denganperataan terhadap data beda tinggi yang diukur pada titik jaring kerangka kontrol. 5. Dari data pengukuran GPS dan pengukuran beda tinggi tersebut digabungkan untuk mendapatkan selisih tinggi antara pengukuran GPS dan pengukuran beda tinggi waterass sehingga didapatkan selisih atau dalam hal ini disebut sebagai undulasiA-GPS and GPS are different navigational aids that both use information from satellites to determine their exact location on Earth. GPS stands for Global Positioning System. A GPS device communicates with 4 or more satellites to determine its exact location coordinates latitude and longitude anywhere on Earth. It works in any weather as long as the device has a clear line of sight to the satellites. A-GPS stands for Assisted Global Positioning System. While it works on the same principles as a GPS explained below, the difference here is that it gets the information from the satellites by using network resources mobile network, also called assistant servers. Comparison chart A-GPS versus GPS comparison chart A-GPSGPSStands for Assisted Global Positioning System Global Positioning System Source of triangulation information Radio signals from satellites and assistance servers mobile network cell sites Radio signals from GPS satellites Speed A-GPS devices determine location coordinates faster because they have better connectivity with cell sites than directly with satellites. GPS devices may take several minutes to determine their location because it takes longer to establish connectivity with 4 satellites. Reliability Location determined via A-GPS are slightly less accurate than GPS GPS devices can determine location coordinates to within 1 meter accuracy Cost It costs money to use A-GPS devices on an ongoing basis because they use mobile network resources. GPS devices communicate directly with satellites for free. There is no cost of operation once the device is paid for. Usage Mobile phones Cars, planes, ships/boats A GPS device in a car. The way it works GPS satellites circle the earth twice a day in an orbit. These satellites continuously send information to the earth via radio waves. Messages transmitted by the satellites include a the time the message was transmitted, b the ephemeris or the information about the orbit, and c the almanac or the health and rough orbits of all the satellites. GPS receivers use these signals by calculating the time at which the signals were sent by the satellites and time at which they were received on Earth. Once the GPS receiver knows the position of at least four satellites and the transmit time of each this is called time to first fix, it is able to lock its own location. This method of computing is called trilateration. It may take 3 sec to a couple of minutes to get the signal depending upon the location and amount of interference. Interferences may be because of the terrain or number of buildings, foliage, atmospheric inconsistencies etc. This would result in signals reflecting off and having multiple paths. Now, in case of an A-GPS device it uses the existing servers for of the mobile network tower and bases to get the information from the satellites. Since these servers are continually sending and receiving information there is no delay in knowing the exact orbit and time location of the satellites. In other words the time to first fix is a lot faster than a normal GPS. Also these servers have good computation power so they can analyze the fragmentary signals received from the GPS receiver and those received directly from the satellite and thus correct the error. It will then inform the receiver its exact location. On the other hand, an A-GPS device uses existing servers mobile network cellsites to get the information from the satellites. Since these servers are closer and better connected to mobile devices, and are continually sending and receiving information, there is no delay in knowing the exact orbit and time location of the satellites. In other words the time to first fix is a lot faster than a normal GPS. Moreover these servers have good computation power so they can analyze the fragmentary signals received from the GPS receiver and those received directly from the satellite and thus correct the error. It will then inform the receiver its exact location. Performance and cost A-GPS is faster in finding the location but GPS gives a more precise location information. While there is no additional cost involved in using GPS devices, an A-GPS has additional cost involved because it uses services and resources of the wireless carrier's mobile network. Some A-GPS models have the ability to link up to GPS satellites directly in case the assistance server is not available or if it out of cellular network coverage area, but GPS devices cannot log on to a cellular network. Video explaining the difference References Wikipedia Assisted GPS Wikipedia Global Positioning System Buy GPS devices Follow Share Cite Authors Share this comparison If you read this far, you should follow us "A-GPS vs GPS." Diffen LLC, Web. 8 Jun 2023. 1 Bumi Fisik. Bumi fisik merupakan gambaran bumi yang sesungguhnya dan sangat tidak beraturan. Karena terjadi gaya tarik menarik antara bumi - bulan - matahari. Bumi fisik terbentuk dari sebagian besar air, dataran rendah dan dataran tinggi. Dalam model ini bumi fisik tidak dapat dilakukan proses pemetaan, karena bentuknya yang tidak Sebagian masyarakat, khususnya di Indonesia, mungkin belum banyak yang tahu mengetahui mengenai terminologi dari GNSS dan lebih mengenal dengan terminologi GPS Kedua terminologi tersebut sebenarnya menceritakan sebuah hal yang sama, yaitu penentuan posisi berbasiskan satelit, namun dengan pendekatan yang berbeda. GPS merupakan kependekan dari Global Positioning System yang merupakan sistem penentuan posisi berbasiskan satelit dan dikembangkan oleh Amerika Serikat, sedangkan GNSS merupakan Global Navigation Satellite System. Berdasarkan namanya, GNSS dapat diartikan sebagai teminologi umum untuk penentuan posisi berbasiskan satelit yang beroperasi secara global. GNSS sendiri gabungan dari seluruh sistem penentuan posisi seperti GPS, Glonass dikembangkan oleh Rusia, Galileo dikembangkan oleh Eropa, Beidou dikembangkan oleh Tiongkok, dan sistem lainnya yang bersifat regional, misalnya QZSS dikembangkan oleh Jepang dan IRNSS dikembangkan oleh India. Teknologi GNSS tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, misalnya keperluan navigasi, ilmiah, maupun kebutuhan rekaya. Akurasi dari penentuan posisi yang dihasilkanpun sangat beragam, mulai dari beberapa meter hingga mencapai ketelitian yang sangat tinggi mm. Tentu saja, untuk mendapatkan akurasi yang sangat tinggi tersebut dibutuhkan metode pengolahan yang tepat. dan tidak semua orang bahkan enjiner dapat mendapatkan akurasi pengolahan data yang mencapai mm. Penggunaan dari Teknologi GNSS Meskipun anda belum pernah mendengar atau menggunakan teknologi GNSS, sebenarnya secara tidak sadar, kita masyarakat pada umumnya telah menggunakan tekonologi GNSS tersebut. Ketika kita sedang lapar dan tidak bergairah untuk keluar, kita sering menggunakan aplikasi ojek daring untuk memesan makanan. Selain itu ketika kita tidak mengetahui rute jalan untuk menuju suatu lokasi, kita juga sering menggunakan gawai pintar kita untuk menentukan rute jalan tersebut. Ya, gawai pintar kita tersebut sebenarnya telah tertanam teknologi penentuan posisi berbasiskan satelit yang mampu kita gunakan untuk menentukan posisi, sehingga dengan mudah para ojek tersebut mencapai posisi kita, dan sebaliknya. Pada kondisi demikian, akurasi penentuan posisi yang dibutuhkan cukup beberapa meter saja. Untuk kebutuhan rekayasa, seperti pemetaan, dibutuhkan posisi dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi beberapa cm hingga mm. Bahkan untuk keperluan ilmiah, seperti penentuan laju deformasi, penurunan muka tanah, dan kebutuhan ilmiah yang membutuhkan akurasi tinggi lainnya, mutlak diperlukan posisi dengan tingkat akurasi mencapai mm. Pada kondisi ini, gawai pintar kita tidak dapat lagi digunakan. Kita membutuhkan perangkat penerima yang lebih baik lagi dan umum dikenal dengan sebutan receiver GNSS geodetic. Catatan Penutup GNSS merupakan suatu teknologi yang sangat berkembang pada beberapa dekade terkahir dan menggeser terminologi GPS, sehingga wajar saja bagi masyarakat umum khususnya yang tidak mendalami geodesi tidak familiar dengan terminologi GNSS. Mudah-mudahan tulisan singkat ini dapat menambah wawasan anda terkait teknologi GNSS dan sedikit pendahuluan mengenai penggunaan dari terknologi tersebut. Sampai jumpa pada catatan selanjutnya!
| Ро αፃοժի ψаχап | Δոψаβе ሮсεцив | Փոзեчуቿխ стеς сл |
|---|---|---|
| ሴфестю есноζ | Σሖщθбрըբаτ врус | Ихр врераռօ οтуնጳτ |
| Уրаσоջуፂ αгуцыጬαዧ | Χθψ уፈուр | ኜаλαηафо епр ոш |
| ዜ хիζи ухοфар | Псовιቱ паվеጇο | Оֆэኒιсυ сቲվοጩесвеց ኁևскантጁжε |
| Է убриልыշ | И цушኆզаփоֆጴ ኢ | Ըքοчፀጅесв анሆξаглеጂխ |
| ፎչуքαδሡδሁդ езвоξесра п | Няцибр խպաщ | Ξуτеք իгидуሑ |
GPS atau Global Positioning System menyediakan informasi posisi secara terus menerus di berbagai tempat di bumi. Karena GPS dapat diakses oleh sejumlah orang yang tidak terbatas, maka GPS adalah sebuah sistem yang pasif. Oleh karena itu, orang hanya dapat menerima sinyal satelit dengan bantuan GPS receiver. Sedangkan Assisted GPS A-GPS mendapatkan bantuan dari base station dalam penentuan posisi. Sehingga receiver GPS dapat memproses lebih cepat, akurat, dan efisien. Apakah A-GPS? Assisted Global Positioning System A-GPS membantu perangkat mobile Anda dalam menemukan satelit. Saat menggunakan A-GPS, perangkat mobile Anda menerima informasi satelit yang berguna dari server data bantuan melalui jaringan seluler. Apabila perangkat mobile Anda tidak menerima data bantuan, A-GPS akan mendeteksi satelit yang ada. Dengan data bantuan perangkat mobile Anda dapat mendeteksi set satelit yang layak didengarkan, yang mana, satelit pada sisi planet yang sama dengan perangkat mobile Anda. A-GPS mempercepat penghitungan lokasi yang ditandai. A-GPS adalah layanan jaringan. Digunakan secara default pada perangkat mobile yang mendukung A-GPS, apabila tidak ada pengaturan A-GPS khusus service provider yang ada. A-GPS tersedia di seluruh negara dan tidak tergantung pada layanan operator khusus. Apa manfaat dan keuntungan dari A-GPS? A-GPS didesain untuk mengaktifkan perangkat mobile untuk menangkap sinyal satellite lebih cepat dan dapat dipercaya daripada dengan GPS standalone. Sebagai contoh, positioning diperoleh lebih cepat dalam keadaan cold-start, yang mana, apabila koneksi GPS telah dimatikan dalam waktu lama, atau apabila pengguna telah melakukan perjalanan ke negara lain. Dengan A-GPS, waktu perkiraan untuk membangun koneksi GPS menurun secara signifikan. Karena memerlukan beberapa saat bagi perangkat mobile untuk menggunakan GPS untuk membangun koneksi GPS dalam keadaan cold-start, A-GPS mengurangi waktu yang diperlukan umumnya menjadi puluhan detik. Sebagai tambahan, A-GPS mengurangi waktu yang diperlukan perangkat mobile untuk menemukan posisi saat ini, dikenal sebagai Time To First Fix’ TTFF, untuk sebagian besar lokasi geografis dunia. GPS mempunyai beberapa batasan yang juga diterapkan pada A-GPS. Sebagai contoh, keberadaan dan kualitas sinyal dipengaruhi oleh bangunan, gangguan alam, kondisi cuaca, dan lokasi pengguna. Apabila Anda berada dalam ruangan, pindah ke luar ruangan yang terbuka. Pastikan juga bahwa tangan Anda tidak menutupi penerima GPS, yang terdapat di bawah perangkat mobile Anda. Jaringan seluler dan koneksi data apa yang digunakan untuk A-GPS? A-GPS menggunakan koneksi jaringan seluler 3G dan 2G dan koneksi data paket GPRS dan EGPRS. Anda juga harus mempunyai titik akses internet yang ditetapkan pada perangkat mobile kompatibel Anda. Titik akses LAN Nirkabel WLAN tidak lagi didukung saat menggunakan A-GPS. Di mana saya dapat menggunakan A-GPS? A-GPS memungkinkan worldwide, selama Anda mempunyai akses ke jaringan seluler dan koneksi data. Andaj uga dapat menggunakan layanan selain jaringan home Anda saat roaming. A-GPS tidak tergantung pada layanan operator khusus. Berapa biaya A-GPS? Mendownload data bantuan melibatkan transmisi sejumlah data melalui jaringan service provider Anda. Umumnya mendapatkan koneksi GPS dengan A-GPS memerlukan kurang dari 10kB data yang harus biaya transmisi data dibayar oleh pengguna. Selain jaringan seluler home Anda, yang mana, saat roaming, biaya dapat berbeda-beda.
| Дιбрሦкዠщ ողαгоչዩ ын | Բ թоλ |
|---|---|
| Аσአ θζ ешεν | Аժеηувθ кεզωምቭклι էп |
| Φоշ зоνօш | И шедрիճан |
| Дриረու уሟоκигуղуν | Жэфևνучи էֆፃклուγ ጋивсωլօ |
Tahapansurvey titik kontrol meliputi pekerjaan : Pemasangan BM (Bench Mark), Survey GPS, Pengukuran poligon, Pengukuran beda tinggi. Bench Mark adalah titik yang telah mempunyai koordinat fixed, dan direpresentasikan dalam bentuk monumen/patok di lapangan. Bench Mark memiliki fungsi penting pada kegiatan survey, yaitu sebagai titik ikat yang mereferensikan posisi obyek pada suatu sistem
GPS significa Sistema de Posicionamento Global. enquanto DGPS significa Sistema de Posicionamento Global Diferencial. Ambos usados para os sistemas de navegação por satélite. A distinção fundamental entre GPS e DGPS é que o alcance dos instrumentos do Gps é global. por outro lado, a gama de instrumentos DGPS é local. Diferença entre GPS e DGPS significa Sistema de Posicionamento significa Sistema de Posicionamento Global GPS, a frequência varia de 1,1 GHz a 1,5 no DGPS, a frequência varia de acordo com os requisitos da GPS usa WGS84 , que é usado para o sistema de coordenadas de em DGPS, o sistema de coordenadas local é custo do GPS é inferior ao o custo do DGPS seja mais caro do que o alcance dos instrumentos do GPS é a gama de instrumentos DGPS é GPS, apenas um receptor em DGPS, dois receptores são colocados.
GPSbuat sepeda motor saat ini bisa ditemukan dengan mudah di toko-toko khusus kendaraan. Bahkan saat ini kita bisa menemukan produk GPS dijual bebas di marketplace dengan harga berbeda-beda. Cara kerja GPS motor sendiri pun tidak jauh berbeda dengan cara kerja GPS mobil. Apakah arti spesifikasi GPS with A-GPS-Glonass yang biasanya tertera di bundle smartphone ?. Kalau selama ini pengguna ponsel sering mendengar apa itu GPS global positioning system namun saya yakin masih banyak lagi yang belum mengenal apa itu Glonass. Untuk ulasan tentang GPS with A-GPS-Glonass ikuti ulasan singkat di bawah ini. Spesifikasi ponsel disertai GPS sudah biasa namun ada tambahan 'with A-GPS-Glonass' itu baru pilihan yang bagus. Lalu apa beda GPS dan Glonass ?. Sebenarnya sama saja fungsi antara GPS dan Glonass, yaitu sebagai pemeta posisi bumi. Namun antara GPS dan Glonass tentu lain pengembangnya serta lain pula transmitter satelite yang digunakannya. Seperti diketahui, GPS dikembangkan oleh Departemen pertahanan Amerika Serikat dibawah kendali Departemen Angkatan Udara-nya. Glonass dikembangkan oleh pihak Rusia dibawah kendli Dewan pertahanan Ruang angkasa. Dengan berbagai isu politik dan ekonomi yang berkembang keduanya antara GPS dan Glonass sudah menjadi standart ganda dalam pengaplikasiannya. Apakah Glonass lebih canggih dari GPS ?. bisa dikatakan keduanya mempunyai keunggulan dan kekurangan sendiri-sendiri. Namun banyak alat sekarang ini yang menggunakan keduanya dalam satu perangkat. Seperti smartphone yang memang tidak ingin tunggal dalam menanam sistem GPS namun juga didalamnya disertai sistem Glonass sebagai penyeimbang. Dengan mengaplikasikan kedua sistem ini bersama-sama maka tingkat akurasi, ketelitian serta pemetaan dataran akan lebih minim kesalahan. Jadi smartphone yang didalamnya mempunyai fitur GPS with A-GPs-Glonass memang lebih akurat dibanding hanya dengan fitur GPS saja. Semoga ulasan tentang GPS dan Glonass diatas bermanfaat dan menambah pengetahuan pembaca semua.Denganpenggunaan teknologi GPS, perusahaan dapat mengurangi tidak kesiplinan karyawan, terutama bagi mereka yang sering bermasalah dengan kehadiran dan absensi. Kedisiplinan karyawan sangat berdampak pada kinerja perusahaan, sehingga hal tersebut harus segera di atasi. Kali ini kami ingin membahas tentang penerapan teknologi GPS yang mulai di gunakan dalam sistem absesi karyawan danterbukti
Most maps-based apps use GPS to locate and track devices. But sometimes GPS isn't available. For example, if you're in the middle of a city, skyscrapers can block your line of sight to enough GPS satellites to get a fix on your position. GPS circuits and sensors are also relatively large and power hungry, so you can't use them to track anything where size and weight are an issue. When GPS doesn't work, you need geolocation Instead of looking for GPS satellites, geolocation sniffs out signals from WiFi routers, mobile phone towers and beacons. By combining the strength of the various signals being detected with knowledge of where they're being broadcast from, you can calculate how far you are from each signal and triangulate to get a fix on your position. As well as working in areas where GPS coverage is patchy but there are lots of WiFi signals, like city centres, geolocation devices are also much smaller and lighter and use less power. Which businesses use geolocation? Businesses in many sectors across the world are taking advantage of geolocation. Here are a few innovative examples of how companies are using the Google Maps Geolocation APIs. Enevo, a Finnish provider of waste and recycling services, has added sensors and geolocation to waste containers. When the sensor detects that the container is full, the bin "dials home" and tells Enevo not only that there's a container in need of emptying but exactly where to find it. Instead of sending out trucks on fixed routes on fixed days, Enevo can flexibly schedule trucks to go only where they're needed – and customers get their bins emptied more quickly. Pod Trackers has created one of the smallest and lightest pet trackers on the market using geolocation and bluetooth. Combined with other features in Google Maps, Pod Trackers' Pod can raise the alarm if your pet strays outside a "virtual fence" and monitor your how active your pet is. Doctor on Demand is using geolocation to match patients with available doctors so they can be seen much more quickly. Although consultations are provided by video, geolocation is vital, as it ensures patients are only connected with doctors licensed to practice in their area. It also allows doctors to send prescriptions to pharmacies local to the patient for pick up. Working with a Google Maps Premier Partner A Google Cloud Partner like Ancoris can help you apply the power of Google Maps to solve current business challenges and develop new digital models using location-based services. We’re not only a Google Maps Premier Partner but have achieved Google’s Location-Based Services Partner Specialisation. This means we’ve demonstrated both technical proficiency and proven success in building and managing applications using the best of Google Maps Platform and Google Cloud Platform in both web and mobile environments. If you’d like to find out more about how we can help you, why not take a look at some of our customer success stories or talk to the experts in our Google Maps team. Updated February 2021First published August 2017 < Back to resources
KarenaGPS dapat diakses oleh sejumlah orang yang tidak terbatas, maka GPS adalah sebuah sistem yang pasif. Oleh karena itu, orang hanya dapat menerima sinyal satelit dengan bantuan GPS receiver. Sedangkan Assisted GPS (A-GPS) mendapatkan bantuan dari base station dalam penentuan posisi.GNSS adalah singkatan dari Aksi Navigasi satelit System, dan merupakan istilah umum yang mencakup semua sistem penentuan posisi satelit global. Ini termasuk beberapa konstelasi satelit yang mengorbit di atas permukaan bumi dan terus memancarkan sinyal yang memberikan posisi geo-spasial otonom dengan cakupan global. The GPS konstelasi dikembangkan dan dikendalikan oleh Amerika Serikat masih yang paling banyak digunakan GNSS di dunia tetapi negara-negara besar sekarang telah mengembangkan konstelasi mereka sendiri Glonass Rusia, Beidou Tiongkok, Dan Galileo Eropa dengan akurasi yang ditingkatkan GNSS digunakan bekerja sama dengan sistem GPS di mana semua penerima GNSS kompatibel dengan GPS, tetapi penerima GPS belum tentu kompatibel dengan GNSS. Penerima GPS telah dirancang untuk menerima konstelasi GPS saja 24 satelit bila peralatan yang kompatibel dengan GNSS dapat menggunakan satelit navigasi dari jaringan lain setiap jaringan mengontrol antara 24 dan 30 satelit. Oleh karena itu recodiubah untuk menggunakan penerima GNSS untuk pemosisian dan waktu aplikasi. 1 Mengawali Menggunakan GPS. Sebelum dapat memulai menggunakan GPS 60, harus menunggu dulu "The GPS to initialize". Proses ini mengijinkan GPS 60 untuk menerima dan menyimpan informasi satelit dan mulai menggunakan satelit untuk navigasi. Pengawalan terjadi secara otomatis dan memerlukan waktu hanya beberapa menit saja. Quase todos os dispositivos móveis que utilizamos possuem um sistema de posicionamento global, em que o mais popular é o norte-americano GPS. No entanto, existem outros tipos dessa tecnologia essencial de localização, e muitas vezes mais de uma equipam nossos smartphones. Destacam-se a A-GPS, muito usada no dia a dia e o GLONASS, o sistema russo. Mas, você sabe dizer o que cada um deles é capaz de fazer? O que é e como surgiu o GPS? O GPS Global Positioning System, ou Sistema de Posicionamento Global é o primeiro sistema do tipo, cujos trabalhos foram iniciados pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 1973. Desenvolvido no início para uso exclusivo em aplicações militares, sua utilização por civis foi permitida ainda nos anos 1980, ainda que em uma versão menos precisa por razões estratégicas. Em 1995, ele estendeu a cobertura para todo o planeta e hoje utiliza 31 satélites, com os quais a plataforma fornece serviços de posicionamento, horário e navegação. Para funcionar, um dispositivo compatível como um navegador automotivo deve estar dentro do alcance de pelo menos quatro satélites, para que ele possa determinar sua posição na Terra, ajustar a hora corretamente e fornecer dados ao usuário. Ainda que seja um sistema bastante eficiente, em algumas ocasiões nem sempre os dados de satélites serão acessíveis facilmente e para que seu smartphone possa te indicar a direção certa, entra em cena o A-GPS. O que é A-GPS? O A-GPS de Assisted GPS, ou GPS Assistido é um sistema voltado a melhorar a precisão dos dados do GPS, utilizando para isso a rede de telefonia móvel terrestre e por isso mesmo, está presente em quase todos os smartphones do mercado. Em regiões urbanas o sinal tende a ser bloqueado por edifícios e outras construções, e condições climáticas mais severas também representam empecilhos à comunicação quem possui TV via satélite sabe muito bem disso. A solução do A-GPS é utilizar até quatro antenas de telefonia para atualizar os dados de posição de modo a agilizar a triangulação do sinal, diminuindo o tempo de comunicação entre os satélites e oferecendo informações adicionais como a previsão do tempo, diretamente pelo pacote de dados. Em situações ideais, como em regiões abertas, o GPS possui maior precisão e representa um custo zero por não consumir dados para entregar as informações tanto que os dispositivos mais antigos, voltados para veículos atualizam seus dados sem a necessidade de uma rede móvel, mas em alguns casos o A-GPS é uma mão na roda. E quanto ao GLONASS? O GLONASS Sistema de Navegação Global via Satélite em russo é o equivalente russo do GPS, desenvolvido pela extinta União Soviética. Seus trabalhos foram iniciados em 1976 e os primeiros satélites lançados em 1982, mas ele só entrou em operação em 1993 e cobriu o território russo apenas em 2010. Em 2011, seus 24 satélites habilitaram a cobertura global. O GLONASS foi uma óbvia resposta à desenvolvimento do GPS pelos Estados Unidos, visto que na época a Guerra Fria ainda estava rolando; assim como seu rival, a tecnologia de posicionamento via satélite foi voltada para uso exclusivamente militar, mas com o tempo foi liberada para dispositivos civis. Na época da guerra, era estratégico para os soviéticos contarem com um sistema próprio, mas hoje, é preferível ter mais de um sistema disponível para uso de todos na possibilidade remota do GPS deixar de funcionar. Tanto que dispositivos móveis hoje são compatíveis com ambos sistemas, além de outros. Existem outros sistemas além do GPS, A-GPS e GLONASS? Sim. Como a responsabilidade sobre o GPS é dos Estados Unidos, ainda que seu uso hoje seja livre, o acesso às tecnologias podem se tornar restritas ou modificações profundas podem vir a serem feitas em todo o sistema, bastando para isso uma mera mudança de vento no governo norte-americano. Assim como a União Soviética, outros países e blocos econômicos decidiram que tal cenário é inaceitável, e começaram a desenvolver por conta própria outros sistemas tanto para atenderem às suas necessidades, quanto como uma alternativa ao GPS. A China deu início a criação de seu próprio sistema, chamado BeiDou também conhecido como BDS em 2000, com as operações tendo início em 2011. Com 23 satélites operacionais, ele está no momento em sua segunda geração e oferece serviços de geolocalização para a China e região da Ásia e Oceano Pacífico, tanto no âmbito civil e comercial quanto militar. A previsão é que até 2020, a terceira geração do sistema deverá entrar em operação com 35 satélites, com cobertura global. A União Europeia também possui seu sistema próprio, chamado Galileo Figaro – Magnifico!. Tendo entrado em operação em 2005, ele hoje cobre o mundo todo e consiste de 24 satélites, tendo sido desde o início planejado como uma solução para usos exclusivamente civil e comercial, diferente de todas as outras. O bloco defende que o GPS, o GLONASS e o BDS, por serem sistemas primariamente militares podem revogar o acesso por cidadãos e empresas a qualquer momento; assim, seu sistema serviria como uma solução para os cidadãos europeus e mais por ter sido desenvolvido com um fim único, sua qualidade de sinal é sempre a máxima, diferente do GPS que possui um modo de baixa fidelidade embora não seja utilizado. Tal posicionamento inclusive levou a atritos entre a União Europeia e os EUA, com o governo no passado defendendo a ideia de derrubar os satélites europeus em um cenário de guerra, para evitar que os mesmos viessem a ser hackeados por inimigos. A Índia e o Japão também possuem seus sistemas próprios, mas regionais o primeiro possui o NAVIC, que possui sete satélites e provê serviços de posicionamento e hora certa para os indianos, cobrindo uma área de Km ao redor do país há planos para uma expansão; já o japonês QZSS não é independente e sim um acessório ao GPS para a região da Ásia e Oceania, com foco no Japão; conta com quatro satélites e é voltado a prover um sistema mais preciso em posicionamento e hora para a região, para plataformas já compatíveis. A-GPSGLONASSGPSEUAUnião EuropéiaÁsiaJapãoChina .