Récepteur GNSS F8 : Précision, Vision et Technologie IMU
Le F8 d’EFIX est un récepteur GNSS de pointe, intégrant les dernières technologies pour optimiser la précision et l’efficacité des levés topographiques. Grâce à son moteur RTK avancé et à son système de vision intégré, il permet de mesurer avec précision dans les environnements les plus complexes, qu’il s’agisse de zones difficiles d’accès ou d’espaces où les signaux GNSS sont faibles.
Technologie de Vision Avancée du F8 : Mesurez Ce Que Vous Voyez
Le récepteur GNSS F8 d’EFIX intègre une technologie de Vision avancée qui révolutionne la manière dont les géomètres et ingénieurs peuvent effectuer des relevés sur le terrain. Grâce à un système de double caméra et une interface intuitive, le F8 permet d’obtenir des données précises, même dans les environnements les plus difficiles, où les méthodes traditionnelles de relevé peuvent échouer. Cette technologie améliore considérablement l’efficacité, la précision et la sécurité des opérations sur le terrain.
Comment fonctionne la technologie de Vision ?
La technologie Vision du F8 repose sur l’utilisation simultanée de deux caméras haute résolution (frontale et inférieure) pour capturer des images et vidéos de la zone à mesurer. Ces images sont ensuite traitées en temps réel par le logiciel eField, qui permet d’extraire des coordonnées 3D précises, même pour des points inaccessibles ou dangereux. Cette approche visuelle immersive permet de capturer des données à distance, sans avoir à accéder physiquement à chaque point, ce qui améliore à la fois la rapidité des relevés et la sécurité des opérateurs.
Cas d’utilisation de la technologie Vision
Relevés en zones difficiles d’accès :
Avec le F8, il est désormais possible de mesurer des points masqués ou difficilement accessibles, tels que les toits de bâtiments, les points cachés derrière des obstacles ou dans des zones à risques. La caméra frontale du F8 capture des images détaillées de l’environnement, permettant à l’utilisateur de « voir » ce qu’il mesure. Il suffit de pointer la caméra vers la zone d’intérêt pour obtenir des mesures précises, sans avoir besoin de se rapprocher physiquement du point.Précision en temps réel :
La technologie Vision offre une précision de 2 à 4 cm, même dans des situations où les relevés conventionnels pourraient être compromis par des conditions difficiles (par exemple, un signal GNSS faible ou perturbé). Les coordonnées sont extraites directement à partir de la vidéo en temps réel, ce qui réduit les erreurs humaines et améliore la fiabilité des données collectées.Piquetage visuel en réalité augmentée (AR) :
Le F8 utilise la réalité augmentée (AR) pour afficher des flèches et des indications de distance directement sur l’interface du logiciel eField. Lors des opérations de piquetage, cela permet aux opérateurs de visualiser les points d’implantation sur le terrain avec une précision exceptionnelle, sans avoir à utiliser de méthodes de décalage complexes. Le logiciel guide les utilisateurs vers les points de mesure à l’aide de flèches visibles à l’écran, ce qui simplifie le processus et réduit les erreurs.Sécurité accrue pour les utilisateurs :
Les relevés topographiques peuvent parfois impliquer des environnements dangereux ou difficiles d’accès. Grâce à la technologie Vision, il est possible d’effectuer des mesures à distance, réduisant ainsi le besoin pour les opérateurs de se rendre physiquement sur des sites risqués. Par exemple, un opérateur peut mesurer des zones situées au bord de falaises ou au-dessus de structures sans jamais quitter une position sécurisée.
Étapes d’utilisation du mode Vision pour les relevés
Activer le mode Vision dans le logiciel eField :
Après avoir configuré le récepteur et le logiciel eField, l’utilisateur peut sélectionner l’option « Survey Vision » pour commencer la capture des données.Capture d’images et de vidéos :
À l’aide de la caméra frontale du F8, il est possible de capturer des images panoramiques à haute vitesse, tout en maintenant une qualité sans distorsion. Le taux de capture atteint jusqu’à 25 images par seconde, garantissant une fluidité maximale et une précision dans le processus de mesure.Traitement automatique des données :
Les images et vidéos enregistrées sont automatiquement appariées et traitées par le logiciel. Ce processus crée un modèle 3D des points mesurés, avec un taux de recouvrement d’images atteignant 85 %, assurant une précision optimale. En moins de 60 secondes, les données peuvent être prêtes à l’emploi.Exploitation des données pour des projets BIM et de modélisation 3D :
Les données capturées par la technologie Vision peuvent être intégrées dans des logiciels de modélisation 3D tels que ContextCapture. Cela permet de modéliser des bâtiments ou des infrastructures à partir de relevés terrestres, en complément d’images aériennes de drones, garantissant ainsi des relevés complets et précis.
Avantages de la technologie Vision pour les relevés
Augmentation de l’efficacité des levés de 50 % :
La réalité augmentée et le piquetage visuel permettent de réduire considérablement le temps nécessaire pour effectuer des relevés complexes. Grâce aux indications en temps réel, les opérateurs peuvent se déplacer plus rapidement entre les points de mesure et obtenir des résultats plus précis.Réduction des risques sur le terrain :
La possibilité de capturer des données à distance améliore non seulement la rapidité des opérations, mais aussi la sécurité des utilisateurs, en leur permettant d’éviter les zones dangereuses.Précision millimétrique même dans des conditions difficiles :
Que ce soit pour mesurer des points cachés ou des zones avec une couverture GNSS limitée, le F8 garantit des relevés précis grâce à sa technologie Vision.Interopérabilité avec des logiciels de modélisation :
La compatibilité avec des outils comme ContextCapture ou d’autres logiciels BIM permet une intégration parfaite des données de terrain dans des modèles 3D, facilitant ainsi les projets d’infrastructure, de construction et de rénovation.
Le F8 d’EFIX, grâce à sa technologie Vision avancée, permet de redéfinir la manière dont les relevés topographiques sont effectués. Cette technologie, combinée à la robustesse du moteur GNSS et de l’IMU-RTK, en fait un outil indispensable pour les professionnels à la recherche de rapidité, de précision et de sécurité sur le terrain.
Caractéristiques du récepteur F8
Technologie GNSS et IMU-RTK Intégrée
Le F8 combine la puissance de la technologie IMU-RTK et un système de capteurs inertiels 4D, permettant une compensation automatique de l’inclinaison. Cela garantit des relevés précis même lorsque la perche est inclinée jusqu’à 60°, sans besoin d’étalonnage préalable. Le F8 conserve ainsi une précision optimale tout au long des opérations sur le terrain.
Vision avancée pour des levés complexes
Grâce à son système de double caméra, le F8 permet de capturer des coordonnées 3D précises en temps réel à partir d’une vidéo. Cela est particulièrement utile dans les scénarios où les points à relever sont masqués, difficiles d’accès ou potentiellement dangereux. Avec une précision de 2 à 4 cm sur une portée de 2 à 10 mètres, la technologie de vision du F8 révolutionne les levés topographiques traditionnels.
Navigation en réalité augmentée (AR)
Le F8 est également équipé de fonctionnalités de navigation en réalité augmentée (AR), facilitant le piquetage avec des flèches directionnelles et des indications de distance précises en temps réel. Cette approche visuelle immersive permet d’améliorer l’efficacité des relevés de 50 % par rapport aux méthodes classiques.
Performances du moteur RTK et GNSS
Prise en charge complète des constellations
Le F8 prend en charge l’ensemble des constellations GNSS principales, notamment GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou et QZSS, avec un total de 1608 canaux. Cela assure une précision constante, même dans des environnements où le signal GNSS peut être perturbé ou limité.
Vitesse et précision accrues
Grâce à un algorithme avancé Full-Star, le F8 améliore de 60 % la vitesse de traitement des signaux RTK, garantissant une initialisation en moins de 10 secondes et une fiabilité de plus de 99,9 %. En mode RTK fixe, la précision horizontale est de 8 mm + 1 ppm, tandis que la précision verticale atteint 15 mm + 1 ppm.
Applications du récepteur GNSS F8 : Performances et Polyvalence pour les Professionnels
Le récepteur GNSS F8 d’EFIX offre une combinaison unique de technologies de pointe pour répondre aux besoins variés des secteurs de la topographie, de la cartographie, de la modélisation 3D et de l’ingénierie. Grâce à son système GNSS avancé, à la technologie IMU-RTK et à ses capacités de vision, le F8 garantit des résultats fiables et précis, quel que soit le projet ou l’environnement de travail. Voici un aperçu détaillé de ses principales applications.
Précision et efficacité pour les relevés de terrain
La topographie repose sur des relevés de haute précision afin de produire des cartes détaillées et des modèles des terrains, des infrastructures et des bâtiments. Le F8, avec son moteur GNSS intégré et sa compensation d’inclinaison automatique IMU-RTK, permet aux géomètres d’effectuer des relevés topographiques rapides et précis, même sur des terrains difficiles ou dans des environnements où les méthodes traditionnelles sont limitées.
Fonctionnalités adaptées à la topographie :
- Précision RTK centimétrique : Grâce à sa technologie IMU-RTK et à son moteur GNSS, le F8 garantit une précision de l’ordre de 8 mm + 1 ppm en mode RTK, offrant des mesures d’une extrême fiabilité.
- Capacité à relever des points difficiles d’accès : Avec le système de vision intégré, le F8 permet de capturer des points qui seraient inaccessibles avec des méthodes conventionnelles, comme les toits de bâtiments ou les terrains en pente.
- Efficacité accrue : Le F8 permet d’augmenter de 50 % la rapidité des relevés grâce à l’intégration de la réalité augmentée (AR) et au piquetage visuel, ce qui réduit les erreurs et optimise la collecte des données.
- Résistance aux environnements difficiles : Grâce à sa certification IP67, le F8 est conçu pour résister aux conditions météorologiques extrêmes, à la poussière et à l’eau, garantissant une performance constante sur les chantiers les plus exigeants.
Exemples d’utilisation en topographie :
- Relevés topographiques pour des projets d’infrastructures routières ou ferroviaires.
- Mesures précises de terrains pour la construction de bâtiments ou d’ouvrages d’art.
- Levés de terrains en pente, dans des zones boisées ou en milieu urbain dense.
Production de cartes détaillées à l’aide du F8
La cartographie nécessite une grande précision et une couverture complète pour créer des cartes fiables et à jour. Le F8 est capable de capturer des données GNSS avec une précision sub-centimétrique, tout en fournissant une imagerie détaillée grâce à ses caméras intégrées. La technologie IMU-RTK assure également que même les points relevés avec une perche inclinée conservent une précision maximale.
Avantages pour la cartographie :
- Couverture GNSS étendue : Le F8 prend en charge toutes les constellations GNSS principales, y compris GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou et QZSS, garantissant une couverture mondiale et une précision optimale, même dans des zones où le signal est faible.
- Capture d’images pour des cartes détaillées : Avec ses deux caméras haute résolution, le F8 capture des images en temps réel qui peuvent être utilisées pour créer des cartes 2D et 3D détaillées.
- Mesures précises des zones inaccessibles : Grâce à la technologie de vision, le F8 permet de relever des points dans des zones difficiles d’accès ou dangereuses, sans compromettre la qualité des données.
Exemples d’utilisation en cartographie :
- Création de cartes géospatiales précises pour des projets d’urbanisme, d’aménagement du territoire ou de gestion des ressources naturelles.
- Relevés cartographiques dans des zones rurales ou forestières, où la couverture GNSS est limitée ou absente.
- Cartographie de zones urbaines complexes avec des obstacles comme des bâtiments, des arbres ou des infrastructures.
Des données 3D de haute qualité pour des modèles précis
La modélisation 3D est devenue un pilier essentiel dans les secteurs du BIM (Building Information Modeling) et de la construction. Le F8 permet aux professionnels de capturer des données en 3D grâce à son système de vision intégré, qui capture des images panoramiques et des vidéos détaillées en temps réel. Ces données peuvent être intégrées directement dans des logiciels de modélisation pour créer des représentations 3D précises de bâtiments, d’infrastructures et de terrains.
Caractéristiques clés pour la modélisation 3D :
- Capture d’images haute définition : Les caméras intégrées au F8 permettent de prendre des photos et des vidéos en haute résolution, idéales pour la création de modèles 3D détaillés. Le taux de capture d’images atteint jusqu’à 25 images par seconde, garantissant une fluidité maximale lors de l’acquisition des données.
- Intégration avec des logiciels de modélisation : Les données capturées par le F8 peuvent être directement intégrées dans des logiciels tels que ContextCapture pour créer des modèles 3D complets. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour des projets collaboratifs, où les données du F8 peuvent être combinées avec des relevés aériens de drones.
- Modélisation de bâtiments et d’infrastructures : Le F8 permet de capturer des données précises sur des bâtiments entiers ou des infrastructures, y compris les façades et les toits, facilitant ainsi la création de modèles 3D réalistes.
Exemples d’utilisation en modélisation 3D :
- Création de modèles 3D pour la planification et la conception de bâtiments dans des projets BIM.
- Modélisation des façades, toitures et autres détails architecturaux complexes pour la rénovation ou la construction d’infrastructures.
- Capture de données pour des projets de restauration patrimoniale ou d’inspection d’infrastructures critiques.
Optimisation des projets d’ingénierie avec le F8
Dans le domaine de l’ingénierie, les projets complexes nécessitent des mesures et des calculs d’une précision extrême. Que ce soit pour la conception de routes, d’infrastructures ou la gestion de grands chantiers, le F8 offre des fonctionnalités avancées qui simplifient le travail des ingénieurs tout en garantissant des résultats précis.
Fonctionnalités pour l’ingénierie :
- Calculs de terrassement précis : Grâce à sa capacité à gérer des réseaux triangulés irréguliers (TIN), le F8 permet d’effectuer des calculs de terrassement précis, optimisant ainsi les volumes de coupe et de remblai pour les projets de construction routière ou d’aménagement.
- Relevés en temps réel : Les ingénieurs peuvent utiliser le F8 pour capturer des données GNSS en temps réel, avec une précision de l’ordre du millimètre, ce qui est crucial pour des projets nécessitant une grande précision, comme les ponts, les tunnels ou les barrages.
- Gestion des grands dessins CAO : Avec le logiciel eField, les utilisateurs peuvent facilement gérer de grands dessins CAO, ce qui permet une visualisation fluide et une implantation rapide des projets complexes.
Exemples d’utilisation en ingénierie :
- Calculs et modélisation pour la construction de routes, autoroutes et autres infrastructures de transport.
- Gestion de grands chantiers, avec suivi en temps réel de l’avancement des travaux et ajustements instantanés des plans.
- Levés et mesures de précision pour la construction de ponts, tunnels et autres infrastructures critiques.
Le récepteur F8 d’EFIX se distingue par sa polyvalence et sa capacité à répondre aux besoins spécifiques de plusieurs secteurs professionnels. Que ce soit pour des projets de topographie, de cartographie, de modélisation 3D ou d’ingénierie, le F8 offre des fonctionnalités avancées qui améliorent la productivité, la précision et la sécurité des opérations sur le terrain.
Spécifications techniques du F8
Performances générales du F8 | |
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Canaux | 1608 canaux |
GPS | LIC/A, L2C, L2P(Y), L5 |
Glonass | L1, L2, L3 |
Galiléo | E1, E5a, E5b, E6* |
QZSS | L1, L2, L5, L6* |
SBAS | L1, L2 |
PPP | B2b-PPP |
Précision GNSS | |
Cinématique RTK en temps réel | Horizontale : 8 mm + 1 ppm RMS Verticale : 15 mm + 1 ppm RMS Temps d’initialisation : < 10 s Fiabilité d’amorçage : > 99.9 % |
Post-traitement RTK | Horizontale: 3 mm + 1 ppm RMS Verticale : 5 mm + 1 ppm RMS |
Post-traitement statique | Horizontale : 2.5 mm+ 0.5 ppm RMS Verticale : 5 mm+ 0.5 ppm RMS |
Code différentiel | Horizontale : 0.4 m RMS Verticale : 0.8 m RMS |
Positionnement autonome | Horizontale : 1.5 m RMS Verticale : 2.5 m RMS |
Relevé visuel | 2~4 cm typique, portée 2~10 m |
Fréquence de positionnement (3) | 1 Hz, 5 Hz et 10 Hz |
Temps de première d’acquisition | Démarrage froid : < 45 s Démarrage chaud : < 10 s Ré-acquisition : < 1 s |
Capteur IMU | |
Type d’IMU | 4D AUTO-IMU |
Fréquence d’échantillonnage | 200 Hz |
Angles acceptés | 0-60 ° |
Inclinaison horizontale supplémentaire | Généralement moins de 2,5 cm dans un rayon de 30°. |
Matériel | |
Taille | 134 mm x 80 mm 5.28 in x 3.15 pouces |
Poids | 750 g (1.65 livres) |
Paneau frontal | 1 LED, 1 bouton |
Environnement | Fonctionnement : -40° C à +65°C (-40°F à +149°F) Stockage : -40°C à +85°C (-40°F à + 185°F) |
Humidité | 100 % non condensante |
Protection contre les pénétrations | IP67 : étanche à l’eau et à la poussière, protégé contre l’immersion temporaire jusqu’à une profondeur de 1 m |
Protection contre les chocs | IK08 |
Chute | Peut survivre à une chute de deux mètres |
Capteur d’inclinaison | IMU sans besoin d’étalonnage pour la compensation de l’inclinaison de la canne. Insensible aux perturbations magnétiques |
Caméra | |
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Pixels | 2 MP |
Champ optique | 75 ° |
Fréquence d’images vidéo | 25 image/seconde |
Capture d’un groupe d’images | Taux de capture typique de 2 Hz, jusqu’à 25 Hz. Durée de capture maximale : 60 s, taille d’un groupe d’images environ 60 Mo |
Communication | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac, et mode point d’accès |
Bluetooth ® | v 4.2 |
Autres | NFC |
Ports | 1 x port USB Type-C (alimentation externe, téléchargement de données, mise à jour du micrologiciel) 1 x port d’antenne UHF (TNC femelle) |
Radio UHF (5) | Standard interne Tx/Rx : 410 – 470 MHz Puissance d’émission : 0,5 W, 1W Protocole : EFIX, Transparent, TT450, Satel (6) Taux de liaison : 9 600 bps à 19 200 bps Portée : Typique 3 km, jusqu’à 8 km dans des conditions optimales |
Format de données | RTCM2.x, RTCM3.x, entrée/sortie CMR, sortie Full Star RINEX2.11, 3.02 NMEA 0183 Formats statiques HCN, HRC et RINEX NTRIP Client, NTRIP Caster |
Stockage de données | 8 GiB de données à haute vitesse |
Énergie | |
Consommation électrique | Généralement 2,2 W (selon les réglages de l’utilisateur) |
Capacité de la batterie Li-ion | Batterie au lithium rechargeable et intégrée 4900mAh, 7,2 V |
Durée de fonctionnement sur batterie interne (7) | Mobile RTK, mode UHF/ 4G sans caméra : jusqu’à 16,5 h Mobile RTK, Vision Stakeout/Vision Survey : jusqu’à 9,5 h Base UHF RTK : jusqu’à 10 h Statique : jusqu’à 22 h |
Alimentation externe | 5 V / 2 A |
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Pourquoi choisir le F8 pour vos projets de topographie ?
Le récepteur GNSS F8 d’EFIX est la solution idéale pour les professionnels recherchant une combinaison de précision, d’efficacité et de robustesse. Grâce à ses capacités uniques de vision et de compensation d’inclinaison, il permet de réaliser des relevés rapides et précis dans les conditions les plus complexes. Que vous travailliez en intérieur, dans des zones urbaines denses ou sur des terrains difficiles, le F8 garantit des résultats fiables à chaque fois.
Foire aux questions (FAQ)
Le F8 offre une précision de 8 mm + 1 ppm en mode RTK fixe, avec une initialisation en moins de 10 secondes.
Oui, grâce à la technologie de vision, le F8 peut relever des points avec une précision de 2 à 4 cm même dans des zones difficiles d’accès ou avec un signal GNSS limité.
Le F8 fonctionne jusqu’à 16 heures avec une seule charge de sa batterie interne.
Oui, le F8 est certifié IP67, ce qui le rend résistant à l’eau et à la poussière, et il peut fonctionner à des températures allant de -40°C à +65°C.
Le F8 prend en charge GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou et QZSS, offrant une couverture complète pour une précision optimale.
Oui, le F8 permet de capturer des images de haute qualité pour la modélisation 3D, avec une intégration transparente dans des logiciels de modélisation comme ContextCapture.