy GPS

برای دانلود کلیک کنید...

http://download.easygps.com/SetupEasyGPS.exe

دانلود نرم افزار GPS Utility

برای دانلود کلیک کنید...

http://www.gpsutility.co.uk/files/gpsu51h.zip

دانلود نرم افزار DNR Garmin 5.4.1

برای دانلود کلیک کنید...

http://files.dnr.state.mn.us/aboutdnr/bureaus/mis/gis/tools/arcview/extensions/dnrgarmin/dnrgarmin54setup.zip



منبع : آپارات(1 - 2) , شرکت نما پرداز رایانه

فیلم آنلاین کاربرد RTK GPS در ساخت پلهای تقاطع غیر هم سطح پروژه ی کاروانسرای سنگی

نقل قول :

کاربرد RTK GPS در ساخت پلهای تقاطع غیر هم سطح پروژه ی کاروانسرای سنگی واقع در کیلومتر 20 جاده مخصوص کرج از تهران معاونت فنی و عمرانی شهر تهران قرارگاه سازندگی خاتم النبیا موسسه ویژه شهید رجایی

برای نمایش آنلاین قسمت اول و دوم - GPS در پل سازی به ادامه مطلب رجوع نمایید...

نمایش تصاویر پروژه احداث پل کاروانسرا سنگی تهران

دانلود فیلم آموزشی ساخت فرمت با نرم افزار Leica Geo Office

منبع : وب سایت جامع نقشه برداری

دانلود فیلم آموزشی ساخت فرمت با نرم افزار Leica Geo Office

به حجم 7.33 مگابایت

در فرمت نمایشی (avi)

رمز : surveying.ir

برای دانلود  کلیک کنید...

http://mpaknahad.persiangig.com/learning/building-format_geo office.avi



منبع : شرکت نقشه برداری نارین نگار آریاgeomapia.net

دانلود کتابچۀ دستی توتالهای 400- 700- 800- TPS1200 لایکا به همراه شبیه ساز Tps1200

برای اتصال دانلود اینجا کلیک کنید و یا از لینکهای زیر به راحتی دریافت نمایید...

"Leica TPS User Guides"

To save the PDF files, right-click the links and select "Save Target As..."

Documentation

TPS 400

 TPS400 QuickStart Guide  (360 Kb)
 TPS400 User Manual  (3.90 Mb)

TC605 TC805 TC905

  TC605 TC805 TC905 User Manual  (2.18 Mb)

TPS 700

 TPS700 User Manual  (3.91 Mb)
 TPS700 Field Manual  (3.59 Mb)
 

TPS 800 (Quick Guides)

 TPS800 USB Download Cable Configuration  (410 Kb)
 TPS800 Setting Up The Total Station  (141 Kb)
 TPS800 Surveying & Setting-Out  (198 Kb)
 TPS800 Resection  (257 Kb)
 TPS800 Coding & Formats  (207 Kb)
 TPS800 Using Data Exchange Manager  (513 Kb)
 

TPS 1200

 TPS1200 User Manual  (3.82 Mb)
 TPS1200 System Field Manual  (2.46 Mb)
 TPS1200 Application Field Manual  (3.55 Mb)
 TPS1200 Technical Reference Manual  (11.70 Mb)

TPS 2000

  TPS2000 Quick Start Guide  (768 Kb)
 TPS2000 Application Reference Manual  (2.31 Mb)

 

Format Files

 System 1200 (221 Kb)

Simulators

 TPS1200 v7.01 (21.20 Mb)

Further information can be found at:

www.surveyequipment.com



منبع : mfo.ir , راهسازان

نمایش تصاویر پروژه احداث پل کاروانسرا سنگی تهران

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

مسیر تهران کرج

1   پل   نمایش تصاویر پروژه احداث پل کاروانسرا سنگی تهران


دانلود نرم افزار نقشه و GPS موبایل (دانلود Maverick Pro)

منبع : پی سی دانلود (p30download)

دانلود نرم افزار نقشه و GPS موبایل (دانلود Maverick Pro)

نقل قول :

نرم افزارMaverick یک نقشه خوان و هدایت کننده با قابلیت نصب نقشه های آفلاین می باشد. از ویژگی های اصلی این نرم افزار می توان به قطب نما، قابلیت ذخیره مسیرهای رفته و خواندن نقشه ها به صورت آفلاین و آنلاین اشاره کرد.

راهنمای نصب (Android 2.1 or later)

برای نصب نقشه های آفلاین، ابتدا نرم افزار Maverick را اجرا کنید و ببندید. پس از دانلود نقشه ی موردنظر، پوشه googlemaps را در داخل کارت حافظه در مسیر زیر کپی کنید: maverick/tiles  اگر داخل کارت حافظه پوشه های ذکر شده موجود نبود، آنها را دقیقا با همان نام و رعایت حروف کوچک و بزرگ بسازید.

به حجم 1.07 مگابایت

در فرمت نهایی جاوا (jar)

رمز فایل :  www.p30download.com

برای دانلود کلیک کنید...

https://www.rapidshare.com/files/2489006416/Code.Sector.Maverick.Pro.v1.91.Android.1.6.apk_p30download.com.zip



منبع : حمل و نقل دریایی

موقعیت یابی برای ناوبری ساحلی (Positions)

Positions

Longitude and latitude

The earth can be regarded as a spherical object, and since we're dealing with a 3-dimensional shape we need coordinates of a different form than the usual x- and y-axes. Though adding an extra z-axes would make sense for submarines, we will most likely be found on the surface of this sphere while using another system of coordinates, parallels of latitude and meridians of longitude.that covers our planet with imaginary lines called meridians and parallels, see figure 1. All these lines together provide the grid which enables us to describe any position in longitudes and latitudes.

The obvious place to divide the Northern and Southern Hemispheres was the equator. But the division of the Eastern and Western hemispheres was the source of much political turmoil. Greenwich (Great Britain) won, placing for example The Netherlands in the Eastern and Ireland in the Western Hemisphere.

It takes the earth 24 hours for a full rotation of 360°. Thus, every hour we rotate 15° longitude, see figure 2.

When it is 12:00 UTC (international standard time) - anywhere in the world - it is 12:00 Local Time in Greenwich and 24:00 Local Time at the other side of the planet: 180° E or 180° W: the date line. Crossing this special meridian changes not only the hour but also the date.

prime meridian international date line and time zones The North Pole has a latitude of 90° N and the South Pole 90° S. The meridians cover twice this angle up to 180° W or E.
Meridians converge at the poles, whereas parallels run parallel to each other and never meet. All meridians and the equator - the biggest parallel - form great circles, and the remaining parallels form so-called small circles. A great circle divides the earth in two exact halves.

In figure 3 the position of Boston in the United States is shown using latitude and longitude in degrees, minutes and seconds:
42° 21' 30" N , 71° 03' 37" W

Most sailors will actually notate seconds in metric fractions of minutes:
42° 21,5' N , 71° 03,6' W or
42° 21.5' N , 71° 03.6' W, see the notation style guide

On small scaled charts we want to be accurate within one minute or one nautical mile. On larger scaled charts the accuracy is more likely to be within a tenth of a mile (a cable).

If the earth were a perfect sphere with a circumference of roughly 40000 kilometres all great circles - meridians plus the equator - would have the same length and could be used as a distance unit when divided longitude and latitudeinto 360 degrees, or 360° x 60' = 21600' minutes. In 1929, the international community agreed on the definition of 1 international nautical mile as 1852 metres, which is roughly the average length of one minute of latitude i.e. one minute of arc along a line of longitude (a meridian).
Or to put it shortly: 1 nm = 1'

We are now able to describe any position in latitudes and longitudes. Moreover, we can state the distance between two of those positions using nautical miles or minutes. All we need now is a proper way to define speed. For that, sailors use knots, the number of nautical miles an hour.

RYA & ASA sailing schools

To put this navigation course into practice a Royal Yachting Association or American Sailing Association approved sailing course is recommended. Sailing schools in Greece and Turkey for:
RYA competent crew
RYA day skipper (non-tidal)
RYA coastal skipper (non-tidal)
ASA basic coastal cruising (103)
ASA bareboat chartering (104)
ASA coastal navigation (105)
And the most enjoyable way to learn how to sail is by combining such courses with a yachting vacation in Greece or Turkey. Ideal areas for sailing courses are the Saronic Gulf near Athens and the Ionian Islands to the west of Greece, which provide reliable and gentle winds, dolphins and ancient Greek monuments and temples.

A little History

Mariners during the 15th century relied on charts called "portolans" to assist them on their voyages. Portolan comes from the Italian word portolani, which were medieval pilot books.

The portolans contained maps of coastlines, locations of harbours, river mouths, and man-made features visible from the sea. A 15th century portolano. They were a compilation of centuries of seafarer observations. As sailors' skills improved and the use of the compass was more widespread, portolans improved in accuracy.

Also Columbus used these portolans on his journeys. Portuguese chart makers added the meridian line, a point useful for latitude sailing as well as for navigating solely by compass. A geographic feature could now be located through the use of its distance in degrees of latitude from a ship's point of departure. Note that the use of latitude and longitude was understood since the time of Ptolemy, the second century CE.

During the fifteenth century Portugal led the European world in sea exploration. The golden age of discovery for Portugal lasted almost a century until the Dutch eventually seized their trade routes from them.
As we move to the next chapter of this course we enter the sixteenth century when the Mercator chart was invented.

Glossary

Parallels: Circles parallel to the equator, ranging from 0° to 90° N or S. Only the equator is a great circle.

Meridians: half-circles converging at the poles, ranging from 0° to 180° E or W. Each pair of opposing meridians forms a great circle.

Prime meridian: 0° or the Greenwich meridian which - together with the date line meridian - divides the Western and Eastern hemispheres.

Great circle: The intersection of a sphere and a plane that passes through the sphere's centre.

Small circle: The intersection of a sphere and a plane that doesn't pass though the sphere's centre.

Time zones: By convention 24 zones, each 15° longitude wide. Hence, noon at Greenwich gives midnight at 180° E.

GMT, UTC, Zulu: The outdated accronym GMT (Greenwich Mean Time) is roughly the same as UTC or Zulu, and is also the local time at Greenwich when daylight saving isn't used. Note that UTC is an atomic time scale which only approximates GMT, so best to use the modern term “UTC”. Antonym: Local time elsewhere. For example, local time in Athens = UTC + 2.

Date line: The 180° meridian which extends from or is opposite to the prime meridian. Here, not only the hour changes when crossing the meridian, but also the date.

Latitude: Position property defined by the number of degrees north or south of the equator, varies from 0° to 90°.

Longitude: Position property defined by the number of degrees east or west of the prime meridian, varies from 0° to 180°.

Position: Latitude first and longitude second. For example: Athens in Greece 37° 58' N , 23° 43' E.

Nautical mile: One nm is one minute (') on the vertical scale on the chart. 1' equals 1852 metres. Nautical miles are divided into 10 cables.

Knots: Nautical miles per hour.

جزوه ی میکروژئودزی مهندس قره باغی

جزوه ی میکروژئودزی مهندس قره باغی

به حجم 711 کیلوبایت

در فرمت فشرده (zip)

لینک :

http://www.4shared.com/zip/c


دانلود جزوه آموزش جی پی اس(GPS)

راهنمای کاربری گیرنده های ماهواره ای دستی GARMIN Etrex Summit

راهنمای کاربری گیرنده های ماهواره ای دستی GARMIN Etrex vista

راهنمای کاربری گیرنده های ماهواره ای دستی GARMIN 12CX

برای دانلود کلیک کنید...

http://amir6777.persiangig.com/other/amozesh GPS dasti.rar

-E02ogD/Microgeodesy.html

دانلود جزوه آموزشی ژئودزی 1

به حجم 2.06 مگابایت

در فرمت پی دی اف (pdf)

لینک 



جزوه جی پی اس  1 و 2  (GPS) مهندس رستمی

منبع : شرکت نما پرداز رایانه

جزوه جی پی اس  1 و 2  (GPS) مهندس رستمی

تهیه کننده : سید قاسم رستمی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی نقشه برداري دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت

جزوه 1 مهندس رستمی

لینک :

http://www.nprco.com/pdf/gps/GPS_Rostami_1.pdf

جزوه 2 مهندس رستمی

لینک :

http://www.nprco.com/pdf/gps/GPS_Rostami_2.pdf



منبع : وبلاگ ژئوماتیک

دانلود جزوه آموزشی ژئودزی + میکروژئودزی مهندس قره باغی

ژئودزی، یا مساحی، علم اندازه‌گیری و تهیه نقشه از سطح زمین است. 


معنای لغوی: 

ریشه یونانی کلمه ژئودزی به معنای تقسیم کردن زمین است. این تعریف نشان می‌دهد که از نظر تاریخی، ژئودزی با تهیه نقشه و تجزیه و تحلیل در مورد وضعیت زمین و داده‌های مکانی ارتباط نزدیکی دارد. شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی‌ست که ابعاد، حرکات، و فیزیک زمین را مورد بررسی قرار می‌دهد.

شاخه های ژئودزی:

ژئودزی فیزیکی
ژئودزی ماهواره‌ای
 ترازيابي دقيق

کلیات ژئودزی:
ژئودزی معمولاً به طریقه یا روشی اطلاق می‌شود که برای تهیه نقشه‌های دقیق از یک منطقه بسیار وسیع نظیر یک کشور یا یک استان به کار می‌رود. در این نوع نقشه برداری زمین مسطح فرض نشده بلکه انحناء آن در نظر گرفته می‌شود به همین جهت محاسبات روی سطح بیضوی شکلی که به جای شکل زمین انتخاب می‌گردد انجام می‌گیرد. براي نمايش عوارض بر روي نقشه نيز از سيستم تصوير استفاده مي‌گردد.

جزوه GPS دکتر عبادی


جزوه GPS دکتر عبادی

به حجم 3.4 مگابایت

در فرمت پی دی اف (pdf)

لینک  :

http://www.mediafire.com/file/zyh5yxwv5wn/gps-dr-ebadi.pdf



منبع : شرکت نما پرداز رایانه
جزوه GPS چیست ؟

تهیه از سایت مهندس یار

به حجم 800 کیلوبایت

در فرمت فشرده (zip)

لینک  :

جدول مقایسه GPS های تک فرکانسه مختلف

منبع

جدول مقایسه GPS های تک فرکانسه مختلف

به حجم 41 کیلوبایت

در فرمت اکسل (xls)

لینک دانذاذالود



فیلمهای آموزشی GPS چیست و چگونه کار می کند؟
( دوبله فارسی )

1.    تئوری 1 GPS ( آمریکایی)
دیدن آنلاین موضوع

دان10لود


2.   
تئوری 1 GPS ( هندی)
دیدن آنلاین موضوع

دان11لود


3.   
فیلم آموزشی شبکه 3
دیدن آنلاین موضوع

دان12لود


4.   
فیلم 2 شبکه 3
دیدن آنلاین موضوع

دانل131ود


5.   
معرفی GPS توسط NASA
دیدن آنلاین موضوع

د14انلود


6.   
GPS چطور کار می کند؟
دیدن آنلاین موضوع

دان15لود


7.   
مرکز کنترل GPS در آمریکا
دیدن آنلاین موضوع

دانل16ود


8.   
گلوناس GLONASS
دیدن آنلاین موضوع

18دانلود

جزوه ژئودزی

منبع : انجمن علمی نقشه برداری نوشیروانی بابل

جزوه ژئودزی 1

تهیه کننده : عليرضا آفري

به حجم کلی  6.42 مگابایت

لینک  :



فیلم آموزشی آزیموت در COGO

 


فیلم آموزشی محاسبه مساحت در برنامه لند استار LandStar در کنترلر CHC GPS

در کنترلر CHC GPS www.nprco.com
محاسبه مساحت با GPS
دیدن آنلاین موضوع

دانلود ویدیو - طبقه بندی آموزشی

زمان ویدیو 1:51
ارسال شده 25  مهر 1390

ددددددددانلود

تحقیقی درباره اثر یونسفر بر سیگنال gps

منبع : انجمن علمی نقشه برداری نوشیروانی بابل

تحقیقی درباره اثر یونسفر بر سیگنال gps

تحقیق الکترونیک و فاصله یاب

تهیه کننده : مهندس قنبری پور و  مهندس اسماعیل زاده

  استاد راهنما : مهندس مجید عباس زاده

سال تحصیلی90-89

سیگنال gps ،

به حجم 5.3 مگابایت

در فرمت پاورپوینت (pptx)

لینک :



منبع : آپارات

فیلمهای آموزشی جی پی اس آرتی کی ( RTK GPS )

معرفی اجزای RTK GPS
دیدن آنلاین موضوع
از  شرکت نما پرداز رایانه
  ارسال شده در تاریخ 14 مهر 1390
معرفی و آشنایی با لوازم و جزئیات محتویات مجموعه CHC RTK GPS Model X90
دانلود ویدیو  - طبقه بندی آموزشی
زمان ویدیو 9:12

دانل1ود

شروع کار با GPS RTK
دیدن آنلاین موضوع
از  شرکت نما پرداز رایانه
  ارسال شده در تاریخ 14 مهر 1390
CHC GPS RTK with UHF Radio By www.nprco.com
دانلود ویدیو - طبقه بندی آموزشی
زمان ویدیو 3:45
دانل2ود

شروع RTK
دیدن آنلاین موضوع
از شرکت نما پرداز رایانه
  ارسال شده در تاریخ 13 مهر 1390
ایجاد پروژه یا Job و تنظیمات آن
دانلود ویدیو - طبقه بندی آموزشی
زمان ویدیو 1:55

دانلو3د

پیاده کردن در RTK
دیدن آنلاین موضوع
از  شرکت نما پرداز رایانه
  ارسال شده در تاریخ 13 مهر 1390
پیاده کردن نقاط STake Out در RTK GPS در برنامه Land Star بر روی کنترلر همراه نقشه بردار توسط شرکت نما پرداز رایانه www.nprco.com
دانلود ویدیو - طبقه بندی آموزشی
زمان ویدیو 3:16
دانلود

برداشت RTK در کنترلر
دیدن آنلاین موضوع
از  شرکت نما پرداز رایانه
  ارسال شده در تاریخ 13 مهر 1390
برداشت نقاط در برنامه Land Star در GPS RTK
دانلود ویدیو - طبقه بندی آموزشی
زمان ویدیو 12:31
دانل4ود

آموزش RTK GPS با رادیو UHF Radio
دیدن آنلاین موضوع
از  شرکت نما پرداز رایانه
  ارسال شده در تاریخ 3 مهر 1390
CHC RTK GPS with UHF Radio www.nprco.com www.chcnav.com شرکت نما پرداز رایانه NPR
دانلود ویدیو - طبقه بندی آموزشی
زمان ویدیو 13:49

دانل5ود

دانلود جزوه کامل مبانی مخابراتی

منبع : تکنو الکترو 

دانلود جزوه کامل مبانی مخابراتی

مناسب برای آشنایی با فرکانسهای دریافتی و مدولاسیون ...در درس جی پی اس

نقل قول :

یک کتاب کامل از درس مبانی مخابرات برای شما آماده کرده ایم که 580 صفحه است و تک تک مباحث بصورت کامل به همراه مثال و تصاویر رنگی به طور کامل بررسی شده اند . واحد مخابرات یکی از شیرین ترین واحد های دانشگاهی است و همانطور که می دانید اکثرا جابجایی اطلاعات به دو صورت آنالوگ و پیوسته را شامل می شود .

موضوعاتی که در این کتاب خواهید خواند :

فصل اول : عناصر اصلی یک سیستم مخابراتی

فصل دوم : سیگنال ها و طیف فرکانسی آنها

فصل سوم : سیستم ها و فیلتر ها

فصل چهارم : پیشامد های تصادفی

فصل پنجم : فرایند های تصادفی و نویز

فصل ششم : مدولاسیون خطی موج پیوسته

فصل هفتم : مدولاسیون نمایی موج پیوسته

فصل هشتم : مخابرات دیجیتال

توجه : این جزوه به خاطر اینکه 580 صفحه تایپ شده است حجم بالایی حدود 40 مگابایت دارد ما برای راحتی کار شما فایل را 3 بخش کردیم . هر سه فایل را دانلود کنید و در کنار هم قرار دهید سپس با نرم افزار Winrar یکی از فایل ها را باز کنید و فایل PDF  را استخراج کنید .

* پسورد تمامی فایل ها www.techno-electro.com  میباشد.
فایل های دانلودی تکنو الکترو فقط از طریق همین سایت(تکنو الکترو ) قابل دانلود هستند

به حجم 41 مگابایت


جزوه کلاسی GPS دکتر میرقاسم پور

تهیه از مهندس اسماعیلی

به حجم 3.95 مگابایت

در فرمت پی دی اف (pdf)

لینک :

ژئودزی 1 دکتر نجفی

منبع : انجمن علمی نقشه برداری نوشیروانی بابل

ژئودزی 1 دکتر نجفی

به حجم 26.5 مگابایت

در فرمت فشرده (zip)

لینک دانلود :

(geo najafi kamel)

http://www.4shared.com/file/EzCcgen5/geo_najafi_kamel.html



منبع : انجمن علمی نقشه برداری نوشیروانی بابل

تحقیقی درباره ماهواره CHAMP

تهیه کننده : مهندس نياوند و مهندس فلاح زاده

  استاد راهنما : مهندس مجید عباس زاده

در اینجا ماهواره champ با ارسال سیگنالی با طول موج بلندتر نسبت به طول موج نویز وضوح طیفی را افزایش می دهد و با این کار تفاوتی بین منابع سیگنال های گرانشی مختلف ایجاد می کند و تغییرات گرانشی را بدست می آورد تعدد ازمایشات نشان داده است که سیگنال های GPS Altimatry که بر روی ماهواره champ نصب شده است بعد از برخورد به سطح آب و بازتاب از آن می توانند دریافت شوند  بوسیله champ منطقه وسیعی ژئوئید با دقت خیلی خوب ارزیابی شده است همچنین طبق نتیجه گیری های بدست آمده از champ  ژئوئید مبنایی به عنوان یک اساس برای جستجوی بیشتر در سطح منطقه ای برای ارزیابی می تواند مورد استفاده قرار گیرد ...

به حجم 1 مگابایت

در فرمت پاورپوینت (ppt)

لینک :

http://www.4shared.com/file/KmV2fwJy/____2.html

تعیین موقعیت عوارض با GPS

منبع : civilz

تعیین موقعیت عوارض با GPS

چکیده مقاله:

علم Surveying Engineering که در فارسی با اصطلاح نارسای نقشه برداری معرفی گردیده دارای کاربردهای گوناگونی بوده و مورد استفاده افراد مختلف با تخصصهای متفاوت قرارگرفته است. این علم به حدی وسیع و گسترده گردیده که حتی وارد علوم پذشکی نیز شده است. معذالک کاربرد این علم به هر منظور که باشد در هر نوع عملیاتی که مورد بهره برداری قرار گیرد، اساس آنرا تعیین مختصات نقاط تشکیل میدهد و …


 فهرست مطالب:

۱- چکیده

۲- مقدمه

۳- کاربردهای GPS

4- بخش های مختلف سیستم GPS

5- سیستم GPS

6- استفاده از روشهای تفاضلی، راه حلی برای کاهش خطا یا حذف آنها

۷- تاثیر آرایش هندسی ماهواره ها در تعیین موقعیت

۸- سیستم مختصات

۹- روشهای تعیین موقعیت

۱۰- ترازیابی با GPS

11- منابع خطا در GPS

12- نتیجه و منابع

حجم 2.4 مگابایت

در فرمت پي دي اف



منبع : كتابخانه مجازي ايران

تعیین موقعیت عوارض با GPS

 زبان: فارسی     نویسنده: جمشید عبدالهیان  

نوع فایل: PDF    تعداد صفحات: 19     حجم کتاب: 2.43 مگابایت

به حجم  2.43 مگابایت

در فرمت پی دی اف

http://dl.irpdf.com/ebooks/Part28/www.irpdf.com%288554%29.PDF



سایت مدل یونسفری جهانی JPL
برای تصیحات چی پی اس در نقشه برداری
Ionospheric and Atmospheric Remote Sensing
سایت مدل یونسفری جهانی JPL

http://iono.jpl.nasa.gov//index.html

سیستم مختصات در ژئودزی

منبع : وبسایت کتابخانه مجازی

سیستم مختصات در ژئودزی

 توضیحات کتاب الکترونیک :  

این کتاب رفرنس درس ژئودزی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است و به زبان انگلیسی می باشد . مضمون کتاب ، تعریف تمام سیستم مختصات ها و تبدیل آن به یکدیگر است...



به حجم 13.2 مگابایت

در فرمت پی دی اف (pdf)

  پسوورد : www.pdfset.com

لینک :

http://pdfset.com/download/survey/geo/LN16.pdf

جزوه ژئودزی کلاسی دکتر نجفی

به حجم 3 مگابایت

در فرمت فشرده (zip)

لینک  :

(geo najafi kelasi)

http://www.4shared.com/file/tNGFsBeS/geo_najafi.html

لینک کمکی   :

http://www.4shared.com/document/BBxOABuR/geo_najafi.html

آموزش فارسی کار با دستگاه GPS دستی گارمین (Garmin)

منبع : ایران سازه

آموزش فارسی کار با دستگاه GPS دستی گارمین (Garmin)

eTrex Vista

به حجم 3.4 مگابایت

در فرمت فشرده (flv)

http://www.4shared.com/file/187101031/fa1646fd/GPS.html



منبع : geoapp

GNSS رقیبی برای GPS

Gnss چیست؟
بررسی سیستمهای ناوبری ماهواره ای (GNSS)


GNSS یا Global Navigation Satellite System سیستمهایی هستند که به گیرنده های کوچک اجازه میدهند تا موقعیت خود را (طول، عرض و ارتفاع جغرافیایی) با خطای چند متری مشخص کنند. این قابلیت از طریق انتقال امواج رادیویی بین دستگاه و ماهواره صورت میگیرد. ایستگاههای ثابت زمینی میتوانند برای محاسبه بسیار دقیق زمان برای آزمایشهای علمی استفاده شوند.
در حال حاضر، تنها سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) تمام فعال متعلق به آمریکاست که NAVSTAR نام دارد. GLONASS روسیه در حال بازسازی است تا به حالت تمام فعال بازگردد. کشور چین اعلام کرده تا سال 2015 سیستم موقعیت یاب محلی Beidou را با سیستم ناوبری جهانی خود یعنی COMPASS ترکیب میکند. سیستم ناوبری اتحادیه اروپا با نام گالیله (Galileo) در مرحله توسعه است و طبق برنامه باید تا 2013 فعال شود.

ادامه نوشته

روش هاي توليد تصحيح و بهبود دقت در سيستم تعيين موقعيت آني DGPS

منبع : ایران سازه
روش هاي توليد تصحيح و بهبود دقت در سيستم تعيين موقعيت آني DGPS

دانشکده فني دانشگاه تبريز
 زمستان 1387; 38(3 (پياپي 56) ويژه مهندسي عمران):23-34.
نجات داوود,وثوقي بهزاد

مقدمه :

براي کاربران غيرنظامي سيستم GPS تعيين موقعيت آني تنها از طريق مشاهدات کد C/A امکان پذير است. بالا بردن سطح دقت و صحت مشاهدات GPS بصورت آني و بهبود پارامترها و پيام هاي ناوبري، تعيين موقعيت دقيق تر آني را در پي خواهد داشت. روش هاي توليد تصحيح و بهبود دقت که قابليت بکارگيري آني آنها وجود دارد، در اين راستا مطرح شده اند که مي توان تحت عنوان روش هاي DGPS از آنها ياد کرد. اين مقاله به بررسي کلي اين روش ها اختصاص دارد. نتايج عددي حاصل از بکارگيري اين روش ها در مشاهدات مربوط به 5 ايستگاه دائمي GPSدر شبکه البرز نيز در آن گنجانده شده است. نتايج بدست آمده چنانچه انتظار مي رفت حکايت از بهبود چشمگير دقت مشاهدات GPS پس از اعمال تصحيحات DGPS دارد. بطوري که رقم جذر ميانگين مربعات خطاي مشاهدات از 61 متر به 5/1 متر بهبود پيدا کرده است. بهبود دقت مشاهدات با اعمال پارامترهاي حاصل از روش هاي DGPS چند مرجعي، نسبت به حالت تک مرجعي، نمود بارزتري دارد. در حوزه مشاهدات کد، مدل انترپولاسيون خطي در حوزه فاصله افقي و ارتفاع (LIMhd)، و مدل ترکيب خطي در سه بعد (LCMxyh)، بيشترين بهبود دقت (تا 47 درصد) را نسبت به حالت تک مرجعي نشان مي دهد و در حوزه مشاهدات فاز، برازش رويه دوخطي (BILS) بيشترين بهبود دقت (تا 40 درصد) را در پي دارد.


كليد واژه: تصحيحات ديفرانسيلي، مشاهدات کد، مشاهدات فاز، الگوريتم ديفرانسيلي



منبع : egeomatic.ir

پروژه نقشه برداري اردو کارورزی

مربوط به سال1387-1386

با تشكر از سايت ژئوماتيك

دانشگاه آزاد تهران جنوب 

دانشكده فني و مهندسي

سال1387-1386

تهیه و تنظیم و ارسال مقاله : مهندس مهرداد اکبری مهر سال 87

(دانلود رايگان - دانشجويان نقشه برداري حتما دانلود كنند...)

نقل قول:

دانلود با حجم بالا و به صورت کلی حدودا 24.1 مگابایت

و به تفکیک شامل سرفصل های :

ژئودزی کلاسیک دکتر سید روح الله عمادی

سستم اطلاعات جغرافیایی مهندس بهزاد رحمان زاده

ژئودزی ماهواره ای دکتر مسعود شیرازیان

نقشه برداری زیر زمینی مهندس اسماعیل توتونچی

نقشه برداری مسیر مهندس شیرزاد روحی

میکروژئودزی مهندس عادل حیدری

نجوم ژئودزی مهندس ناصر عبدی

فتوگرامتری دکتر علی اصغر میلان لک

سنجش از دور مهندس میثم یوسف زاده

توتال استیشن مهندس ایرج جزیریان

هیدرو گرافی مهندس مقدم



منبع : نقشه بردار نودال

نمونه فرم برداشت اطلاعات GPS


تاکئومتری

(طول و زایه)

سيستم هشداردهی زلزله و سونامی ژاپن چطور عمل می‌کند

منبع : گروه اول ايمني

سيستم هشداردهی زلزله و سونامی ژاپن چطور عمل می‌کند؟

بامداد روز جمعه يازدهم مارس، زلزله‌ای ژاپن را به لرزه درآورد که در سیصد سال اخیر در این کشور از حیث شدت (۸٫۹ ریشتر) سابقه نداشت. صدها نفر تا به حال کشته و زخمی شده‌اند.  اما به راستی اگر این زلزله در جایی به غیر از ژاپن رخ می‌داد، چقدر تلفات می‌داد؟  بی‌شک مقاوم‌سازی سازه‌ها و آمادگی‌ معمول ژاپنی‌ها در کاهش تلفات مؤثر بوده است. اما در این میان سامانه هشداردهی زلزله و سامانه هشداردهی سونامی (آبلرزه) واقع در اقیانوس‌ها در کاهش کشته‌‌ها و زخمی‌ها مؤثر بوده است. سامانه هشداردهی زلزله، که پیش از این سابقه نداشت فعال شود، زمانی که نخستین امواج شوک تشخیص داده شدند، به فاصله کوتاهی مردم را از طریق تلویزیون و گوشی‌های موبایل مطلع کرد تا برای حوادث آتی آماده باشند. همچنین باز هم به صورت خودکار کار بسیاری از صنایع و مراکز تولید انرژی و سرویس‌های حمل و نقل، متوقف شدند. زنجیره‌ای از حسگرهای شناور روی اقیانوس آرام، سونامی ناشی از زلزله را حس کردند و به ژاپنی‌ها هشدار لازم را دادند.

سيستم هشداردهی زلزله و سونامی ژاپن چطور عمل می‌کند

در این تصویر هم شدت زلزله در مناطق مختلف ژاپن نمودار است. توجه داشته باشید که ژاپن از مقیاس جداگانه‌ای برای سنجش بزرگی زلزله استفاده می‌کند. اينجا

سنجش بزرگی زلزله

در تصویر بالا هم مدل پیشبینی امواج ورودی سونامی مشاهده می‌شود. سامانه پیشبینی کرده است که سونامی ورودی به سواحل مختلف، چقدر شدت و ارتفاع خواهد داشت. بیشترین ارتفاع سونامی همان طور که در شکل پیداست ۲٫۴ متر است



منبع : ایران هیدرولوژی

راهنماي سيستم موقعيت جهاني

(چی پی اس دستی سری Meridian)

به حجم  651 کیلوبایت

در فرمت پی دی اف (pdf)

http://www.iranhydrology.com/DATA/iranhydrologygisdata/GPS2.pdf


استفاده از خطاي چندگانگي مسير سيگنال هاي GPS براي آشکارسازي تغير شکل سطوح

منبع : ایران سازه
استفاده از خطاي چندگانگي مسير سيگنال هاي GPS براي آشکارسازي تغير شکل سطوح

راست بود اصغر,وثوقي بهزاد

دانشکده فني دانشگاه تبريز

 پاييز 1386; 34(3 (پياپي 4Cool ويژه مهندسي عمران):73-78.

مقدمه :

در اين مقاله روشي براي تعيين تغيير شکل يک سطح معرفي مي شود که از سيگنال هاي چندگانگي مسير GPS استفاده مي کند. روشي که معرفي مي شود اين حسن را دارد که يک آنتن براي بررسي چند نقطه يا کل منطقه به کار مي رود و بنابراين از نظر کاهش هزينه ها روش بسيار موثري است. در اين مقاله نخست در مورد اثر چندگانگي مسير GPS بحث خواهد شد و سپس اصول اساسي محاسبه تغيير شکل ها با استفاده از سيگنال ها چندگانگي مسير مطرح خواهد گرديد.


كليد واژه: آشکارسازي، چندگانگي مسير، سازه، انحراف فاز

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/58513864808.pdf

منبع : سيويل استارز
عنوان پروژه : ترازیابی چاههاي مشاهده اي حوزة عمل آب غرب توسط GPS
ترازیابی با GPS Leveling - GPS
Downloadhttp://www.wrm.ir/rwrd/KR013_final.pdf

سیستم ( LLR (Lunar Laser Ranging

منبع : علوم مهندسی نقشه برداری

سیستم ( LLR (Lunar Laser Ranging

                     ( تصویر رد پای فضا نوردان در هنگام نصب رفرکتور ها روی سطح ماه) 

سیستم LLR  یک سیستم دینامیکی زمین به فضا است که برای تعیین موقعییت ماهواره ای استفاده میشود    

  اولین بار در سال 1969 توسط فضا نوردان آپولو 11 در سطح ماه سه رفرکتور نصب شد  که میتواندپالس های فرستنده از زمین را بازتاب کنند و با اختلاف زمان رفت و برگشت فاصله دو نقطه  و در نهایت تعیین موقعیت انجام می شود  برای دقت بیشتر 3 بار این اندازه گیری را تکرار می کنند

یکی از تلسکوب هایی که با ان رفرکتور را نشانه روی وپالس لیزر را می فرستد  Dickey said است.

برای بالا رفتن درجه ی آزادی روسیه (لونا) 2 رفرکتور دیگر به سطح ما اضافه کرده است

اشکال  عمده ی ای این  روش تعیین موقعییت ماهواره ای محدود بودن ان است.



منبع : ايران سازه
زمین جابجا شد ؛ طول روزها کوتاه شد

زلزله ژاپن پنجمین زمین لرزه پرقدرت دنیا از زمانی که دستگاههای لرزه نگاری وجود دارند معرفی شده است. این زلزله محور زمین را 10 سانتیمتر جابجا کرده است و به این ترتیب طول روزها کوتاهتر شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زلزله ای که در ژاپن رخ داد نه تنها خسارات جانی و مالی به این کشور آسیای شرقی وارد کرد بلکه محور زمین را حدود 10 سانتیمتر جابجا کرد.

به گفته ریچارد گروس ژئوفیزیکدان ناسا در اثر این جابجایی، سرعت چرخش زمین افزایش یافته و موجب شده است که 1.6 میکروثانیه از طول روزها کم شود. یک میکروثانیه برابر با یک میلیونیم ثانیه است.

براساس گزارش نیوساینتیست، شدت این زمین لرزه 8.9 ریشتری به حدی گسترده بود که گسل آن 40 متر حرکت کرد. طول این گسل 300 تا 400 کیلومتر و عرض آن 100 کیلومتر است.

در زلزله سال 2004 سوماترا محور زمین 7 سانتیمتر خطی و 2 میلیونیم ثانیه قوسی جابجا شد به میزان 6.8 میکروثانیه از طول روز کم کرد. در زلزله شیلی دسال گذشته محور زمین حدود 8 سانتیمتر تغییر کرد.
تغییرات دستگاههای لرزه نگاری در زمان وقوع زلزله ژاپن

مهمترین دستگاههای لرزه نگاری دنیا در مراکز تحقیقاتی ژئوفیزیک از آلمان و اسکاتلند تا فرانسه و آمریکا در زمان وقوع زلزله 11 مارس ژاپن تغییرات امواج زمین را ثبت کردند که روزنامه لارپوبلیکا در گزارشی تصاویر این نقشه ها را منتشر کرد:

جی پی اس (GPS) و كاربرد های  آن

جی پی اس (GPS) و كاربرد های  آن
موضوعات تهیه شده تعدای از دوستان در درس جی پی اس (GPS) و كاربرد های  آن را که در دوره پودمانی (کارشناسی ارشد) توسط جناب آقای دکتر حمید رضا نانکلی در آموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری برگذار شده است را جهت بهرمندی قرار می دهم  ...

كاربرد  (GPS) در كنترل تعیین جزر و مد در لحظه عمق یابی در فرمت پی دی اف

كاربرد  (GPS) در كنترل و نگهداری سازه‌ها در فرمت پاورپوینت

IGS : International GPS Service      

IPGN در فرمت پاورپوینت

Monitoring پل با استفاده از GPS تک فرکانسه در فرمت پاورپوینت

كاربرد  (GPS) منابع خطا - مدل سازی یونسفر...در فرمتهای پاورپوینت

شامل :

منابع خطاها در GPS و روش حذف آنها

مدل سازی اثر یونسفر با استفاده ازآنالیز مشاهدات دو فرکانسه شبکه های دائمی  جی پی اس و کاربردهای آن

تاثير يونسفر بر مشاهدات GPS

استخراج اطلاعات يونسفر بر اساس مشاهدات دوفركانسه ايستگاه هاي دائمي GPS

ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺛﺮ ﻳﻮﻧﺴﻔﺮ ﺑﺮ روي ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻫﺎي GPS با استفاده از فیلتر ﻛﺎﻟﻤﻦ



منبع : سازمان بنادر و دریانوردی

سیستم شناسایی و ردیابی کشتیها با برد بلند

LONG RANGE IDENTIFICATION & TRACKING
 LRIT

سیستم شناسایی و ردیابی کشتیها با برد بلند


  پس از گرد همایی دیپلماتیک سال 2002و انجام اصلاحات لازم به کنواسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا و همچنین تسریع در اجراء الزامات نصب سیستم های شناسایی اتوماتیک کشتیها (AIS) ، کشور امریکا در اجلاس 78 کمیته ایمنی دریانوردی MSC پیش نویس سندی را در رابطه بااصلاحیه ای به SOLAS فصل XI-2  پیشنهاد نمود...

تعيين مدل ماهواره اي مناسب براي محاسبه اسفروئيد در ايران

منبع : ایران سازه
تعيين مدل ماهواره اي مناسب براي محاسبه اسفروئيد در ايران

مقتصدآذر خسرو,نجفي علمداري مهدي

دانشکده فني دانشگاه تبريز

پاييز 1386; 34(3 (پياپي 4Cool ويژه مهندسي عمران):45-53.


اين پژوهش ميزان انحراف معيار اسفروئيد تا درجه و مرتبه 20 را در حالت استفاده از مدل هاي ماهواره اي مختلف مورد بررسي قرار مي دهد. براي بررسي اين موضوع از انحراف معيار ضرايب پتانيسل، در مدل هاي گوناگون استفاده شده است. با توجه به نتايج انجام شده، ملاحظه مي شود که در حالت استفاده از مدل ماهواره اي EIGEM-GL04C، انحراف معيار براي اسفروئيد ايران، تا درجه و مرتبه 20، کمتر از حالتي است که از ساير مدل هاي ماهواره اي براي محاسبه اسفروئيد استفاده مي شود.



كليد واژه: اسفروئيد، مدل ژئوپتانسيل، ژئوئيد، ثقل



منبع : علوم مهندسی نقشه برداری

سیستم جدید التیمتری

 

 نقل قول:

 طبق تحقیقاتی که انجام دادم ناسا یک کار جدید برای سیستم التیمتری و بدست اوردن سطح لحظه ای اب انجام داده است که  با استفاده از سیگنالهایی که ماهواره های GPS  ارسال میکندو پس از برخورد با سطح اب توسط یک ماهواره ای که در مدار پایین و در 400 تا 500 متری سطح زمین واقع است دریافت می گردد و مورد برسی قرار می گیرد 

مشکل اساسی این روش کاهش دقت به خاطر  فاصله مدارها از هم که حدود 75 کیلومتر است و با افزایش فرستنده ها  (ماهواره های گالیله و گلوناس روسیه) میخواهند این مشکل را حل نمایند 

مزیت اصلی این سیستم کاهش هزینه و سرعت ان است.