Chaque site du travail est différent. Chaque projet a des conditions géographiques uniques. Chaque jour apporte de nouveaux obstacles pour surmonter. HiPer heure de Topcon a tout que vous devez dans un récepteur intégré de GNSS afin d'obtenir votre travail réalisé.
Topcon est fier d'être le leader mondial en technologie de positionnement satellite avancée. Comme le pionnier original de l'intégration de constellation de double-constellation et de triple de G3, Topcon continue à mener tous autres fabricants avec la technologie et la conception de récepteur les plus sophistiquées.
Se tenant sur les épaules de Topcon prouvées, l'industrie-principales technologie de GNSS et innovation, le HiPer heure sort bien supérieur la concurrence. À partir de la base du récepteur parmi les meilleurs du monde de l'infrastructure GNSS de Topcon (Topcon NET-G5), nous avons mis que la même puissance dans un paquet physique plus portatif et champ-plus prêt. Quand il s'agit d'options de communication, c'est le meilleur des deux mondes, mariant la simplicité de la communication de LongLink™ Bluetooth® du SR de Topcon HiPer, avec la polyvalence et la gamme des choix par radio du v de Topcon HiPer (fréquence ultra-haute et solides solubles). Ajoutez à cette flexibilité avec l'utilisation du modem cellulaire interne dans un scénario bas avec le relais d'AIMANT. Ou sur le poteau de vagabond, créez un vagabond du réseau RTK par l'intermédiaire des services de correction comme ceux fournis par TopNETlive. Vous maintenant avez le récepteur final de GNSS à votre disposition, amorcée et le préparez pour aborder n'importe quel projet de GNSS que vous pouvez trouver par hasard.
HiPer heure de Topcon s'insère beaucoup dans un petit paquet, sans sacrifier des caractéristiques et des capacités. Nous avons soulevé la barre sur des attentes du consommateur pour des récepteurs de GNSS en ajoutant la nouvelle technologie et les caractéristiques tout en maintenant la vers l'arrière-compatibilité avec les produits antérieurs de récepteur de Topcon GNSS. Ceci continue l'incantation de Topcon de créer les produits à l'épreuve des avenirs qui protègent également un client après l'investissement dans d'autres produits de Topcon.
Non seulement est le HiPer heure un vagabond puissant et souple de RTK, mais si vous le combinez avec le logiciel de gisement d'AIMANT et un système robotique de Topcon, vous pouvez accroître la flexibilité de la technologie de positionnement hybride d'accomplir vos projets divers dans moins de temps. Maintenant les forces de RTK et de l'examen robotique sont à vos bouts du doigt, te permettant de commuter de l'un à l'autre avec une bouton-poussée simple. Enjoy a augmenté la productivité au-dessus de ce que vous pouvez réaliser avec RTK ou installations robotiques seuls.
GNSS | |
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Signaux dépistés | GPS : L1, L1C, L2, L2C, et L5 GLONASS : L1, L2, L3 Galileo* : E1, E5a, E5b, E5AltBOC, E6 BeiDou : B1, B2, B3 avec la disponibilité d'ICD SBAS : L1 C/A, L5 (sur les satellites soutenus de SBAS) QZSS : L1 C/A, L1C, L1-SAIF, L2C, L5 Bande L : 1525-1560 mégahertz (OmniStar et TerraStar) |
Nombre de canaux ![]() | technologie de l'avant-garde 452-Channel avec les canaux de cheminement universels capables du cheminement de Tout-dans-vue |
Type d'antenne | ™ centré intégré et micro d'Antenna de barrière avec le plan de masse (1) |
Positionnement de la représentation (2) | |
Charge statique | H : 3mm + 12h1 3) V : 3.5mm + 12h4 3) |
RTK ![]() | H : 5mm + 0.5ppm V : 10mm + 0.8ppm |
Taux de mise à jour/sortie de données | La norme de 20 hertz, améliore disponible (à 100 hertz) |
Format de correction | TPS, RTCM SC104 2.x, 3.x **, MSM, CMR, CMR+, BINEX |
L'ASCII a produit | Version 2.x de NMEA 0183 et 3,0, RINEX et BINEX |
RINEX | À bord de la conversion de RINEX |
Communication et mémoire | |
Type par radio facultatif | Fréquence ultra-haute intégrée (410-470 mégahertz), 12,5 kilohertz d'espacement (Satel, PDL, protocoles de TrimTalk) Protocoles intégrés du spectre étalé (915MHz), du FH915 et du FH915+ |
Sortie par radio basse | 0.1W à 1.0W, choisi par l'usager |
Communications cellulaires | HSPA intégré Cinterion PXS8 (facultatif) |
Wi-Fi | 802,11 a/b/g (>20m à l'intérieur, 50m dehors) |
Bluetooth® | Classe 1 LongLink™ (extérieur de >300m) Classe 2 (extérieur de >25m) BLE (>2m à l'intérieur) |
NTRIP | Serveur, client, roulette |
Entrée-sortie | Publication périodique, USB 2,0 (client/hôte), 1PPS (combiné avec A) périodique |
Mémoire | Jusqu'à 8 gigaoctets |
Enregistrement de données | Jusqu'à 8 dossiers simultanés |
Ambiant | |
Température de fonctionnement | -40°C au *** de +65°C |
Humidité | 100% condensant (MIL-STD 810G) |
Estimation de vibration | MIL-STD 810G, méthode 514,6, large bruit de bande (vibration aléatoire), le long de chacune de 3 haches, catégorie 4, table 514.6C-IV |
Choc mécanique | Mil-DST 810G méthode 516,6, le long de chacune de 3 haches. Procédure I - choc fonctionnel, Tableau 516.6-I, fig. 516.6-8, forces accélératrices jusqu'à 40g |
Imperméable/antipoussière | IP67 par IEC60529 |
Laissez tomber et renversez | poteau-baisse de 2.0m sur la surface en béton |
Puissance | |
Puissance d'entrée (externe) | 6 à 28 volts continu (ODU-5) |
Batteries internes | (2x) 3.7V, 2600 heure-milliampère chacun |
Batterie externe | 7,2 V, 2900 heure-milliampère, utilisateur remplaçable |
Délai de fonctionnement | GGD autonome – 6h Fréquence ultra-haute Rover – 4h de GGD Base de fréquence ultra-haute de GGD – 3.5h |
Temps de chargement de batterie | < 5h |
Puissance | 6 W : minimum (GGD) 8 W : plein système dépisté 12 W : Base de fréquence ultra-haute jusqu'à 30 W : pendant le remplissage |
Physique | |
Taille | 131.5mm (h) X 115mm (w) X 115mm (d) |
Poids | 1kg - sans batterie secondaire 1.145kg - avec la batterie secondaire |
Ports | 1 x RS232 (ODU-7), USB A/B micro 2,0, QUOI D'AUTRE VA ICI ? |
Notes | |
Note | 1. Des brevets multiples sont associés à la technologie d'Antenna de barrière. 2. précision dans le RMS ; Sujet aux anomalies par trajets multiples, à l'interférence, aux conditions atmosphériques et à la géométrie satellite atypique. Les pratiques d'enquête de GNSS doivent toujours être appliquées. 3. Dans des conditions observantes nominales et des méthodes de transformation strictes, y compris l'utilisation de GPS à double fréquence, des éphémérides précises, des conditions ionosphériques calmes, du calibrage approuvé d'antenne, de la visibilité dégagée au-dessus de 10 degrés et d'une durée d'observation au moins de 3 heures (de dépendant de la longueur de ligne de base). |
Note | * le soutien des signaux de Galilée est incorporé. Le positionnement de la solution avec ces signaux sera intégré et rendu disponible quand la constellation a mûri et est prête pour l'usage commercial.
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