This application prototype was created as part of the "MDT - GIO 2024" course. The aim of the web-app is to ge the potential GNSS visibility according to local terrain.
SatVisForecast was developped by a team of 3 people:
The rest of the report is written in French for ease of use.
Table of contents:
- Description
- Détails techniques
- Installation du projet (mode: développeur)
- Publication du projet sur GitHub Pages
- Licence (EN)
L'outil SatVisForecast permet de fournir une analyse des satellites visibles depuis un point donné en Suisse. Le masque du relief local est généré automatiquement à partir du modèle 3D altimétrique de swisstopo (SwissAlti3D) grâce à une API. Cela permet de tenir compte de la topographie locale de chaque lieu pour une analyse pertinente du potentiel GNSS à un temps donné. L'exemple le plus courant se retrouve dans les régions à fort masques topographiques (vallées étroites, etc.).
Les paramètres de calcul sont les suivants :
- Position : Est, Nord (MN95) -> à cliquer sur la carte
- Hauteur de l'instrument
- Angle d'élévation minimum
- Date et heure pour l'analyse (passé, présent et futur)
Les résultats de l'analyse sont :
- Plot du ciel (skyplot) avec les satellites (au temps demandé avec la trace des satellites de 6h dans le futur), le masque du terrain local et le masque d'élévation général,
- Carte 2D avec emprise du masque du terrain lcoal (ex: crêtes de montagnes)
- Sélection de constellations GNSS spécifiques (ou toutes)
VueJS
Celestrak est un site internet et une API réputées, et qui sont utilisés dans de nombreux domaines open-source permettant d'assurer un suivi des objets spatiaux en orbite autour de la Terre (Station Spatiale Internationale, satellites GNSS, ...).
La requête effectuée est : https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=GNSS&FORMAT=JSON pour obtenir la définition des orbites des satellites, appelés aussi TLe
pour Two Line element. La définition d'orbite que l'on reçoit pour un satellite est la suivante (ex: NAVSTAR 43 (USA 132)
) :
1 24876U 97035A 24094.49153709 .00000063 00000+0 00000+0 0 9995
2 24876 55.6452 130.0512 0076929 52.0260 308.7395 2.00565460195813
Ensuite, grâce à la librairie satellite-js, il est ainsi possible d'obtenir les coordonnées du satellite à l'heure souhaitée par l'utilisateur (ainsi que 6h après cette dernière car nous avons paramétré la boucle sur une itération de maximum 6 heures).
Lien : https://api3.geo.admin.ch/services/sdiservices.html
Profile
Utilisation de la partie génération automatique de profil. Permet de générer des profils altimétrique à partir d'une liste de segment, défini par rayonnement tous les degrés. Les profils sont générés sur 8km avec 1'000 points soit un point tous les 8m.
satellite-js a besoin de la position WGS84 du récepteur où l'utilisateur veut travailler.
Les données de bases sont la position (Est, Nord)
dans le système global suisse MN95
.
Par conséquent, nous utilisons l'api de swisstopo reframe pour passer du système global suisse MN95
au système global internationale WGS84
.
Les transformations de coordonnées sont, dans l'ordre :
- LN02 to Bessel (ellipsoidal) :
http://geodesy.geo.admin.ch/reframe/lhn95tobessel
- LV95 to WGS84 :
http://geodesy.geo.admin.ch/reframe/lv95towgs84
- Clone/fork le projet sur votre laptop:
git clone https://github.com/Maxouch742/SatVisForecast.git
- Installation des dépendances (si vous n'avez pas NodeJS, il faut préalablement l'installer) :
cd frontend
npm install
- Démarage du site internet en local, lancer la commande :
npm run serve
- Lancement d'une page web à l'adresse du localhost, par exemple
App running at:
- Local: http://localhost:xxxx/
- Network: http://192.168.10.153:xxxx/
- Être dans le dossier
frontend
- Création de l'application NodeJS
cd frontend
npm run build
- Push and publish le dossier
dist
créé
cd ..
git add .
git commit -m "add production folder"
git push
git subtree push --prefix frontend/dist origin gh-pages
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