Presentasi Pengenalan GPS BIMTEK Oktober 2015, Manado,

bramantiyo marjuki
bramantiyo marjukiHead of Geospatial Data Section em Ministry of Public Works Indonesia
Bramantiyo Marjuki
b_marjuki@pu.go.id
081286891086
Balai Pemetaan Tematik Prasarana Dasar, PUSDATIN
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
SURVEI DAN PEMETAAN
MENGGUNAKAN GPS
Manado, Oktober 2015
JADWAL PELAKSANAAN
Rabu, 7 Oktober
• Pengenalan GPS
• Simulasi
Kamis, 8 Oktober
• Praktek Survei
• Koreksi Data GPS
Jumat, 9 Oktober
• Upload Data Online
INSTRUKTUR
Bramantiyo Marjuki, Pusdatin,
Kementerian PU-PERA
Sri Astutik, Pusdatin,
Kementerian PU-PERA
Eni Tri Lestari, Pusdatin,
Kementerian PU-PERA
Amalia Siti Rohmah, Pusdatin,
Kementerian PU-PERA
Pengetahuan Dasar GPS & GNSS
Tipe Navigasi
Accuracy > 10 m
Tipe Mapping
Accuracy Orde cm s/d > 5 m
Tipe Geodetic
Accuracy Orde cm s/d mm
Klasifikasi Receiver
6
7
8
• Tidak memerlukan posisi yang saling terlihat antara objek yang akan diukur.
• Penentuan posisi akurat dan cepat.
• Bisa dilakukan kapan pun dan dimana pun di seluruh dunia.
• Seluruh dunia mempunyai referensi pemetaan yang sama.
Mengapa Menggunakan Satelite
Sistem Segmen GPS & GNSS
GPS (Global Positioning System) sebenarnya adalah nama sistem navigasi satelit yang
dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika
Karena merupakan sistem navigasi satelit yang pertama kali dikembangkan, maka orang
lebih mengenal istilah sistem navigasi satelit dengan istilah GPS (seperti orang
mengistilahkan air mineral dengan sebutan “Aqua”).
Ketika beberapa negara mulai mengembangkan sistem navigasi satelit mereka sendiri,
makan istilah GPS sebagai pengganti navigasi satelit semakin menjadi tidak relevan, oleh
karena itu sekarang dikenal istilah GNSS (Global Navigation Satellite System)
GNSS adalah sistem navigasi satelit global yang terdiri dari beberapa sistem navigasi satelit
yang telah dikembangkan beberapa negara seperti Amerika dengan GPS, Eropa dengan
GALILEO, China dengan Beidou, Jepang dengan QZSS, yang bekerja secara bersama dan
bersinergi membentuk jaringan layanan navigasi satelit global.
GNSS Technology is..?
• GNSS adalah singkatan dari Global Navigation Satellite System, dan
merupakan istilah generik standar untuk sistem navigasi satelit yang
menyediakan informasi posisi, kecepatan dan waktu dengan jangkauan
global.
• Sistem GPS adalah bagian dari jaringan GNSS. Selain GPS
UNAVCO,
2011
GNSS Technology is..?
13
Metode Penentuan Posisi Dengan GPS
Ionosphere
Troposphere
Delay atmosfer adalah sumber terbesar kesalahan (dengan asumsi tidak ada
multipath)
~10 m~10 m
Absolute / Navigational GPS Survey
Ionosphere
Troposphere
Kesalahan akibat multipath dan delay ionosfer dapat dikoreksi, sehingga akurasi
meningkat.
~3 m~3 m
Differential GPS Survey
GPS Base Station (dengan koordinat referensi
yang sudah diketahui)
Koreksi ke GPS Rover
Kesalahan Posisi
Penyebab Kesalahan Posisi
(di luar faktor kesalahan alat)
• Ionosphere Delay
• Multipath
Usahakan mengambil lokasi survey GPS di area terbuka
dengan pandangan ke langit yang luas (tidak ada
Pepohonan dan bangunan yang menghalangi)
Jika kondisi lingkungan cukup berat (hutan lebat/pusat
kota, idealnya digunakan receiver GPS dengan kualitas
lebih tinggi (tipe mapping/geodetik) atau dengan
menggunakan metode survey differential GPS)
Tahapan Survei dan Pemetaan
Menggunakan
GPS Navigasi
Permen PU 25/2014
Permen PU 25/2014
Persiapan Survei
• Peta Dasar / Citra satelit (cetak/digital) sebagai panduan lokasi dan referensi menuju
lokasi yang akan disurvei.
• Peralatan lain yang diperlukan (meteran, kompas, alat tulis, baterai, dll)
Persiapan Survei
Peta tentatif hasil analisa apabila survei lapangan dilakukan untuk menguji hasil analisa
spasial/pemetaan.
Persiapan Survei
Rencana jalur survei/route. Bisa diplot di peta cetak ataupun dimasukkan ke dalam GPS.
Rencanakan jalur survei seefektif dan seefisien mungkin disesuaikan dengan sumberdaya
yang tersedia.
Persiapan Survei
Checklist, Untuk mengisi informasi yang ada di lapangan.
Pelaksanaan Survei
Pelaksanaan survey dilakukan dengan mendatangai lokasi – lokasi yang sudah ditentukan
kemudian diambil koordinatnya dalam bentuk Waypoint (titik koordinat) atau Track (data
garis koordinat) dan juga Foto lokasi. Informasi lain yang ingin diambil atau diverifikasi
diisikan ke dalam checklist.
Waypoint Lokasi
Bendungan
Track Batas
Genangan Waduk
Foto Lokasi
Data pendukung yang
ditabulasi dalam checklist
Kontrol Kualitas
Kontrol kualitas adalah proses memverifikasi dan mengkoreksi hasil survey, apakah sudah
sesuai dengan standar/kesepakatan akurasi data yang disyaratkan. Kalau tidak memenuhi
standar, data dapat dikoreksi atau kalau perlu dilakukan survey ulang.
Dalam contoh kasus survey bendungan, misalnya
diketahui standar kesalahan yang diijinkan adalah
dalam radius 20 meter dari lokasi survey, maka setelah
survey dilakukan, pada saat control kualitas, apabila
data hasil ploting berada di titik warna hijau (di dalam
radius 20 meter dari lokasi survey, maka hasil tersebut
diterima, namun jika berada di titik warna merah (lebih
dari 20 meter, maka hasil ditolak, sehingga harus
dikoreksi atau di survey ulang)
Skala, resolusi, akurasi horisontal,
akurasi vertikal
Skala peta yang
akan dibuat
Resolusi spasial Akurasi planimetrik Akurasi vertikal
1000 20 cm 20 cm 12.5 cm
2500 50 cm 50 cm 31,25 cm
5000 1 m 1 m 62,5 cm
10000 2 m 2 m 1,25 m
25000 5 m 5 m 3,125 m
50000 10 m 10 m 6,25 m
100000 20 m 20 m 12,5 m
250000 50 m 50 m 31,25 m
500000 100 m 100 m 62,5 m
1000000 200 m 100 m 125 m
Sumber : badan informasi geospasial
Kompilasi Dan Publikasi Data
Data yang telah melalui tahap kontrol kualitas kemudian dikompilasi dalam sebuah basis
data spasial (geodatabase) yang selanjutnya diperbaharui secara berkala, atau dipublikasikan
dalam bentuk peta cetak ataupun aplikasi WebMap/WebGIS
Bagaimana cara memperoleh koordinat yang presisi dan akurat
menggunakan GPS Navigasi? ( jangan berharap mendapat
akurasi lebih dari 3 meter menggunakan receiver Navigasi)
• Pengambilan titik koordinat di tempat terbuka dengan pandangan ke
langit seluas mungkin (memastikan tidak ada efek multipath)  Sulit
untuk daerah perkotaan dan hutan lebat
• Cari waktu survei pada saat jumlah satelit di angkasa cukup banyak  Bisa
menggunakan Software GPS Planner, atau gunakan perangkat yang
mendukung lebih dari satu sistem GNSS (jika saya punya receiver garmin
yang hanya mendukung sistem GPS dan Smartphone yang mendukung
GPS dan GLONASS, saya akan lebih memilih melakukan survei
menggunakan smartphone untuk menjamin ketersediaan satelit yang lebih
banyak)
• Lakukan survei pada saat kondisi atmosfer bersih dari bias troposfer dan
ionosfer  Yang ini sulit karena bias ionosfer dan troposfer baru hilang
sekitar jam 1 malam sampai jam 5 pagi.
Untuk mengetahui jumlah dan sebaran satelit sepanjang hari
bisa menggunakan trimble gnss planning online
Bias ionosfer
Daftar receiver navigasi yang sudah mendukung GPS dan
GLONASS
• DC 50
• Edge 20
• Edge 25
• Edge 510
• Edge 520
• Edge 1000
• Edge 1000 Explore
• epix
• eTrex 10, 20, 30, 20x,
and 30x
• eTrex Touch series
• fenix 3
• Forerunner 920XT
• Montana 610, 610t,
680, and 680t
• Oregon 6xx series
• GPS 19x HVS
• GPS 19x NMEA 2000
• GLO
• echoMAP series
• GPSMAP 64 series
• GPSMAP 527xs
• GPSMAP 547xs
• GPSMAP 721xs
• GPSMAP 741xs
• GPSMAP 820
• GPSMAP 820xs
• GPSMAP 840xs
• GPSMAP 1020
• GPSMAP 1020xs
• GPSMAP 1040xs
• GPSMAP 7407
• GPSMAP 7408
• GPSMAP 7410
• GPSMAP 7412
• GPSMAP 7607
• GPSMAP 7608
• GPSMAP 7610
• GPSMAP 7612
• Monterra
• T5
• TT 10 and TT 15
• vivoactive
Daftar smartphone yang sudah mendukung GPS dan GLONASS
• Acer[edit]
• Liquid S2
• AlcAcer atel[edit]
• Alcatel OT-995
• Apple[edit]
• iPhone 4
• iPhone 4S
• iPhone 5
• iPhone 5C
• iPhone 5S
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• Asus[edit]
• PadFone 2[1]
• PadFone Infinity[2]
• ASUS MeMO Pad FHD 10
ME302C
• ASUS MeMO Pad 10
ME102A[3]
• ASUS MeMO Pad 7 ME176C
• ASUS Fonepad 7 ME372CG
• ASUS Fonepad 7 ME175CG
• ASUS Zenfone 5
• ASUS padfone s
• ASUS Zenfone 2
• Asus Zenfone 4s
• BlackBerry[edit]
• BlackBerry Z10[4]
• BlackBerry Q10[5]
• BlackBerry Z30[6]
• BlackBerry Passport[7]
• HTC[edit]
• HTC Butterfly[8]
• HTC Butterfly S[9]
• HTC Desire 600[10]
• HTC Droid DNA[11]
• HTC Evo 3D[12]
• HTC First[13][14]
• HTC One[15]
• HTC One Mini[16]
• HTC One Mini 2[17]
• HTC One S[18][better source needed]
• HTC One SV[19]
• HTC One X+[20]
• HTC One V
• HTC Windows Phone 8S
• HTC Windows Phone 8X
• HTC One M7
• HTC One M8
• HTC Desire EYE
• HTC One M9
• LG[edit]
• LG Nexus 4
• LG Nexus 5
• LG L70
• LG L90
• LG Optimus G
• LG G2
• LG G2 mini
• LG Optimus G Pro
• LG Optimus Sol
• LG Venice
• LG Optimus L9
• LG Optimus L9II
• LG G3
• LG Volt[21]
• LG Optimus 4X HD[22]
• Motorola[edit]
• Motorola Atrix HD
• Motorola Moto E
• Motorola RAZR
• Motorola MOTO G
• Motorola MOTO X
• Motorola RAZR HD
• Motorola RAZR MAXX
• Motorola DROID 4
• Motorola DROID RAZR
• Motorola DROID RAZR HD
• Motorola DROID RAZR MAXX[23]
• Motorola DROID RAZR MAXX HD
• Nokia[edit]
• Nokia Lumia 530
• Nokia Lumia 520
• Nokia Lumia 525
• Nokia Lumia 620
• Nokia Lumia 625
• Nokia Lumia 630
• Nokia Lumia 710
• Nokia Lumia 720
• Nokia Lumia 730
• Nokia Lumia 735
• Nokia Lumia 800
• Nokia Lumia 820
• Nokia Lumia 822
• Nokia Lumia 830
• Nokia Lumia 900
• Nokia Lumia 920
• Nokia Lumia 925
• Nokia Lumia 928
• Nokia Lumia 930
• Nokia Lumia 1020
• Nokia Lumia 1320
• Nokia Lumia 1520
• OnePlus[edit]
• One[24]
Daftar smartphone yang sudah mendukung GPS dan GLONASS
• Samsung[edit]
• Samsung Galaxy S Duos 2
• Samsung Galaxy Ace 2
• Samsung Galaxy Ace 3
• Samsung G350 Galaxy Core Plus
• Samsung Ativ S
• Samsung Galaxy Chat
• Samsung Galaxy Exhilarate
• Samsung Galaxy Express
• Samsung G3815 Galaxy Express 2
• Samsung Galaxy Grand
• Samsung Galaxy Grand 2
• Samsung Galaxy Grand Neo
• Samsung Galaxy Mega
• Samsung Galaxy Music
• Samsung Galaxy Note[25]
• Samsung Galaxy Note II[26]
• Samsung Galaxy Note III
• Samsung Galaxy Note 4
• Samsung Galaxy Pocket
• Samsung Galaxy Pocket Neo
• Samsung Galaxy Fame
• Samsung Galaxy S II Plus
• Samsung Galaxy S III[27]
• Samsung Galaxy S III Mini
• Samsung Galaxy S 4
• Samsung Galaxy S 4 Active
• Samsung Galaxy S 4 Duos++
• Samsung Galaxy S 4 Mini
• Samsung Galaxy S 5
• Samsung Galaxy S 5 Mini
• Samsung Galaxy S6
• Samsung Galaxy S6 Edge
• Samsung Galaxy Note 10.1
• Samsung Galaxy Tab 2 10.1
• Samsung Galaxy Tab 2 7.0
• Samsung Galaxy Tab 3 10.1
• Samsung Galaxy Tab 4 10.1
• Samsung Galaxy Trend Plus
• Samsung Galaxy S Relay 4G
• Samsung Galaxy Xcover 2
• Samsung Galaxy Win GT-I8552
• Samsung Omnia W
• Samsung S8600 Wave III
• Samsung Focus
• Samsung Galaxy Trend 7392[28]
• Samsung S7580 Galaxy Trend Plus
• Samsung Z[29]
• Sony Ericsson[edit]
• Sony Ericsson Xperia active[30]
• Sony Ericsson Xperia arc[30]
• Sony Ericsson Xperia arc S[30]
• Sony Ericsson Xperia Mini Pro[30]
• Sony Ericsson Xperia neo[30]
• Sony Ericsson Xperia neo V[30]
• Sony Ericsson Xperia pro[30]
• Sony Ericsson Xperia ray[30]
• Sony Ericsson Xperia acro hd[30]
• Sony[edit]
• Sony Xperia acro HD[31][32]
• Sony Xperia acro S[30][33]
• Sony Xperia AX[34]
• Sony Xperia ion[30][35][36]
• Sony Xperia neo L[30]
• Sony Xperia S[30][37]
• Sony Xperia SL[30][38]
• Sony Xperia SP[30][39]
• Sony Xperia SX[40]
• Sony Xperia T[30][41][42]
• Sony Xperia TL[43]
• Sony Xperia TX[30][44]
• Sony Xperia V[30][45]
• Sony Xperia VL[30][46]
• Sony Xperia Z[30][47]
• Sony Xperia Z Ultra[48]
• Sony Xperia ZL[30][49]
• Sony Xperia ZR[30][50]
• Sony Xperia Z1[51]
• Sony Xperia Z2[52]
• Sony Xperia Z3[53]
• Sony Xperia Z3 Compact[54]
• Xiaomi[edit]
• Xiaomi Phone 2[56]
• Xiaomi Phone 2A[57]
• Xiaomi Phone 2S[58]
• Xiaomi Phone 3
• Xiaomi Phone 4 (Mi4)
• Xiaomi Redmi/Hongmi
• Xiaomi Redmi/Hongmi 1S
• Xiaomi Redmi Note (Not
Supported)http://en.miui.co
m/thread-25117-1-1.html
Cara praktisnya ??? Gunakan Point Averaging
• Teknik perataan koordinat yang diambil secara berkala dalam satu waktu tertentu
pada suatu posisi di lapangan.
• Teknik ini tidak bisa diaplikasikan untuk tracking/pengambilan data garis.
• GPS receiver yang diletakkan di lokasi survei akan mengambil koordinat dalam
selang waktu tertentu (bisa per detik, per lima detik, per sepuluh detik dst),
kemudian koordinat yang terkumpul di rata-rata untuk mendapatkan koordinat
perataan yang dianggap paling akurat.
• Kenapa di rata-rata ? Karena setiap detik posisi yang ditunjukkan GPS selalu
berubah dan bergeser, untuk GPS navigasi pergeserannya bisa mencapai puluhan
meter, untuk GPS mapping 5-10 meter, untuk GPS geodetik maksimal 1 meter.
• Point averaging akan memberikan koordinat rata-rata yang akurasinya berkisar 3 –
5 meter (tergantung strategi pengambilan data).
Ilustrasi perubahan Posisi GPS
setiap waktu
Receiver Garmin Yang sudah
mendukung Point Averaging
• Garmin Oregon Series
• Garmin Montana Series
• Garmin Monterra Series
• Garmin GPS 60 – 75
• Dan mungkin juga seri yang lain
Aplikasi Android di Smartphones ?
• GPS Averaging
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.destil.gpsaveraging
• Mobile Topographer (Recommended)
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.stasta.mobiletopographer
• Precision GPS
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sciencewithandroid.precisiongpsfree
• GPS Average
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jcl.GPSAverage
Presentasi Pengenalan GPS BIMTEK Oktober 2015, Manado,
1 de 40

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

09 Pergeseran Citra Satelit09 Pergeseran Citra Satelit
09 Pergeseran Citra Satelit
OpenStreetMap Indonesia823 visualizações
pengenalan GPSpengenalan GPS
pengenalan GPS
bramantiyo marjuki4.1K visualizações
Ingin Belajar Penginderaan Jauh Bersama Saya ?Ingin Belajar Penginderaan Jauh Bersama Saya ?
Ingin Belajar Penginderaan Jauh Bersama Saya ?
bramantiyo marjuki730 visualizações
TRACKING JALUR EVAKUASI TSUNAMI KOTA PADANG SEKTOR BTRACKING JALUR EVAKUASI TSUNAMI KOTA PADANG SEKTOR B
TRACKING JALUR EVAKUASI TSUNAMI KOTA PADANG SEKTOR B
oriza steva andra2.3K visualizações
Pengantar Sistem Informasi GeografisPengantar Sistem Informasi Geografis
Pengantar Sistem Informasi Geografis
bramantiyo marjuki2.8K visualizações
01b Pengantar SIG01b Pengantar SIG
01b Pengantar SIG
OpenStreetMap Indonesia1.7K visualizações
Foto Udara menggunakan Pesawat tanpa awak - UAVFoto Udara menggunakan Pesawat tanpa awak - UAV
Foto Udara menggunakan Pesawat tanpa awak - UAV
Anton Suprojo6.6K visualizações
Pengenalan alat gpsPengenalan alat gps
Pengenalan alat gps
Gufroni Arsjad Lalu Muhammad2.4K visualizações
BUFFER pada ARCGIS 10.0BUFFER pada ARCGIS 10.0
BUFFER pada ARCGIS 10.0
oriza steva andra13.9K visualizações
Dasar dasar perpetaanDasar dasar perpetaan
Dasar dasar perpetaan
Zia Ul Maksum6.6K visualizações
Dasar penentuan geometri titik batasDasar penentuan geometri titik batas
Dasar penentuan geometri titik batas
syafrilr2.5K visualizações
Makalah gpsMakalah gps
Makalah gps
Boy Darmawan7.4K visualizações
Ihtisar GPS (Global Positioning System)Ihtisar GPS (Global Positioning System)
Ihtisar GPS (Global Positioning System)
Andi Anriansyah88 visualizações
makalah-gps 1makalah-gps 1
makalah-gps 1
rajabilling12.1K visualizações
GPS Rozi saputraGPS Rozi saputra
GPS Rozi saputra
Rozi Saputra544 visualizações
Site selection tpa_sampahSite selection tpa_sampah
Site selection tpa_sampah
Fajar Setiawan633 visualizações
Makalah gpsMakalah gps
Makalah gps
Warnet Raha1.4K visualizações
Apa dan Bagaimana GPSApa dan Bagaimana GPS
Apa dan Bagaimana GPS
Yudha Ginanjar2K visualizações
Peta elektronik navigasi daratPeta elektronik navigasi darat
Peta elektronik navigasi darat
Retno Pratiwi1.5K visualizações

Destaque(10)

Interpretasi Citra Untuk Pemetaan Penggunaan lahanInterpretasi Citra Untuk Pemetaan Penggunaan lahan
Interpretasi Citra Untuk Pemetaan Penggunaan lahan
bramantiyo marjuki56.6K visualizações
Proposal rencana sistem basis data spasial wwf indonesiaProposal rencana sistem basis data spasial wwf indonesia
Proposal rencana sistem basis data spasial wwf indonesia
bramantiyo marjuki526 visualizações
Metode penentuan arah kiblatMetode penentuan arah kiblat
Metode penentuan arah kiblat
CAIREU STAIN Pontianak6.4K visualizações
Pengenalan alat total station (digital theodolite) Pengenalan alat total station (digital theodolite)
Pengenalan alat total station (digital theodolite)
bramantiyo marjuki4K visualizações
Total stationTotal station
Total station
abhi0812199453.7K visualizações

Similar a Presentasi Pengenalan GPS BIMTEK Oktober 2015, Manado,

Pemetaan digital Pemetaan digital
Pemetaan digital bramantiyo marjuki
11.3K visualizações87 slides
PPT Banyu Urip 211.pptxPPT Banyu Urip 211.pptx
PPT Banyu Urip 211.pptxHerbaktiDimasPerdana
8 visualizações16 slides
silabus - 1silabus - 1
silabus - 1kurnia kusuma astuti
405 visualizações2 slides
Pertemuan 81Pertemuan 81
Pertemuan 81Rahmat Hidayat
527 visualizações24 slides
Garmin 64sGarmin 64s
Garmin 64sGps Garmin
120 visualizações2 slides

Similar a Presentasi Pengenalan GPS BIMTEK Oktober 2015, Manado, (20)

Pemetaan digital Pemetaan digital
Pemetaan digital
bramantiyo marjuki11.3K visualizações
PPT Banyu Urip 211.pptxPPT Banyu Urip 211.pptx
PPT Banyu Urip 211.pptx
HerbaktiDimasPerdana8 visualizações
silabus - 1silabus - 1
silabus - 1
kurnia kusuma astuti405 visualizações
Pertemuan 81Pertemuan 81
Pertemuan 81
Rahmat Hidayat527 visualizações
Bab 8:   Pemetaan dengan Alat GPSBab 8:   Pemetaan dengan Alat GPS
Bab 8: Pemetaan dengan Alat GPS
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif11.5K visualizações
Garmin 64sGarmin 64s
Garmin 64s
Gps Garmin120 visualizações
Gps internetGps internet
Gps internet
piusedi188 visualizações
Gps internetGps internet
Gps internet
piusedi211 visualizações
Sistem UAV Untuk Perhitungan VolumeSistem UAV Untuk Perhitungan Volume
Sistem UAV Untuk Perhitungan Volume
Tutus Kusuma1.9K visualizações
Gps (global Positioning System)Gps (global Positioning System)
Gps (global Positioning System)
mardian saputra205 visualizações
Survey Guide USOSurvey Guide USO
Survey Guide USO
RamaEmerald3 visualizações
Tugas Manajemen Survei dan PemetaanTugas Manajemen Survei dan Pemetaan
Tugas Manajemen Survei dan Pemetaan
National Cheng Kung University19.9K visualizações
Ringkasan spesifikasi satelitRingkasan spesifikasi satelit
Ringkasan spesifikasi satelit
Retno Pratiwi3.4K visualizações
Gps internetGps internet
Gps internet
piusedi264 visualizações
Pengantar_SIG.PPTPengantar_SIG.PPT
Pengantar_SIG.PPT
YulliaPuTri14 visualizações
Training 2G RF planning & OptimizationTraining 2G RF planning & Optimization
Training 2G RF planning & Optimization
Wildan Driantama6.4K visualizações
Tugas 2 tpki bremaTugas 2 tpki brema
Tugas 2 tpki brema
ferdiandersen0810 visualizações
Qzss satellite (japan)Qzss satellite (japan)
Qzss satellite (japan)
fikriflux1.3K visualizações

Mais de bramantiyo marjuki(20)

Crowsource Mapping, Captures Neography PracticesCrowsource Mapping, Captures Neography Practices
Crowsource Mapping, Captures Neography Practices
bramantiyo marjuki274 visualizações
Mapping Water features from SAR ImageryMapping Water features from SAR Imagery
Mapping Water features from SAR Imagery
bramantiyo marjuki882 visualizações
Laporan KKL PPW 2016 MPWK UNDIP, BALILaporan KKL PPW 2016 MPWK UNDIP, BALI
Laporan KKL PPW 2016 MPWK UNDIP, BALI
bramantiyo marjuki2.7K visualizações
Stakeholder Approach benefits in Organization PracticesStakeholder Approach benefits in Organization Practices
Stakeholder Approach benefits in Organization Practices
bramantiyo marjuki735 visualizações
Jenang Cluster Local Development in Kudus DistrictJenang Cluster Local Development in Kudus District
Jenang Cluster Local Development in Kudus District
bramantiyo marjuki1.7K visualizações
Planning theory in Toll Road Provision in IndonesiaPlanning theory in Toll Road Provision in Indonesia
Planning theory in Toll Road Provision in Indonesia
bramantiyo marjuki2.8K visualizações
Planning theory in Waster ManagementPlanning theory in Waster Management
Planning theory in Waster Management
bramantiyo marjuki2.6K visualizações
A translation paper about Cellular Automata, A translation paper about Cellular Automata,
A translation paper about Cellular Automata,
bramantiyo marjuki455 visualizações

Último(20)

Sosialisasi Perizinan Berusaha Bagi OPD Teknis.pdfSosialisasi Perizinan Berusaha Bagi OPD Teknis.pdf
Sosialisasi Perizinan Berusaha Bagi OPD Teknis.pdf
PPIDDPMPTSPKotaMadiu15 visualizações
Materi 4 - Komunikasi Bisnis Lintas Budaya.pdfMateri 4 - Komunikasi Bisnis Lintas Budaya.pdf
Materi 4 - Komunikasi Bisnis Lintas Budaya.pdf
anisamahesa916 visualizações
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxPengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Khoirul Ngibad10 visualizações
Rundown Acara Seminar Seni  Rupa dan Desain 2023.pdfRundown Acara Seminar Seni  Rupa dan Desain 2023.pdf
Rundown Acara Seminar Seni Rupa dan Desain 2023.pdf
WidaRezaHardiyanti111 visualizações
KELOMPOK 2 PRESIDEN.pptxKELOMPOK 2 PRESIDEN.pptx
KELOMPOK 2 PRESIDEN.pptx
NASRULLAH - SMPN 3 KENDARI 20 visualizações
RPP 4. Perawatan sistem pengisian.docRPP 4. Perawatan sistem pengisian.doc
RPP 4. Perawatan sistem pengisian.doc
puskominfotkr5 visualizações
Kisi-kisi soal Matematika (Kelas 1).docxKisi-kisi soal Matematika (Kelas 1).docx
Kisi-kisi soal Matematika (Kelas 1).docx
MonikaLaura142 visualizações
KELOMPOK 1 MPR.pdf KELOMPOK 1 MPR.pdf
KELOMPOK 1 MPR.pdf
NASRULLAH - SMPN 3 KENDARI 16 visualizações
Motivasi Meningkatkan DiriMotivasi Meningkatkan Diri
Motivasi Meningkatkan Diri
KemindoGroup11 visualizações
MANUSIA DAN PENDIDIKAN.pptMANUSIA DAN PENDIDIKAN.ppt
MANUSIA DAN PENDIDIKAN.ppt
UNIVERSITY OF ADI BUANA SURABAYA11 visualizações
projek akhir.pdfprojek akhir.pdf
projek akhir.pdf
NrLaily15 visualizações
KELOMPOK 4 DPD.pdfKELOMPOK 4 DPD.pdf
KELOMPOK 4 DPD.pdf
NASRULLAH - SMPN 3 KENDARI 13 visualizações
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdfPembahasan Soal Stoikiometri.pdf
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdf
Tias Mutiara 12 visualizações
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptxMateri Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
PPIDDPMPTSPKotaMadiu12 visualizações
KELOMPOK 3 DPR.pdf SMPN 3 KENDARIKELOMPOK 3 DPR.pdf SMPN 3 KENDARI
KELOMPOK 3 DPR.pdf SMPN 3 KENDARI
NASRULLAH - SMPN 3 KENDARI 46 visualizações
KELOMPOK 8 bahan ajar-1.pdfKELOMPOK 8 bahan ajar-1.pdf
KELOMPOK 8 bahan ajar-1.pdf
sitiamelliaefendi036 visualizações

Presentasi Pengenalan GPS BIMTEK Oktober 2015, Manado,

  • 1. Bramantiyo Marjuki b_marjuki@pu.go.id 081286891086 Balai Pemetaan Tematik Prasarana Dasar, PUSDATIN Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat SURVEI DAN PEMETAAN MENGGUNAKAN GPS Manado, Oktober 2015
  • 2. JADWAL PELAKSANAAN Rabu, 7 Oktober • Pengenalan GPS • Simulasi Kamis, 8 Oktober • Praktek Survei • Koreksi Data GPS Jumat, 9 Oktober • Upload Data Online
  • 3. INSTRUKTUR Bramantiyo Marjuki, Pusdatin, Kementerian PU-PERA Sri Astutik, Pusdatin, Kementerian PU-PERA Eni Tri Lestari, Pusdatin, Kementerian PU-PERA Amalia Siti Rohmah, Pusdatin, Kementerian PU-PERA
  • 5. Tipe Navigasi Accuracy > 10 m Tipe Mapping Accuracy Orde cm s/d > 5 m Tipe Geodetic Accuracy Orde cm s/d mm Klasifikasi Receiver
  • 6. 6
  • 7. 7
  • 8. 8
  • 9. • Tidak memerlukan posisi yang saling terlihat antara objek yang akan diukur. • Penentuan posisi akurat dan cepat. • Bisa dilakukan kapan pun dan dimana pun di seluruh dunia. • Seluruh dunia mempunyai referensi pemetaan yang sama. Mengapa Menggunakan Satelite
  • 10. Sistem Segmen GPS & GNSS GPS (Global Positioning System) sebenarnya adalah nama sistem navigasi satelit yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Karena merupakan sistem navigasi satelit yang pertama kali dikembangkan, maka orang lebih mengenal istilah sistem navigasi satelit dengan istilah GPS (seperti orang mengistilahkan air mineral dengan sebutan “Aqua”). Ketika beberapa negara mulai mengembangkan sistem navigasi satelit mereka sendiri, makan istilah GPS sebagai pengganti navigasi satelit semakin menjadi tidak relevan, oleh karena itu sekarang dikenal istilah GNSS (Global Navigation Satellite System) GNSS adalah sistem navigasi satelit global yang terdiri dari beberapa sistem navigasi satelit yang telah dikembangkan beberapa negara seperti Amerika dengan GPS, Eropa dengan GALILEO, China dengan Beidou, Jepang dengan QZSS, yang bekerja secara bersama dan bersinergi membentuk jaringan layanan navigasi satelit global.
  • 11. GNSS Technology is..? • GNSS adalah singkatan dari Global Navigation Satellite System, dan merupakan istilah generik standar untuk sistem navigasi satelit yang menyediakan informasi posisi, kecepatan dan waktu dengan jangkauan global. • Sistem GPS adalah bagian dari jaringan GNSS. Selain GPS UNAVCO, 2011
  • 13. 13
  • 15. Ionosphere Troposphere Delay atmosfer adalah sumber terbesar kesalahan (dengan asumsi tidak ada multipath) ~10 m~10 m Absolute / Navigational GPS Survey
  • 16. Ionosphere Troposphere Kesalahan akibat multipath dan delay ionosfer dapat dikoreksi, sehingga akurasi meningkat. ~3 m~3 m Differential GPS Survey GPS Base Station (dengan koordinat referensi yang sudah diketahui) Koreksi ke GPS Rover
  • 18. Penyebab Kesalahan Posisi (di luar faktor kesalahan alat) • Ionosphere Delay • Multipath Usahakan mengambil lokasi survey GPS di area terbuka dengan pandangan ke langit yang luas (tidak ada Pepohonan dan bangunan yang menghalangi) Jika kondisi lingkungan cukup berat (hutan lebat/pusat kota, idealnya digunakan receiver GPS dengan kualitas lebih tinggi (tipe mapping/geodetik) atau dengan menggunakan metode survey differential GPS)
  • 19. Tahapan Survei dan Pemetaan Menggunakan GPS Navigasi
  • 22. Persiapan Survei • Peta Dasar / Citra satelit (cetak/digital) sebagai panduan lokasi dan referensi menuju lokasi yang akan disurvei. • Peralatan lain yang diperlukan (meteran, kompas, alat tulis, baterai, dll)
  • 23. Persiapan Survei Peta tentatif hasil analisa apabila survei lapangan dilakukan untuk menguji hasil analisa spasial/pemetaan.
  • 24. Persiapan Survei Rencana jalur survei/route. Bisa diplot di peta cetak ataupun dimasukkan ke dalam GPS. Rencanakan jalur survei seefektif dan seefisien mungkin disesuaikan dengan sumberdaya yang tersedia.
  • 25. Persiapan Survei Checklist, Untuk mengisi informasi yang ada di lapangan.
  • 26. Pelaksanaan Survei Pelaksanaan survey dilakukan dengan mendatangai lokasi – lokasi yang sudah ditentukan kemudian diambil koordinatnya dalam bentuk Waypoint (titik koordinat) atau Track (data garis koordinat) dan juga Foto lokasi. Informasi lain yang ingin diambil atau diverifikasi diisikan ke dalam checklist. Waypoint Lokasi Bendungan Track Batas Genangan Waduk Foto Lokasi Data pendukung yang ditabulasi dalam checklist
  • 27. Kontrol Kualitas Kontrol kualitas adalah proses memverifikasi dan mengkoreksi hasil survey, apakah sudah sesuai dengan standar/kesepakatan akurasi data yang disyaratkan. Kalau tidak memenuhi standar, data dapat dikoreksi atau kalau perlu dilakukan survey ulang. Dalam contoh kasus survey bendungan, misalnya diketahui standar kesalahan yang diijinkan adalah dalam radius 20 meter dari lokasi survey, maka setelah survey dilakukan, pada saat control kualitas, apabila data hasil ploting berada di titik warna hijau (di dalam radius 20 meter dari lokasi survey, maka hasil tersebut diterima, namun jika berada di titik warna merah (lebih dari 20 meter, maka hasil ditolak, sehingga harus dikoreksi atau di survey ulang)
  • 28. Skala, resolusi, akurasi horisontal, akurasi vertikal Skala peta yang akan dibuat Resolusi spasial Akurasi planimetrik Akurasi vertikal 1000 20 cm 20 cm 12.5 cm 2500 50 cm 50 cm 31,25 cm 5000 1 m 1 m 62,5 cm 10000 2 m 2 m 1,25 m 25000 5 m 5 m 3,125 m 50000 10 m 10 m 6,25 m 100000 20 m 20 m 12,5 m 250000 50 m 50 m 31,25 m 500000 100 m 100 m 62,5 m 1000000 200 m 100 m 125 m Sumber : badan informasi geospasial
  • 29. Kompilasi Dan Publikasi Data Data yang telah melalui tahap kontrol kualitas kemudian dikompilasi dalam sebuah basis data spasial (geodatabase) yang selanjutnya diperbaharui secara berkala, atau dipublikasikan dalam bentuk peta cetak ataupun aplikasi WebMap/WebGIS
  • 30. Bagaimana cara memperoleh koordinat yang presisi dan akurat menggunakan GPS Navigasi? ( jangan berharap mendapat akurasi lebih dari 3 meter menggunakan receiver Navigasi) • Pengambilan titik koordinat di tempat terbuka dengan pandangan ke langit seluas mungkin (memastikan tidak ada efek multipath)  Sulit untuk daerah perkotaan dan hutan lebat • Cari waktu survei pada saat jumlah satelit di angkasa cukup banyak  Bisa menggunakan Software GPS Planner, atau gunakan perangkat yang mendukung lebih dari satu sistem GNSS (jika saya punya receiver garmin yang hanya mendukung sistem GPS dan Smartphone yang mendukung GPS dan GLONASS, saya akan lebih memilih melakukan survei menggunakan smartphone untuk menjamin ketersediaan satelit yang lebih banyak) • Lakukan survei pada saat kondisi atmosfer bersih dari bias troposfer dan ionosfer  Yang ini sulit karena bias ionosfer dan troposfer baru hilang sekitar jam 1 malam sampai jam 5 pagi.
  • 31. Untuk mengetahui jumlah dan sebaran satelit sepanjang hari bisa menggunakan trimble gnss planning online
  • 33. Daftar receiver navigasi yang sudah mendukung GPS dan GLONASS • DC 50 • Edge 20 • Edge 25 • Edge 510 • Edge 520 • Edge 1000 • Edge 1000 Explore • epix • eTrex 10, 20, 30, 20x, and 30x • eTrex Touch series • fenix 3 • Forerunner 920XT • Montana 610, 610t, 680, and 680t • Oregon 6xx series • GPS 19x HVS • GPS 19x NMEA 2000 • GLO • echoMAP series • GPSMAP 64 series • GPSMAP 527xs • GPSMAP 547xs • GPSMAP 721xs • GPSMAP 741xs • GPSMAP 820 • GPSMAP 820xs • GPSMAP 840xs • GPSMAP 1020 • GPSMAP 1020xs • GPSMAP 1040xs • GPSMAP 7407 • GPSMAP 7408 • GPSMAP 7410 • GPSMAP 7412 • GPSMAP 7607 • GPSMAP 7608 • GPSMAP 7610 • GPSMAP 7612 • Monterra • T5 • TT 10 and TT 15 • vivoactive
  • 34. Daftar smartphone yang sudah mendukung GPS dan GLONASS • Acer[edit] • Liquid S2 • AlcAcer atel[edit] • Alcatel OT-995 • Apple[edit] • iPhone 4 • iPhone 4S • iPhone 5 • iPhone 5C • iPhone 5S • iPhone 6 • iPhone 6 Plus • Asus[edit] • PadFone 2[1] • PadFone Infinity[2] • ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302C • ASUS MeMO Pad 10 ME102A[3] • ASUS MeMO Pad 7 ME176C • ASUS Fonepad 7 ME372CG • ASUS Fonepad 7 ME175CG • ASUS Zenfone 5 • ASUS padfone s • ASUS Zenfone 2 • Asus Zenfone 4s • BlackBerry[edit] • BlackBerry Z10[4] • BlackBerry Q10[5] • BlackBerry Z30[6] • BlackBerry Passport[7] • HTC[edit] • HTC Butterfly[8] • HTC Butterfly S[9] • HTC Desire 600[10] • HTC Droid DNA[11] • HTC Evo 3D[12] • HTC First[13][14] • HTC One[15] • HTC One Mini[16] • HTC One Mini 2[17] • HTC One S[18][better source needed] • HTC One SV[19] • HTC One X+[20] • HTC One V • HTC Windows Phone 8S • HTC Windows Phone 8X • HTC One M7 • HTC One M8 • HTC Desire EYE • HTC One M9 • LG[edit] • LG Nexus 4 • LG Nexus 5 • LG L70 • LG L90 • LG Optimus G • LG G2 • LG G2 mini • LG Optimus G Pro • LG Optimus Sol • LG Venice • LG Optimus L9 • LG Optimus L9II • LG G3 • LG Volt[21] • LG Optimus 4X HD[22] • Motorola[edit] • Motorola Atrix HD • Motorola Moto E • Motorola RAZR • Motorola MOTO G • Motorola MOTO X • Motorola RAZR HD • Motorola RAZR MAXX • Motorola DROID 4 • Motorola DROID RAZR • Motorola DROID RAZR HD • Motorola DROID RAZR MAXX[23] • Motorola DROID RAZR MAXX HD • Nokia[edit] • Nokia Lumia 530 • Nokia Lumia 520 • Nokia Lumia 525 • Nokia Lumia 620 • Nokia Lumia 625 • Nokia Lumia 630 • Nokia Lumia 710 • Nokia Lumia 720 • Nokia Lumia 730 • Nokia Lumia 735 • Nokia Lumia 800 • Nokia Lumia 820 • Nokia Lumia 822 • Nokia Lumia 830 • Nokia Lumia 900 • Nokia Lumia 920 • Nokia Lumia 925 • Nokia Lumia 928 • Nokia Lumia 930 • Nokia Lumia 1020 • Nokia Lumia 1320 • Nokia Lumia 1520 • OnePlus[edit] • One[24]
  • 35. Daftar smartphone yang sudah mendukung GPS dan GLONASS • Samsung[edit] • Samsung Galaxy S Duos 2 • Samsung Galaxy Ace 2 • Samsung Galaxy Ace 3 • Samsung G350 Galaxy Core Plus • Samsung Ativ S • Samsung Galaxy Chat • Samsung Galaxy Exhilarate • Samsung Galaxy Express • Samsung G3815 Galaxy Express 2 • Samsung Galaxy Grand • Samsung Galaxy Grand 2 • Samsung Galaxy Grand Neo • Samsung Galaxy Mega • Samsung Galaxy Music • Samsung Galaxy Note[25] • Samsung Galaxy Note II[26] • Samsung Galaxy Note III • Samsung Galaxy Note 4 • Samsung Galaxy Pocket • Samsung Galaxy Pocket Neo • Samsung Galaxy Fame • Samsung Galaxy S II Plus • Samsung Galaxy S III[27] • Samsung Galaxy S III Mini • Samsung Galaxy S 4 • Samsung Galaxy S 4 Active • Samsung Galaxy S 4 Duos++ • Samsung Galaxy S 4 Mini • Samsung Galaxy S 5 • Samsung Galaxy S 5 Mini • Samsung Galaxy S6 • Samsung Galaxy S6 Edge • Samsung Galaxy Note 10.1 • Samsung Galaxy Tab 2 10.1 • Samsung Galaxy Tab 2 7.0 • Samsung Galaxy Tab 3 10.1 • Samsung Galaxy Tab 4 10.1 • Samsung Galaxy Trend Plus • Samsung Galaxy S Relay 4G • Samsung Galaxy Xcover 2 • Samsung Galaxy Win GT-I8552 • Samsung Omnia W • Samsung S8600 Wave III • Samsung Focus • Samsung Galaxy Trend 7392[28] • Samsung S7580 Galaxy Trend Plus • Samsung Z[29] • Sony Ericsson[edit] • Sony Ericsson Xperia active[30] • Sony Ericsson Xperia arc[30] • Sony Ericsson Xperia arc S[30] • Sony Ericsson Xperia Mini Pro[30] • Sony Ericsson Xperia neo[30] • Sony Ericsson Xperia neo V[30] • Sony Ericsson Xperia pro[30] • Sony Ericsson Xperia ray[30] • Sony Ericsson Xperia acro hd[30] • Sony[edit] • Sony Xperia acro HD[31][32] • Sony Xperia acro S[30][33] • Sony Xperia AX[34] • Sony Xperia ion[30][35][36] • Sony Xperia neo L[30] • Sony Xperia S[30][37] • Sony Xperia SL[30][38] • Sony Xperia SP[30][39] • Sony Xperia SX[40] • Sony Xperia T[30][41][42] • Sony Xperia TL[43] • Sony Xperia TX[30][44] • Sony Xperia V[30][45] • Sony Xperia VL[30][46] • Sony Xperia Z[30][47] • Sony Xperia Z Ultra[48] • Sony Xperia ZL[30][49] • Sony Xperia ZR[30][50] • Sony Xperia Z1[51] • Sony Xperia Z2[52] • Sony Xperia Z3[53] • Sony Xperia Z3 Compact[54] • Xiaomi[edit] • Xiaomi Phone 2[56] • Xiaomi Phone 2A[57] • Xiaomi Phone 2S[58] • Xiaomi Phone 3 • Xiaomi Phone 4 (Mi4) • Xiaomi Redmi/Hongmi • Xiaomi Redmi/Hongmi 1S • Xiaomi Redmi Note (Not Supported)http://en.miui.co m/thread-25117-1-1.html
  • 36. Cara praktisnya ??? Gunakan Point Averaging • Teknik perataan koordinat yang diambil secara berkala dalam satu waktu tertentu pada suatu posisi di lapangan. • Teknik ini tidak bisa diaplikasikan untuk tracking/pengambilan data garis. • GPS receiver yang diletakkan di lokasi survei akan mengambil koordinat dalam selang waktu tertentu (bisa per detik, per lima detik, per sepuluh detik dst), kemudian koordinat yang terkumpul di rata-rata untuk mendapatkan koordinat perataan yang dianggap paling akurat. • Kenapa di rata-rata ? Karena setiap detik posisi yang ditunjukkan GPS selalu berubah dan bergeser, untuk GPS navigasi pergeserannya bisa mencapai puluhan meter, untuk GPS mapping 5-10 meter, untuk GPS geodetik maksimal 1 meter. • Point averaging akan memberikan koordinat rata-rata yang akurasinya berkisar 3 – 5 meter (tergantung strategi pengambilan data).
  • 37. Ilustrasi perubahan Posisi GPS setiap waktu
  • 38. Receiver Garmin Yang sudah mendukung Point Averaging • Garmin Oregon Series • Garmin Montana Series • Garmin Monterra Series • Garmin GPS 60 – 75 • Dan mungkin juga seri yang lain
  • 39. Aplikasi Android di Smartphones ? • GPS Averaging https://play.google.com/store/apps/details?id=org.destil.gpsaveraging • Mobile Topographer (Recommended) https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.stasta.mobiletopographer • Precision GPS https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sciencewithandroid.precisiongpsfree • GPS Average https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jcl.GPSAverage

Notas do Editor

  1. The best accuracy you can expect to attain with any GPS receiver without a correction method applied is within 10 meters (RMS) for the horizontal measurement. Vertical accuracy is within 25 meters. This is typically true for any commercial GPS receiver from any vendor.
  2. The best accuracy you can expect to attain with any GPS receiver without a correction method applied is within 10 meters (RMS) for the horizontal measurement. Vertical accuracy is within 25 meters. This is typically true for any commercial GPS receiver from any vendor.
  3. The best accuracy you can expect to attain with any GPS receiver without a correction method applied is within 10 meters (RMS) for the horizontal measurement. Vertical accuracy is within 25 meters. This is typically true for any commercial GPS receiver from any vendor.
  4. The best accuracy you can expect to attain with any GPS receiver without a correction method applied is within 10 meters (RMS) for the horizontal measurement. Vertical accuracy is within 25 meters. This is typically true for any commercial GPS receiver from any vendor.
  5. The best accuracy you can expect to attain with any GPS receiver without a correction method applied is within 10 meters (RMS) for the horizontal measurement. Vertical accuracy is within 25 meters. This is typically true for any commercial GPS receiver from any vendor.
  6. The best accuracy you can expect to attain with any GPS receiver without a correction method applied is within 10 meters (RMS) for the horizontal measurement. Vertical accuracy is within 25 meters. This is typically true for any commercial GPS receiver from any vendor.
  7. The best accuracy you can expect to attain with any GPS receiver without a correction method applied is within 10 meters (RMS) for the horizontal measurement. Vertical accuracy is within 25 meters. This is typically true for any commercial GPS receiver from any vendor.
  8. The best accuracy you can expect to attain with any GPS receiver without a correction method applied is within 10 meters (RMS) for the horizontal measurement. Vertical accuracy is within 25 meters. This is typically true for any commercial GPS receiver from any vendor.
  9. The best accuracy you can expect to attain with any GPS receiver without a correction method applied is within 10 meters (RMS) for the horizontal measurement. Vertical accuracy is within 25 meters. This is typically true for any commercial GPS receiver from any vendor.
  10. The best accuracy you can expect to attain with any GPS receiver without a correction method applied is within 10 meters (RMS) for the horizontal measurement. Vertical accuracy is within 25 meters. This is typically true for any commercial GPS receiver from any vendor.
  11. The best accuracy you can expect to attain with any GPS receiver without a correction method applied is within 10 meters (RMS) for the horizontal measurement. Vertical accuracy is within 25 meters. This is typically true for any commercial GPS receiver from any vendor.