Wat is het verschil tussen GPS-ontvangers en GNSS-ontvangers?
Satellietnavigatie is een systeem van satellieten dat autonome geografische positiebepaling met wereldwijde dekking mogelijk maakt. Kleine elektronische ontvangers kunnen hiermee hun locatie bepalen — lengtegraad, breedtegraad en hoogte — aan de hand van tijdsignalen die door satellieten worden uitgezonden.
De termen GNSS en GPS worden vaak door elkaar gebruikt, maar er zijn belangrijke verschillen tussen beide.
GNSS
GNSS staat voor Global Navigation Satellite System en is de algemene verzamelnaam voor satellietnavigatiesystemen die autonome geografische positiebepaling met wereldwijde dekking mogelijk maken.
Onder GNSS vallen onder andere GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou en diverse regionale systemen.
Een belangrijk voordeel van toegang tot meerdere satellietsystemen is de grotere nauwkeurigheid, redundantie en beschikbaarheid. Hoewel satellietsystemen zelden volledig uitvallen, kan een GNSS-ontvanger bij problemen met één systeem signalen van andere systemen blijven gebruiken. Ook wanneer het zicht op bepaalde satellieten wordt geblokkeerd, is toegang tot meerdere satellietconstellaties een groot voordeel.
Veelgebruikte GNSS-systemen zijn GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou en verschillende regionale satellietsystemen.
Een GNSS-ontvanger kan signalen ontvangen van verschillende navigatiesatellieten en is dus niet beperkt tot uitsluitend GPS-satellieten. Zelfs wanneer GPS-signalen volledig worden geblokkeerd, kan de ontvanger nog signalen van andere satellietsystemen gebruiken.
Deze flexibiliteit maakt GNSS-ontvangers doorgaans nauwkeuriger en betrouwbaarder dan ontvangers die uitsluitend GPS gebruiken. Met GNSS profiteer je van zoveel mogelijk beschikbare satellieten, waar en wanneer je die nodig hebt.
GPS
Het Global Positioning System (GPS) van de Verenigde Staten bestaat uit maximaal 31 satellieten in een middelhoge baan om de aarde, verdeeld over zes verschillende baanvlakken. Het exacte aantal satellieten kan variëren doordat oudere satellieten buiten gebruik worden gesteld en door nieuwe worden vervangen.
GPS is operationeel sinds 1978 en wereldwijd beschikbaar sinds 1994. Het is momenteel een van de meest gebruikte satellietnavigatiesystemen ter wereld.
Een GPS-ontvanger kan uitsluitend signalen gebruiken van satellieten die deel uitmaken van het Amerikaanse GPS-systeem. Wanneer te veel van deze signalen worden geblokkeerd, kan de ontvanger tijdelijk geen positie meer bepalen totdat er weer voldoende satellietsignalen beschikbaar zijn.
GPS is dus specifiek het satellietnavigatiesysteem van de Verenigde Staten, terwijl GNSS de verzamelnaam is voor satellietsystemen van meerdere landen en regio’s.
Op deze website gebruiken we regelmatig nog de term GPS in plaats van GNSS. Veel mensen zijn namelijk bekender met GPS dan met GNSS. Om verwarring te voorkomen gebruiken we daarom soms nog steeds de term GPS.
Populaire modellen
Doel en dekking
GPS is ontwikkeld en wordt beheerd door de Amerikaanse overheid voor zowel militair als civiel gebruik. Het systeem bestaat uit een netwerk van satellieten en grondstations die gebruikers wereldwijd voorzien van nauwkeurige informatie over positie en tijd.
GNSS is daarentegen een verzamelnaam voor alle satellietgebaseerde navigatiesystemen. Daaronder vallen GPS, maar ook systemen zoals GLONASS uit Rusland, Galileo uit Europa, BeiDou uit China en QZSS uit Japan.
Het belangrijkste doel van GNSS is om gebruikers wereldwijd van positie- en navigatiegegevens te voorzien.
Aantal satellieten en nauwkeurigheid
Het aantal beschikbare satellieten binnen een systeem kan invloed hebben op de nauwkeurigheid van de positiebepaling.
GPS beschikt over ongeveer 31 operationele satellieten, terwijl GLONASS er ongeveer 24 heeft, Galileo ongeveer 30, BeiDou ongeveer 35 en QZSS ongeveer 7.
Doordat een GNSS-ontvanger satellieten van meerdere systemen kan gebruiken, zijn er doorgaans meer satellieten beschikbaar dan bij GPS alleen. Hierdoor kan GNSS een nauwkeurigere en stabielere positiebepaling bieden.
De uiteindelijke nauwkeurigheid hangt echter ook af van andere factoren, zoals de kwaliteit van de ontvanger, atmosferische omstandigheden, storingen en fysieke obstakels die satellietsignalen blokkeren.
Beschikbaarheid en betrouwbaarheid
GPS is wereldwijd beschikbaar en betrouwbaar en wordt gebruikt voor uiteenlopende toepassingen binnen onder andere transport, landbouw en recreatie.
De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van GPS kunnen echter worden beïnvloed door bijvoorbeeld signaalverstoring, jamming of fysieke obstakels.
GNSS biedt doorgaans een hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid doordat meerdere satellietsystemen tegelijkertijd kunnen worden gebruikt. Wanneer één systeem tijdelijk niet beschikbaar of minder betrouwbaar is, kan een ontvanger nog steeds positie- en navigatiegegevens ontvangen via andere systemen.
Dit kan vooral nuttig zijn op locaties waar GPS-dekking beperkt of minder stabiel is.
Militair gebruik
GPS werd oorspronkelijk ontwikkeld voor militair gebruik en wordt nog steeds beheerd door het Amerikaanse ministerie van Defensie.
Voor militaire toepassingen wordt GPS onder andere ingezet voor navigatie, doelbepaling en nauwkeurige tijdssynchronisatie. Het systeem is later ook beschikbaar gesteld voor civiel gebruik.
Ook andere GNSS-systemen, zoals GLONASS en BeiDou, zijn mede ontwikkeld voor militaire toepassingen en worden beheerd door de betreffende landen.
Dit kan zorgen voor bezorgdheid over mogelijke verstoring of blokkering van signalen tijdens militaire conflicten.
Toekomstige ontwikkelingen
De technologie achter GNSS en GPS blijft zich voortdurend ontwikkelen. Nieuwe technieken en verbeteringen zijn gericht op een hogere nauwkeurigheid, betere beschikbaarheid en uitgebreidere functionaliteit.
Een belangrijke ontwikkeling is het combineren van verschillende GNSS-systemen in zogenaamde multi-constellatieontvangers. Deze ontvangers kunnen meerdere satellietnetwerken tegelijk gebruiken en daardoor nog nauwkeurigere en betrouwbaardere positie- en navigatiegegevens leveren.
Daarnaast worden augmentatiesystemen gebruikt, zoals het Europese EGNOS en het Amerikaanse WAAS. Deze systemen kunnen de nauwkeurigheid van satellietpositionering aanzienlijk verbeteren.
Ook de combinatie van 5G-technologie met GNSS en GPS kan nieuwe toepassingen mogelijk maken, zoals nauwkeurige positionering in stedelijke omgevingen en verbeterde nauwkeurigheid en betrouwbaarheid voor autonome voertuigen.
Conclusie
GNSS en GPS zijn beide satellietgebaseerde technologieën waarmee gebruikers hun positie kunnen bepalen en navigatie-informatie kunnen ontvangen.
GPS is één specifiek satellietnavigatiesysteem, terwijl GNSS een verzamelnaam is voor meerdere wereldwijde en regionale satellietsystemen.
Doordat GNSS meerdere satellietconstellaties kan combineren, biedt het doorgaans een betere dekking, hogere beschikbaarheid en een betrouwbaardere positiebepaling dan GPS alleen.
De uiteindelijke prestaties hangen echter ook af van de gebruikte ontvanger, correctiediensten, omgevingsfactoren en de specifieke toepassing.
De ontwikkeling van GNSS- en GPS-technologie gaat bovendien snel door. Nieuwe technieken blijven de nauwkeurigheid, beschikbaarheid en functionaliteit verbeteren.
Daarom is het belangrijk om bij de keuze voor een technologie of ontvanger goed te kijken naar de eisen van de specifieke toepassing.
Welke GNSS-ontvanger past het beste bij jou?
Alle GNSS-ontvangers die wij verkopen zijn, zoals de naam al aangeeft, multi-constellatie GNSS-ontvangers.
Ze kunnen signalen ontvangen van verschillende satellietsystemen. Daardoor kunnen ze aanzienlijk nauwkeuriger en betrouwbaarder zijn dan ontvangers die uitsluitend GPS gebruiken.
Omdat er steeds meer verschillende GNSS-ontvangers op de markt komen, begrijpen we dat het lastig kan zijn om te bepalen welke ontvanger het beste bij jouw toepassing past.
Daarom hebben we het zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Bekijk het onderstaande artikel om te ontdekken welke GNSS-ontvanger het beste bij jouw situatie past:





