เครื่องรับ Global Navigation Satellite Systems (GNSS) เป็นอุปกรณ์พิเศษที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับสัญญาณจากระบบระบุตำแหน่งทั่วโลก QZZ, COMPASS, GPS, GLONASS และระบบแก้ไข SBAS อุปกรณ์ดาวเทียมเหล่านี้อยู่ในวงโคจรต่างๆ ที่ล้อมรอบโลกของเรา หรือบางพื้นที่ เครื่องรับ (เป็นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมด้วย) ที่มีความสามารถในการทำงานกับหลายระบบพร้อมกันเรียกว่าหลายระบบ
อุปกรณ์เหล่านี้ถูกใช้โดยมนุษย์เพื่อกำหนดพิกัดที่แน่นอนบนพื้นดินและไม่เพียงเท่านั้น (การวางตำแหน่งในอวกาศใกล้โลกเป็นไปได้)นอกจากนี้ ยังสามารถวัดเวลาที่แน่นอนและพารามิเตอร์ต่างๆ เมื่อเคลื่อนที่วัตถุ (เช่น ทิศทางและความเร็ว) วิธีการกำหนดตำแหน่งคือการคำนวณระยะห่างระหว่างดาวเทียมกับเสาอากาศของเครื่องรับ GNSS
ดังนั้น หากทราบตำแหน่งของดาวเทียมหลายดวง การใช้วิธีการสามเหลี่ยมก็เป็นไปได้ที่จะกำหนดตำแหน่งของวัตถุที่ต้องการด้วยความแม่นยำสูง โดยใช้การคำนวณทางเรขาคณิตอย่างง่าย
ดาวเทียมเองส่งสัญญาณดิจิทัลที่มี ephemeris (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวงโคจรของดาวเทียมที่ทำการส่ง) และปูมทั่วไป (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของดาวเทียมทั้งหมดในระบบที่ใช้) รวมทั้งเวลาที่อัปเดต . การถ่ายโอนข้อมูลเกิดขึ้นที่ความถี่พิเศษที่จัดสรรไว้สำหรับการส่งผ่านดาวเทียม ตามกฎแล้วจะมีช่วงตั้งแต่ 1100 ถึง 1600 เมกะเฮิรตซ์
การใช้อุปกรณ์ดาวเทียมที่ทันสมัยได้นำอุปกรณ์ geodetic ไปสู่ระดับใหม่ทั้งหมด - ขณะนี้ด้วยความช่วยเหลือทำให้ง่ายต่อการแก้ปัญหาที่จำเป็นไม่เพียง แต่สำหรับการก่อสร้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ของมนุษย์ด้วย สาขาของอุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำสูงนี้กำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดด การปรับปรุงต่างๆ ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเลือกตัวรับสัญญาณ GNSS ที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องยากมาก เนื่องจากไม่สามารถติดตามรายการใหม่อย่างถาวรได้ง่ายๆ นอกจากนี้ยังเป็นการยากที่จะกำหนดพารามิเตอร์ตัวรับที่ผู้ใช้ต้องการอย่างแน่นอน

เนื้อหา
เครื่องรับ GNSS ไม่เพียงแต่สามารถกำหนดตำแหน่งได้ทั้งบนพื้นดินและในอากาศเท่านั้น แต่ยังสามารถวัดคุณสมบัติของวัตถุได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งคงที่หรือเคลื่อนที่ สาระสำคัญของการคำนวณคือการวัดระยะห่างระหว่างดาวเทียมกับวัตถุติดตามอย่างต่อเนื่อง ทุกปีข้อผิดพลาดของการคำนวณดังกล่าวจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การกำหนดพิกัดของวัตถุที่ติดตามจึงแม่นยำยิ่งขึ้น ในขณะนี้ความแม่นยำอยู่หลายเมตรแล้ว
ตามกฎแล้วผู้รับจะไม่ขายแยกกัน แต่มาเป็นชุด ชุดมาตรฐานของอุปกรณ์ดังกล่าวประกอบด้วย:
เทคโนโลยีปัจจุบันได้มาถึงระดับของการพัฒนาแล้วซึ่งชุดทั้งหมดข้างต้นสามารถมีอยู่ในอุปกรณ์เครื่องเดียว ขอบเขตหลักของ monoblocks เหล่านี้คืองานเกี่ยวกับที่ดินและ geodeticมีอุปกรณ์ที่วางคอนโทรลเลอร์แยกต่างหากและอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า "มือถือ" การอัปเดตระบบปฏิบัติการและโปรแกรมควบคุมในระบบปฏิบัติการนั้นง่ายมาก
สำคัญ! การแยกความแตกต่างระหว่างเครื่องรับ GNSS กับเครื่องรับ GPS สำหรับนักท่องเที่ยว อย่างแรกคืออุปกรณ์อุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำสูงและออกแบบมาเพื่อใช้ในพื้นที่ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด สิ่งหลังจำเป็นสำหรับการเดินทางและการท่องเที่ยวและมีฟังก์ชันการทำงานน้อยกว่ามาก
ตัวรับสำหรับงาน geodetic แบ่งออกเป็นระบบเดี่ยวและคู่รวมถึงความถี่เดียวและคู่ โมเดลที่ทันสมัยเกือบทั้งหมดมีความสามารถในการพิจารณาการแก้ไขส่วนต่างสำหรับการใช้งานการนำทาง เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ล่าสุด เป็นไปได้ที่จะวางแผนการสำรวจทางธรณีวิทยาล่วงหน้า บันทึกและถ่ายโอนข้อมูลที่ได้รับไปยังอุปกรณ์ภายนอก (คอมพิวเตอร์) ดำเนินการประมวลผลหลักของข้อมูลที่รวบรวม และสร้างแผนที่ดิจิทัลของพื้นที่
ระบบ geodetic ดังกล่าวใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงเริ่มต้นของการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างตลอดจนการสำรวจที่ดินและเชื่อมโยงกับวัตถุทางภูมิศาสตร์ ข้อได้เปรียบหลักของการใช้อุปกรณ์เหล่านี้คือเวลาการทำงานที่รวดเร็วมาก ซึ่งช่วยให้คุณโอนพิกัดที่ได้รับสำหรับการประมวลผลเกือบจะในทันที เหนือสิ่งอื่นใด การประสานงานของ GNSS จะช่วยให้ไม่เพียงแต่สร้างบ้านได้อย่างถูกต้อง แต่ยังวางการสื่อสารต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่การจ่ายน้ำไปจนถึงเครือข่ายไฟฟ้าของสายไฟ
เป็นผลให้สามารถเรียกพื้นที่ลำดับความสำคัญ:
แบบดั้งเดิม วิธีการนี้เป็นแบบสำรวจทางสถิติซึ่งรวมเข้ากับขนาดฐานปัจจุบันทั้งหมดอย่างเหมาะสม ในการทำเช่นนี้ จำเป็นต้องติดตั้งเสาอากาศสองตัวในจุดควบคุมที่กำหนด โดยจะประมวลผลข้อมูลที่เข้ามาทั้งหมด ในทางกลับกันเครื่องรับจะติดตามดาวเทียมและบันทึกพารามิเตอร์ที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน สำหรับวิธีนี้คุณสามารถใช้วิธี "fast statics" ได้ - มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในสคริปต์ของข้อมูลที่ผู้ใช้ได้รับ แต่ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสามารถรวบรวมได้ภายใน 15 นาที
Kinematic วิธีการคือติดตามหลายจุดอย่างรวดเร็วในคราวเดียว แต่ในกรณีนี้ จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ในจุดที่ต้องการก่อนเริ่มกระบวนการเริ่มต้น (พูดคร่าวๆ จนกว่าจะได้รับสัญญาณดาวเทียมในชั่วขณะถัดไป) . หากคุณทำไม่ทันขั้นตอนทั้งหมดจะต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง วิธีนี้ควรใช้ในพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่ เมื่อสามารถไปถึงจุดถัดไปได้อย่างรวดเร็ว เช่น โดยรถยนต์
นอกจากนี้ วิธีจลนศาสตร์ยังสามารถใช้ได้ในพื้นที่ขนาดเล็กมาก โดยใช้หลักการ "หยุด-ไป"ในกรณีนี้ ระยะห่างระหว่างจุดต่างๆ ควรน้อยที่สุด และสิ่งสำคัญคือไม่มีวัตถุใดๆ ในบริเวณที่อาจรบกวนการผ่านของสัญญาณดาวเทียม (อาคารสูง สายไฟ ฯลฯ)
เหนือสิ่งอื่นใด การวางตำแหน่งตามเวลาจริงเป็นไปได้: การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องรับและดาวเทียมจะไม่ขาดตอน อย่างไรก็ตาม วิธีนี้จะต้องใช้ต้นทุนพลังงานสูง ซึ่งแบตเตอรี่เครื่องรับ GNSS อาจไม่สามารถรองรับได้ โดยทั่วไปแล้ว โซลูชันดังกล่าวจะใช้โดยวิศวกรเกี่ยวกับที่ดินหรือนักภูมิประเทศ
ตำแหน่งมีความสำคัญต่อการถ่ายภาพที่ประสบความสำเร็จ เมื่อดำเนินการสำรวจภายหลังการประมวลผลหรือแบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องรับความถี่เดี่ยวหรือคู่ โปรดจำไว้ว่าตำแหน่งของรถแลนด์โรเวอร์ (เสาอากาศเคลื่อนที่) จะถูกอ้างอิงถึงตำแหน่งของฐานอย่างต่อเนื่อง ข้อผิดพลาดใด ๆ ในการกำหนดพิกัดของฐานโดยเสาอากาศเคลื่อนที่จะนำไปสู่การบิดเบือนพิกัดของรถแลนด์โรเวอร์เองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองประการ:
อาจมีเงื่อนไขที่สามซึ่งก็คือสภาพแวดล้อมของฐาน ควรติดตั้งเสาอากาศฐานให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางในการรับสัญญาณบนระนาบแนวนอนและถึงช่วงสูงสุด
จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งเสาอากาศไว้ในที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวางในการดูท้องฟ้าบางส่วนในแนวตั้ง (เราไม่ได้พูดถึงสิ่งกีดขวางภาคพื้นดินในแนวนอน)พื้นที่ว่างเหนือฐานจะช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากจำนวนดาวเทียมสูงสุดที่บินอยู่เหนือฐานได้ ข้อตกลงดังกล่าวรับประกันการทำงานที่ดีของระบบโดยรวมและการรับข้อมูลที่เชื่อถือได้แม้จากดาวเทียมในวงโคจรค้างฟ้าไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่บินต่ำ

ด้วยวิธีการสำรวจบางอย่าง อาจเป็นไปได้ว่ารถแลนด์โรเวอร์ไม่ทราบตำแหน่งที่แน่นอนของฐาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการต่อไปนี้: หากจำเป็นต้องบรรลุความแม่นยำในการวัดเป็นเซนติเมตร ควรใช้พิกัดโดยประมาณในหน่วยเซนติเมตรซึ่งเป็นที่รู้จักสำหรับพื้นที่ที่ติดตั้งเสาอากาศฐาน หากเป็นไปไม่ได้เช่นกัน ข้อผิดพลาดเล็กน้อยควรรวมอยู่ในสถานการณ์การวัด ซึ่งสามารถกำจัดได้ด้วยการรู้พิกัดที่แน่นอนของฐาน
การเริ่มต้นเป็นขั้นตอนดังกล่าว ในระหว่างที่ผู้รับในเวลาจริง (หรือโปรแกรมในขั้นตอนหลังการประมวลผล) สามารถสร้างความกำกวมของหมายเลขพิกัดจำนวนเต็ม ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของขั้นตอนการประมวลผลพาหะ การแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับเครื่องรับและซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้การวัดที่มีความแม่นยำเป็นเซนติเมตร ดังนั้น สำหรับการคำนวณที่แม่นยำเป็นพิเศษ จำเป็นต้องตรวจสอบพารามิเตอร์นี้อย่างต่อเนื่อง
สำคัญ! กระบวนการนี้ไม่ควรสับสนกับการเริ่มการทำงานของเครื่องรับโดยดาวเทียม เมื่อมีการสร้างการสื่อสารหลักระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ระหว่างการเชื่อมต่อหลัก ความแม่นยำของพิกัดคือ 5-10 เมตร
มีบทบาทสำคัญในการทำงานของเครื่องรับโดย:
แม้ว่าผู้มีโอกาสเป็นผู้ซื้อจะไม่ใช่นักสำรวจมืออาชีพและไม่เคยจัดการกับอุปกรณ์ดังกล่าวมาก่อน เกณฑ์ต่อไปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากที่สุด:
โมเดลนี้ใช้เทคโนโลยี ZED-Blade ขั้นสูง ซึ่งช่วยให้เริ่มต้นได้เร็วขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น แม้จะขยายเส้นฐาน ตัวรับพยายามใช้ประโยชน์จากกลุ่มดาว GNSS ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่ามีประสิทธิภาพและความแม่นยำในการวัดสูงแม้ในสภาวะที่ยากลำบาก

| ชื่อ | ดัชนี |
|---|---|
| ประเทศผู้ผลิต | จีน |
| จำนวนช่อง | 45 |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ ชั่วโมง | 8 |
| อุณหภูมิในการทำงาน หน่วยเป็นองศาเซลเซียส | -20 ถึง +60 |
| ความถี่ในการบันทึกข้อมูล | 2 Hz |
| ราคา, รูเบิล | 165000 |
ตัวอย่างนี้ใช้งานง่ายมาก มีมวลค่อนข้างเล็กและมีโครงสร้างกันกระแทกสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในชุด การออกแบบเสาอากาศที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยำทั้งในโหมดคงที่และแบบเรียลไทม์ การออกแบบอุปกรณ์เป็นตัวอย่างของการยศาสตร์ และส่วนต่อประสานการควบคุมนั้นเรียบง่ายและใช้งานง่าย ส่วนใหญ่มักใช้สำหรับภูมิสถาปัตยกรรม

| ชื่อ | ดัชนี |
|---|---|
| ประเทศผู้ผลิต | จีน |
| จำนวนช่อง | 692 |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ ชั่วโมง | 11 |
| อุณหภูมิในการทำงาน หน่วยเป็นองศาเซลเซียส | -25 ถึง +70 |
| ความถี่ในการบันทึกข้อมูล | 1-20Hz |
| ราคา, รูเบิล | 340000 |
หน่วยนี้แสดงถึงเครื่องรับรุ่นใหม่ที่มีขนาดเล็กและฟังก์ชันขั้นสูง เครื่องรับมีการควบคุมระดับการรับอัตโนมัติซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวัดได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ การออกแบบเซ็นเซอร์เอียงแบบพิเศษจะรวมอยู่ด้วย ซึ่งช่วยให้คุณขจัดข้อผิดพลาดในการอยู่ตรงกลางและทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างอัตโนมัติตลอดเส้นทาง ฉากนี้ได้รับรางวัลเพื่อนที่ดีที่สุดของ Surveyor 2015 Reddot Design Award

| ชื่อ | ดัชนี |
|---|---|
| ประเทศผู้ผลิต | จีน |
| จำนวนช่อง | 220 |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ ชั่วโมง | 7 |
| อุณหภูมิในการทำงาน หน่วยเป็นองศาเซลเซียส | -45 ถึง +65 |
| ความถี่ในการบันทึกข้อมูล | 1-50Hz |
| ราคา, รูเบิล | 420000 |
รุ่นนี้มาพร้อมกับตัวชดเชยพิเศษที่ช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการวัดเมื่อเกิดมุมเอียงของเสา ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องปรับระดับอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ทนทานต่ออิทธิพลของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งทำให้สามารถสื่อสารกับดาวเทียมได้อย่างเสถียรแม้จะอยู่ใกล้สายไฟ ตัวเคสมีระดับการป้องกันฝุ่นและความชื้นเพิ่มขึ้น (IP68) ไม่โอ้อวดอย่างยิ่งต่อสภาพอากาศ

| ชื่อ | ดัชนี |
|---|---|
| ประเทศผู้ผลิต | ญี่ปุ่น |
| จำนวนช่อง | 556 |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ ชั่วโมง | 7 |
| อุณหภูมิในการทำงาน หน่วยเป็นองศาเซลเซียส | -40 ถึง +65 |
| ความถี่ในการบันทึกข้อมูล | 1-20Hz |
| ราคา, รูเบิล | 820000 |
เครื่องรับนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็น "เซิร์ฟเวอร์จากโลกของอุปกรณ์ GNSS" มันสามารถทำงานเป็นสถานีถาวรและเป็นแบบจำลองอ้างอิง (อ้างอิง) ความแม่นยำเป็นพิเศษของอุปกรณ์ทำให้สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่แม่นยำอย่างยิ่ง เช่น เมื่อตรวจสอบการเสียรูปของพื้นผิวโลกมีซอฟต์แวร์ "SmartWorks" เป็นของตัวเองซึ่งเน้นที่ประสิทธิภาพของงานพิเศษ สามารถทำงานกับรถแลนด์โรเวอร์หลายตัว

| ชื่อ | ดัชนี |
|---|---|
| ประเทศผู้ผลิต | ญี่ปุ่น |
| จำนวนช่อง | 555 |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ ชั่วโมง | 24 |
| อุณหภูมิในการทำงาน หน่วยเป็นองศาเซลเซียส | -40 ถึง +65 |
| ความถี่ในการบันทึกข้อมูล | 1-50Hz |
| ราคา, รูเบิล | 1800000 |
เนื่องจากอุปกรณ์ที่อธิบายไว้มีความซับซ้อนทางเทคนิค จึงควรซื้อจากซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้เท่านั้น นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำให้ซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากจะช่วยประหยัดส่วนต่างของราคาขายปลีกได้ สถานการณ์นี้มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดเพราะราคาของอุปกรณ์นั้นสูงมาก