I ricevitori Global Navigation Satellite Systems (GNSS) sono dispositivi speciali progettati per ricevere segnali dai sistemi di posizionamento globale QZZ, COMPASS, GPS, GLONASS e dai sistemi di correzione SBAS. Questi satelliti si trovano in orbite diverse, circondando il nostro pianeta o sui suoi territori specifici. I ricevitori (sono anche ricevitori satellitari), che hanno la capacità di lavorare con più sistemi contemporaneamente, sono chiamati multi-sistema.
Questi dispositivi sono utilizzati dagli esseri umani per determinare le coordinate esatte sul terreno e non solo (il posizionamento nello spazio vicino alla Terra è possibile). Inoltre, sono in grado di misurare l'ora esatta e vari parametri quando gli oggetti si muovono (ad esempio, direzione e velocità). Il metodo con cui viene eseguito il posizionamento è calcolare la distanza tra il satellite e l'antenna del ricevitore GNSS.
Pertanto, se la posizione di più satelliti è nota, quindi utilizzando il metodo di triangolazione, è possibile stabilire la posizione dell'oggetto desiderato con elevata precisione, utilizzando semplici calcoli geometrici.
I satelliti stessi trasmettono un segnale digitale contenente effemeridi (ovvero informazioni sull'orbita del satellite da cui viene condotta la trasmissione) e un almanacco comune (ovvero informazioni sulla posizione di tutti i satelliti nel sistema utilizzato), nonché l'ora aggiornata. Il trasferimento delle informazioni avviene su frequenze speciali assegnate alla trasmissione satellitare. Di norma, questi sono gli intervalli da 1100 a 1600 Megahertz.
L'uso moderno di dispositivi satellitari ha portato le apparecchiature geodetiche a un livello completamente nuovo: ora è diventato facile con il suo aiuto risolvere i problemi necessari non solo per la costruzione, ma anche per altre aree dell'attività umana. Questo ramo dell'industria di alta precisione si sta sviluppando a passi da gigante, compaiono costantemente vari miglioramenti, quindi scegliere il ricevitore GNSS giusto può essere molto difficile, a causa della semplice impossibilità di tracciare nuovi elementi su base permanente. Inoltre, è difficile determinare i parametri del ricevitore di cui l'utente avrà sicuramente bisogno.

I ricevitori GNSS non solo possono determinare la posizione sia a terra che in aria, ma possono anche misurare le proprietà degli oggetti, indipendentemente dal fatto che si trovino in una posizione statica o in movimento. L'essenza del calcolo è misurare continuamente la distanza tra il satellite e l'oggetto di tracciamento. Ogni anno l'errore di tali calcoli diminuisce costantemente e, di conseguenza, la determinazione delle coordinate dell'oggetto di tracciamento diventa più accurata. Al momento, la precisione è già di diversi metri.
Di norma, i ricevitori non vengono venduti singolarmente, ma sono inclusi nel kit. Un set standard di tali apparecchiature è costituito da:
Le attuali tecnologie hanno già raggiunto un tale livello di sviluppo che tutto il set di cui sopra può essere racchiuso in un unico dispositivo. Il principale campo di applicazione di questi monoblocchi sono le opere catastali e geodetiche. Ci sono dispositivi in cui il controller viene estratto separatamente e tali dispositivi sono chiamati "palmari". È molto facile aggiornare il sistema operativo e controllare i programmi in essi contenuti.
IMPORTANTE! Vale la pena distinguere tra ricevitori GNSS e ricevitori turistici GPS. Le prime sono apparecchiature industriali di alta precisione e sono destinate all'uso in aree rigorosamente definite. Questi ultimi sono necessari per i viaggi e il turismo e hanno molte meno funzionalità.
I ricevitori per i lavori geodetici sono suddivisi in uno e due sistemi, nonché in una e due frequenze. Quasi tutti i modelli moderni hanno la capacità di tenere conto delle correzioni differenziali per l'implementazione delle attività di navigazione. Quando si utilizza il software più recente, è possibile pianificare in anticipo un rilevamento geodetico, salvare e trasferire i dati ottenuti su dispositivi esterni (computer), eseguire l'elaborazione primaria delle informazioni raccolte e formare una mappa digitale dello spazio.
Tali sistemi geodetici sono ampiamente utilizzati nelle fasi iniziali della costruzione di edifici e strutture, nonché per il rilevamento di terreni e il loro legame con oggetti geografici. Il vantaggio principale dell'utilizzo di questi dispositivi è il loro tempo di funzionamento estremamente veloce, che consente di trasferire le coordinate ottenute per l'elaborazione quasi immediatamente. Tra le altre cose, il coordinamento GNSS consentirà non solo di costruire una casa in modo competente, ma anche di stabilire con precisione varie comunicazioni: da un sistema di approvvigionamento idrico a una rete di trasmissione di energia elettrica.
Di conseguenza, le aree prioritarie sono:
Tradizionale il metodo è un'indagine statistica, che si combina in modo ottimale con tutte le dimensioni attuali delle basi. Per fare ciò, è necessario installare due antenne nei punti di controllo designati, elaboreranno l'intero volume di dati in arrivo. I ricevitori, a loro volta, seguiranno i satelliti e registreranno parametri relativamente simili.Per questo metodo, è possibile utilizzare i metodi "statica veloce": un piccolo errore viene inserito nello script dei dati ricevuti dall'utente, ma tutte le informazioni necessarie possono essere raccolte entro 15 minuti.
Cinematica il metodo consiste nel tracciare velocemente più punti contemporaneamente, ma in questo caso è necessario assicurarsi che l'apparecchiatura si trovi nel punto desiderato prima che inizi il processo di inizializzazione (grosso modo, fino al momento successivo di ricezione di un segnale satellitare). Se non lo fai in tempo, l'intera procedura dovrà ricominciare da capo. È preferibile utilizzare questo metodo in aree relativamente ampie, quando è possibile raggiungere rapidamente il punto successivo, ad esempio in auto.
Inoltre, il metodo cinematico può essere utilizzato in aree estremamente piccole, utilizzando il principio "stand and walk". In questo caso la distanza tra i punti dovrebbe essere minima e l'importante è che non ci siano oggetti nel quartiere che possano interferire con il passaggio del segnale satellitare (grattacieli, linee elettriche, ecc.).
Tra l'altro, il posizionamento può essere effettuato in tempo reale: la comunicazione tra ricevitore e satellite è praticamente ininterrotta. Tuttavia, questo metodo richiederà costi energetici elevati, che la batteria del ricevitore GNSS potrebbe non essere in grado di gestire. Solitamente tali soluzioni sono utilizzate da ingegneri catastali o geometri.
La posizione è fondamentale per un sondaggio di successo. Quando si esegue la post-elaborazione o il rilevamento in tempo reale con un ricevitore a frequenza singola o doppia, ricordare che la posizione del rover (antenna mobile) sarà costantemente riferita alla posizione di base. Qualsiasi errore nel determinare le coordinate della base da parte di un'antenna mobile porterà inevitabilmente alla distorsione delle coordinate del rover stesso.
Pertanto, devono essere soddisfatte due condizioni:
Potrebbe esserci anche una terza condizione, che è l'ambiente della base. L'antenna di base deve essere installata il più in alto possibile in modo che non vi siano ostacoli alla ricezione del segnale lungo il piano orizzontale e venga raggiunta la portata massima.
Assicurarsi che l'antenna sia installata in una posizione dove non sono presenti ostacoli per la visione di una determinata area di cielo in direzione verticale (qui non si tratta di ostacoli schermanti a terra posti orizzontalmente). Uno spazio libero sopra la base consentirà di raccogliere dati dal numero massimo di satelliti che la sorvolano. Tale disposizione garantisce il buon funzionamento del sistema nel suo insieme e la ricezione di dati affidabili anche da satelliti in orbita geostazionaria, per non parlare di quelli a bassa quota.

Con alcuni metodi di rilevamento, è possibile che la posizione della base non sia esattamente nota al rover. Pertanto, è necessario prendere le seguenti misure: se è necessario ottenere una precisione di misurazione centimetrica, è necessario utilizzare le coordinate approssimative in centimetri, note per l'area in cui è installata l'antenna di base. Se ciò non è possibile, è necessario inserire un piccolo errore nello scenario di misurazione, che può quindi essere eliminato conoscendo le coordinate esatte della base.
L'inizializzazione è una procedura in cui il ricevitore in tempo reale (o il programma in post-elaborazione) può impostare l'ambiguità di un numero di coordinate intero, che è caratteristica della fase portante dell'elaborazione. Questa soluzione è una condizione necessaria affinché il ricevitore e il suo software ottengano misurazioni con una precisione del centimetro. Di conseguenza, per calcoli altamente accurati, è necessario monitorare costantemente questo parametro.
IMPORTANTE! Questo processo non deve essere confuso con l'inizializzazione del ricevitore da parte del satellite, quando viene stabilita la comunicazione primaria tra i dispositivi.Con la comunicazione primaria, la precisione delle coordinate è di 5-10 metri.
Il ruolo chiave nel funzionamento del ricevitore sarà svolto da:
Anche se un potenziale acquirente non è un geometra professionista e non si è mai occupato di tali apparecchiature prima, i criteri elencati di seguito ti aiuteranno a non commettere errori nella scelta:
Questo modello utilizza la tecnologia avanzata ZED-Blade per un'inizializzazione più rapida e una maggiore precisione anche su linee di base estese. Il ricevitore cerca di sfruttare al meglio tutte le costellazioni GNSS, il che significa alta efficienza e precisione di misurazione anche in condizioni difficili.

| Nome | Indice |
|---|---|
| Paese produttore | Cina |
| Numero di canali | 45 |
| Durata della batteria, in ore | 8 |
| Temperatura di esercizio, in gradi Celsius | Da -20 a +60 |
| Frequenza di registrazione dei dati | 2 Hz |
| Prezzo, rubli | 165000 |
Questo campione è estremamente facile da usare, ha un peso relativamente basso e un complesso antiurto per tutti i dispositivi inclusi nel set.Il design unico dell'antenna consente misurazioni estremamente accurate sia in modalità statica che in tempo reale. Il design del dispositivo è un esempio di ergonomia e l'interfaccia di controllo è semplice e intuitiva. Molto spesso utilizzato per l'architettura del paesaggio.

| Nome | Indice |
|---|---|
| Paese produttore | Cina |
| Numero di canali | 692 |
| Durata della batteria, in ore | 11 |
| Temperatura di esercizio, in gradi Celsius | Da -25 a +70 |
| Frequenza di registrazione dei dati | 1-20 Hz |
| Prezzo, rubli | 340000 |
Questa unità rappresenta una nuova generazione di ricevitori con dimensioni ridotte e funzionalità avanzate. Il ricevitore è dotato di regolazione automatica dei livelli di ricezione, che aumenta in modo univoco l'accuratezza della misurazione. Inoltre, nel design è incluso uno speciale sensore di inclinazione, che consente di eliminare gli errori di centraggio e automatizza le comunicazioni lungo il percorso. Il kit ha vinto il 2015 Surveyor's Best Friend al Reddot Design Award.

| Nome | Indice |
|---|---|
| Paese produttore | Cina |
| Numero di canali | 220 |
| Durata della batteria, in ore | 7 |
| Temperatura di esercizio, in gradi Celsius | Da -45 a +65 |
| Frequenza di registrazione dei dati | 1-50 Hz |
| Prezzo, rubli | 420000 |
Questo modello è dotato di uno speciale compensatore che appiana le imprecisioni nelle misurazioni quando si verifica l'angolo di inclinazione del palo. Pertanto, non è richiesto il livellamento costante del dispositivo. È altamente resistente alle influenze elettromagnetiche, il che consente di garantire una comunicazione stabile con il satellite anche in prossimità di linee elettriche. La custodia ha un livello maggiore di protezione da polvere e umidità (IP68). Estremamente senza pretese per le condizioni meteorologiche.

| Nome | Indice |
|---|---|
| Paese produttore | Giappone |
| Numero di canali | 556 |
| Durata della batteria, in ore | 7 |
| Temperatura di esercizio, in gradi Celsius | Da -40 a +65 |
| Frequenza di registrazione dei dati | 1-20 Hz |
| Prezzo, rubli | 820000 |
Questo ricevitore può essere definito un "server dal mondo delle apparecchiature GNSS". Può funzionare sia come stazione stazionaria permanente, sia come modello di riferimento (riferimento). L'eccezionale precisione del dispositivo ne consente l'utilizzo in zone estremamente precise, ad esempio, nel monitoraggio delle deformazioni della superficie terrestre. Ha il proprio software "SmartWorks", focalizzato sull'esecuzione di compiti speciali. Può funzionare con molti rover client.

| Nome | Indice |
|---|---|
| Paese produttore | Giappone |
| Numero di canali | 555 |
| Durata della batteria, in ore | 24 |
| Temperatura di esercizio, in gradi Celsius | Da -40 a +65 |
| Frequenza di registrazione dei dati | 1-50 Hz |
| Prezzo, rubli | 1800000 |
A causa del fatto che l'attrezzatura descritta è tecnicamente complessa, dovrebbe essere acquistata solo da fornitori di fiducia. Inoltre, i professionisti consigliano di fare acquisti sui siti Internet, perché lì sarà possibile risparmiare sulla differenza di prezzo al dettaglio. Questa circostanza è molto rilevante, perché il prezzo dei dispositivi è estremamente alto.