Systèmes GPS Trimble : des solutions adaptées aux besoins des géomètres

Systèmes GPS Trimble pour l'arpentage sont de la plus haute qualité et sur lesquelles vous pouvez compter. En matière d'arpentage, disposer de données précises et d'une exactitude absolue est une priorité absolue. Ce sont les domaines dans lesquels les systèmes GPS Trimble excellent.
Normes de qualité de production les plus élevées pour les professionnels du SIG
La communauté de la cartographie et de l'arpentage a été la première à tirer réellement parti du GPS. Le GPS a offert une augmentation spectaculaire de la productivité et de la fiabilité en matière de collecte de données. Partout dans le monde aujourd'hui, le GPS est un élément clé des méthodes d'arpentage et de cartographie.
Entre les mains de professionnels, le GPS garantit de fournir des données de topographie et de cartographie d'une grande précision. Bien entendu, une autre condition préalable à un niveau élevé de précision est un GPS fiable. De plus, nous tenons à vous assurer qu'il n'existe pas de systèmes plus précis et plus fiables que les systèmes GPS Trimble.
La collecte de données par GPS est beaucoup plus rapide que les techniques traditionnelles de cartographie et d'arpentage. En plus d'une réactivité accrue, le GPS en arpentage réduit la quantité de main-d'œuvre et d'équipement nécessaires. Un seul géomètre peut désormais accomplir en un jour ce qui prenait autrefois une semaine entière à toute une équipe.
Histoire de Trimble
Il y a quatre décennies, en 1978, Charlie Trimble a fondé son entreprise dans la Silicon Valley. Il ignorait alors que cela signifiait créer une tout entière nouvelle industrie. Dès ses débuts, Trimble avait pour ambition de développer des produits innovants de navigation et de positionnement.
L'entreprise a commencé à faire cela avec l'aide de la technologie LORAN. Le Loran était un système de localisation et de chronométrage terrestre dans les eaux côtières des États-Unis. Heureusement, l'année même où les fonds de Trimble lançaient le premier satellite GPS, le NavStar.
Une fois que le système de localisation par satellite GPS a été achevé, il comprenait 24 satellites. Ainsi, il était enfin possible de cibler chaque point de cette planète avec une précision extraordinaire. Charlie Trimble et ses cofondateurs y ont vu la plus grande et la plus ambitieuse opportunité de développer leur entreprise grâce à cette technologie innovante.
Par conséquent, Charlie Trimble a investi dans la diffusion de la puissance du GPS grâce à des produits innovants et révolutionnaires. De plus, grâce à lui, le GPS a été appliqué à des marchés commerciaux traditionnels tels que la navigation et l'arpentage, ce qui les a complètement redéfinis.
Explication du GPS
Le Département de la Défense des États-Unis a été celui qui a développé et entretenu le système de positionnement global. Le GPS utilise les satellites comme points de référence pour calculer les positions avec précision. Considérez cela comme un moyen de donner à chaque coin de cette planète son adresse unique. Aujourd'hui, le GPS est utilisé dans les équipements de construction, les avions, les voitures et même les ordinateurs portables !
GPS en topographie
Bien que le GPS fût autrefois un système réservé à un usage militaire, il fait désormais partie intégrante de notre vie quotidienne. Le GPS est devenu important dans l'arpentage, qui sera notre sujet principal aujourd'hui.
L'arpentage désigne le processus d'analyse et d'enregistrement des caractéristiques d'un terrain afin de créer une carte ou un plan de construction. Étant donné que le GPS permet de voir précisément la position, y compris les paramètres de longitude, de latitude et d'altitude, sans nécessiter la mesure des distances et des angles entre les points, c'est l'outil idéal pour l'arpentage !

Par conséquent, la seule chose requise pour arpenter avec un GPS est une vue dégagée sur le ciel. De cette façon, il sera possible de recevoir le signal des satellites.
Nous n'allons pas entrer dans les détails du processus de calcul et de l'équipement global, car ceux-ci sont assez complexes. Cependant, nous allons passer en revue le processus utilisateur, qui est plutôt simple.
Essentiellement, dans le récepteur disponible, le récepteur GPS détecte rapidement sa position à partir des données diffusées par les satellites en orbite. Les données que les utilisateurs reçoivent comprennent une description précise des satellites en orbite et des données de transmission.
Il n'y a pas de systèmes aussi performants que les systèmes GPS Trimble en matière d'équipements de précision pour les marchés de l'arpentage, du génie civil et de la construction. Il n'est pas nécessaire de s'éterniser sur les systèmes GPS Trimble, car leur qualité parle d'elle-même. On peut affirmer sans se tromper que Trimble a contribué à révolutionner l'industrie de l'arpentage et de la cartographie.
Comment Systèmes GPS Trimble en travaux topographiques
Les récepteurs GPS que nous utilisons dans notre vie quotidienne sont bien inférieurs à ceux que nous utilisons en arpentage. Les géomètres utilisent deux fréquences différentes qui sont diffusées par les satellites en orbite.
La première est la phase ou les caractéristiques physiques du signal GPS. De plus, l'autre est la technique de calcul hautement sophistiquée, grâce à laquelle il est possible d'obtenir les données les plus précises. Généralement, ces récepteurs doivent avoir une antenne séparée.
Une liaison GPS utilise deux récepteurs, l'un à chaque extrémité de la ligne à mesurer. Les données sont collectées simultanément. La durée de ces observations est généralement d'une heure ou plus, selon la précision requise et la longueur de la ligne.
Un logiciel spécial a pour tâche de calculer la différence de position entre deux points — ce calcul est basé sur la longitude, la latitude et la hauteur.
Les distorsions potentielles dans les observations provenant des deux côtés de la ligne de base sont assez similaires les unes aux cette similarité permet la minimisation des incertitudes de Positionnement GPS, car les distorsions s'annulent mutuellement.
Les extrémités de la ligne de base GPS peuvent être très éloignées l'une de l'autre. Nous parlons de milliers de kilomètres de long. Pourtant, elles peuvent observer les mêmes satellites en raison de leur position en orbite haute.
Des lignes de base GPS supplémentaires sont souvent mesurées pour vérifier les résultats et l'incertitude du calcul. Cette méthode n'est toutefois pas nécessaire, puisque nous pouvons facilement déterminer la position de chaque ligne de base. Nous pouvons le faire simplement en connaissant la position d'une seule ligne de base.
Types de GPS utilisés en topographie
1. GPS cinématique
Si nous limitons la distance à environ 20 kilomètres, nous pouvons obtenir une précision similaire tout en utilisant un récepteur qui n'est pas stationnaire. Ce récepteur se déplace entre les points et reste à chacun d'eux pendant à peine quelques secondes. Le récepteur de la station de base transmet immédiatement les corrections des données à la station distante.
Il ne faut que quelques secondes pour calculer et stocker la position de la station distante. En raison de ce court laps de temps, vous pouvez transmettre les corrections par téléphones portables ou par radio.
2. Mesures de lignes de base GPS en temps réel (CORS)
Si l'on parle de grands projets d'ingénierie ou de projets de collectivités locales, le mieux est d'opter pour une installation permanente de la station de base. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un emplacement pratique et d'un récepteur GPS de qualité géodésique. Cette méthode est connue sous le nom de station de référence à fonctionnement continu.
Vous pouvez stocker les observations CORS collectées et les corriger au bureau par la suite. De plus, vous pouvez accéder aux données CORS et corriger les observations en temps réel en utilisant des instruments GPS dotés d'un accès Internet intégré.
L'observation globale utilise généralement les données CORS. De cette manière, le GPS devient plus fiable et plus précis. Une longue liste de pays utilise le réseau CORS. Certaines études scientifiques utilisent ce type de réseau s'il est géologiquement stable. Les observations doivent être continues et mesurées sur une longue période.
Exemple de CORS en Australie
Les réseaux CORS couvrent les zones les plus peuplées d'Australie. Les abonnés peuvent généralement accéder aux données en temps réel, grâce à des fournisseurs commerciaux. Vous pouvez également accéder gratuitement aux données via le réseau CORS national, qui est d'une grande précision.
Il existe un réseau GPS régional en Australie que l'on peut utiliser avec le système de traitement en ligne. Les données GPS provenant d'un récepteur de qualité géodésique sont soumises via Internet grâce à cette méthode.
Pour calculer les positions, ils utilisent des orbites de satellites plus précises. De cette façon, ils peuvent fournir une position avec une incertitude négligeable de seulement quelques centimètres.
Outre la longitude et la latitude, le GPS mesure également l'altitude grâce à son système tridimensionnel. Il existe trois niveaux de surface différents à mesurer pour calculer l'altitude :
Le niveau moyen de la mer
La hauteur ellipsoïdale
De plus, le niveau du géoïde
La différence de hauteur entre les deux premiers niveaux peut aller jusqu'à 100 mètres. De plus, cette différence peut varier en fonction des différentes densités de la Terre. Heureusement, les experts ont trouvé un moyen de comprendre cette différence. C'est pourquoi la majorité des logiciels GPS l'appliquent systématiquement.
C'est là qu'intervient le niveau du géoïde. Même si certains ont tendance à considérer ces trois niveaux comme identiques pour la plupart des applications pratiques, lorsque l'on recherche la plus grande précision, il faut en tenir compte.
Arpentage et Trimble
Comme nous l'avons mentionné plus tôt, Trimble est sans égal lorsqu'il s'agit de faire des levés à l'aide d'un GPS. En fait, avec l'ajout Scanner 3D Trimble, vers 2003, le marché de la topographie de Trimble s'est enrichi de technologies de positionnement novatrices.
Un an seulement après, grâce à l'ajout de l'expertise logicielle, des ressources et des logiciels de GeoNav, Trimble a introduit sur le marché des solutions entièrement personnalisables.
Au fil des ans, Trimble s'est associé à de nombreuses grandes entreprises, notamment Arpentage et géomatique, ce qui les a poussés à s'améliorer et à progresser davantage dans l'industrie. Cela a également été le cas lorsque Trimble a acquis les actifs d'une entreprise hongroise, GeoDesy et GeoDesy FSO, en 2014. GeoDesy fabriquait et distribuait des accessoires destinés aux outils topographiques.
Ces outils comprenaient des trépieds, des cannes pour prismes, des adaptateurs, des stations robotisées, des équipements de cartographie et des systèmes GNSS. Besoin de plus d'informations sur l'équipement GPS Trimble ? Lire cet article