نقشه راه GIS

درخواست مشاوره

09120049370

8 صبح تا 12 شب

09120049370

خلاصه

سیستم‌های اطلاعاتی لایه‌ای مانند Google Earth دسترسی عمومی و تجسم اطلاعات جغرافیایی را از طریق کره‌های مجازی متحول کرده است. به طور جداگانه، اطلاعات فنی خاص جغرافیایی در سیستم عامل های تلفن همراه، هم دستگاه های دستی و هم جاسازی شده، برای جوامع مهندسی و علمی پیشرفته شده است. با این حال، اطلاعات مهندسی و علمی نفوذ محدودی به سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی جهان مجازی (GIS) داشته است. این مقاله انتظارات برآورده نشده را که ممکن است ریشه این موضوع باشد بررسی می کند. این انتظارات شامل طراحی معماری در سکوی تلفن همراه مبدأ و همچنین بیان سطح دقت و دقت لازم برای اعتبار شبیه سازی نمایش داده شده از طریق GIS کره مجازی است. مقاله زیر به بررسی معماری و تحقیقات اعتباری می‌پردازد که تولید بی‌درنگ نقشه‌های پوشش الکترومغناطیسی شبیه‌سازی‌شده را به‌عنوان لایه‌های تشکیل‌شده در یک پلت‌فرم موبایل پیش می‌برد. علاوه بر این، این تحقیق همچنین امکان تجسم در زمان واقعی نقشه های پوشش شبیه سازی شده توسط یک تیم جهانی را از طریق یک کره مجازی فراهم می کند. در نهایت، برای اهداف تضمین ارتباط، سطح اعتبار نقشه‌های پوشش شبیه‌سازی شده تولید شده از منظر یک مأموریت اکتشافی آنالوگ سماوی توسط یک مریخ‌نورد متحرک و نیازهای آنالیز سازمان پشتیبانی آن تحلیل می‌شود.

کلید واژه ها

شبیه سازی ارتباطات ، معماری لایه ای ، اعتبار

 

منابع

 

1 ] AJ Chen, G. Leptoukhm, S. Kempler and LP Di, “Visualization of the Earth Science Data in Google Earth” geoinformatics, Proceedings of the SPIE, Vol. 7143، 2008، صص 29-42.
2 ] R. Kamadjeu، “ردیابی ویروس فلج اطفال در رودخانه کنگو: مطالعه موردی در مورد استفاده از Google Earth در برنامه ریزی و نقشه برداری بهداشت عمومی،” مجله بین المللی گرافیک سلامت، جلد. 8، شماره 4، 1388، صص 1-12.
3 ] MNK Boulos، M. Scotch، K.-H. Cheung و D. Burden، “Web GIS in Practice VI: A Demo Playlist of Geo-Mashups for Public Health Neogrographers” International Journal of Health Geo-graphics, Vol. 7، شماره 38، 1387، صص 1-16.
4 ] B. Beran and M. Piasecki, “مهندسی مسیرهای جدید به داده های آب” Computers & Geosciences, Vol. 35، شماره 4، 1388، صص 753-760. doi:10.1016/j.cageo.2008.02.017
5 ] S. Nath، J. Liu و F. Zhao، “SensorMap for Wide-Area Sensor Webs,” IEEE Computer, Vol. 40، شماره 7، 1386، صص 90-93.
6 ] B. Singh and J. Dowerah, “Geospatial Mapping of Singhbhum Shear Zone (SSZ) with Respect to Mineral Prospecting, Journal of Geographic Information System, Vol. 2، 2010، صص 177-184. doi:10.4236/jgis.2010.23025
7 ] ZY Xu و Z. Xie، “تحقیق در مورد فناوری کلیدی GIS عمومی جاسازی شده”، مجله سیستم اطلاعات جغرافیایی، جلد. 2، 2010، صص 15-18. doi:10.4336/jgis.2010.21004
8 ] NASA/SP-2004-6113، “نقشه راه بیو فضانوردی، استراتژی کاهش خطر برای اکتشاف فضای انسانی”، دفتر برنامه علمی و اطلاعاتی ناسا، فوریه 2005.
9 ] JF Connolly، “نمای کلی برنامه صورت فلکی”، ارائه ناسا، 2006. http://www.nasa.gov/pdf/163092main_constelltion_program_overview.pdf
10 ] D. Monell، “مدل سازی و شبیه سازی برنامه صورت فلکی ناسا”، ارائه ناسا، می 2007.
11 ] S. Borkman، G. Peele و C. Cambell، “یک بازنمایی محیط مصنوعی بهینه توسعه یافته برای آموزش زنده OneTESS”، کنفرانس بین خدماتی/صنعتی، شبیه سازی و آموزش، 2007.
12 ] J. Campos، S. Borkman، G. Peele و C. Cambell، “به سوی خدمات زمینی متقاطع”، کنفرانس بین خدماتی/صنعتی، شبیه سازی و آموزش کنفرانس، 2008.
13 ] W. Baer, ​​TR Campbell, J. Campos and W. Powell, “Modeling Terrain for Geo-Pairing and Casualty Assessment in OneTESS,” Modeling and Simulation for Military Operations III, Proceedings of SPIE, Vol. 6965، 11 آوریل 2008.
14 ] J. Lavergnat و M. Sylvain، “اصول و تکنیک های انتشار امواج رادیویی”، جان ویلی و پسران، آموزشی ویبولیتین، ساسکس غربی، 2000.
15 ] وب سایت ناسا، “مطالعات فناوری و تحقیقات بیابانی ناسا (D-RATS)،” 2010.http://science.ksc.nasa.gov/d-rats
16 ] J. Schier، “معماری ارتباطات فضایی و ناوبری ماه ناسا”، موسسه آمریکایی هوانوردی و فضانوردی، 24 سپتامبر 2007.
17 ] B. McLarnon، “VHF/UHF/Microwave Radio Pro-pagation: A Primer for Digital Experimenters”، کنفرانس ارتباطات دیجیتال TAPR/ARRL، 1997. http://www.tapr.org/ve3jf.dcc97.html

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *