RTK GPS & GNSS
RTK GNSS ontvangers
RTK GNSS ontvangers
RTK GPS & GNSS
RTK GPS & GNSS
RTK GPS & GNSS
RTK GPS & GNSS
RTK GPS & GNSS
RTK GPS & GNSS
RTK GPS & GNSS
RTK GPS & GNSS
RTK GPS & GNSS
RTK GPS & GNSS
RTK GPS & GNSS
RTK GPS & GNSS
RTK GPS & GNSS
RTK GPS & GNSS
GPS- en GNSS-ontvangers voor nauwkeurig veldwerk
GPS- en GNSS-ontvangers bepalen een positie met behulp van signalen van navigatiesatellieten. GPS is één satellietsysteem, terwijl GNSS de verzamelnaam is voor systemen die meerdere constellaties kunnen gebruiken, zoals GPS, Galileo, GLONASS en BeiDou. De meeste professionele meetontvangers zijn daarom multi-constellatie GNSS-ontvangers, ook wanneer ze in het dagelijks gebruik vaak GPS-ontvangers worden genoemd.
Door meerdere satellietconstellaties en frequenties te volgen, kan een ontvanger doorgaans meer satellieten gebruiken en onder uiteenlopende omstandigheden een stabielere positie behouden. Dat is vooral belangrijk in de buurt van gebouwen, bomen, machines, taluds en andere objecten die satellietsignalen kunnen blokkeren of weerkaatsen.
Waarvoor worden GPS- en GNSS-systemen gebruikt?
Professionele GNSS-apparatuur wordt gebruikt door landmeters, bouwmedewerkers, aannemers, GIS-specialisten, ingenieurs, dronepiloten en beheerders van infrastructuur. Veelvoorkomende werkzaamheden zijn terreinmetingen, topografische opnames, het uitzetten van funderingen en assen, volumemetingen, het lokaliseren van kabels en leidingen en het vastleggen van objecten voor GIS-databases.
Dronepiloten gebruiken RTK GNSS-apparatuur onder andere voor het meten van grondcontrolepunten en onafhankelijke controlepunten. Bouwteams kunnen een rover inzetten om ontwerpcoördinaten buiten terug te vinden, terwijl landmeters uitgebreidere functies gebruiken voor codering, lijnwerk, maatvoering en kwaliteitscontrole.
Verschillende soorten GNSS-apparatuur
RTK GPS-roversets
Een complete roverset bestaat meestal uit een RTK GNSS-ontvanger, controller, veldsoftware, meetstok, controllerhouder, accu's, lader en transportkoffer. De rover ontvangt correctiegegevens via een NTRIP-, VRS- of CORS-netwerk. Dit is een praktische oplossing voor gebruikers die werken in een gebied met mobiele dekking en toegang tot een geschikte RTK-correctiedienst.
GPS-rover-basesets
Een rover-basisset gebruikt één GNSS-ontvanger als lokaal basisstation en een tweede ontvanger als mobiele rover. De basis berekent correcties en stuurt deze via een interne of externe radio naar de rover. Deze opstelling is geschikt voor afgelegen locaties, grote bouwterreinen en werkgebieden zonder betrouwbaar correctienetwerk of mobiele internetverbinding.
Losse RTK GNSS-ontvangers
Een losse ontvanger is geschikt wanneer je al beschikt over een compatibele controller, meetstok, veldsoftware en correctiebron. Controleer vooraf of de communicatieprotocollen, softwarelicenties, radiofrequenties en aansluitingen passen bij de apparatuur die al binnen de organisatie wordt gebruikt.
Handheld GNSS en GIS-ontvangers
Handheld ontvangers zijn bedoeld voor mobiele kartering, inspecties, navigatie en objectregistratie. Een standaard handheld systeem is vaak voldoende wanneer meternauwkeurigheid acceptabel is. Voor het registreren van kabels, leidingen, putten, perceelobjecten of andere elementen op centimeterniveau is een RTK-geschikte GIS- of landmeetontvanger nodig.
Referentiestations en externe antennes
GNSS-apparatuur voor referentiestations wordt gebruikt om permanent correctiegegevens te verzamelen en beschikbaar te stellen. Externe GNSS-antennes zijn geschikt voor vaste installaties, voertuigen, machines, maritieme toepassingen en systemen waarbij de antenne op een andere positie moet worden gemonteerd dan de ontvanger.
Wat betekent RTK-nauwkeurigheid in de praktijk?
RTK staat voor Real-Time Kinematic. Een RTK-ontvanger gebruikt correctiegegevens van een basisstation of correctienetwerk om direct een nauwkeurigere positie te berekenen. Onder geschikte omstandigheden kan professionele multifrequentie-apparatuur posities op centimeterniveau leveren. Dit maakt RTK geschikt voor maatvoering, uitzetwerk en andere toepassingen waarbij een standaard navigatiepositie niet nauwkeurig genoeg is.
De nauwkeurigheid wordt in de praktijk beïnvloed door het zicht op de satellieten, de afstand tot de correctiebron, satellietgeometrie, reflecties, radio- of internetverbindingen en de gekozen meetinstellingen. Een groot aantal kanalen is niet automatisch een garantie voor betere resultaten. Ondersteuning voor relevante constellaties en frequenties, een betrouwbare correctieverbinding en goede veldsoftware zijn minstens zo belangrijk.
Praktische functies voor landmeten en bouwen
IMU-kantelcompensatie
Met IMU-kantelcompensatie kan de ontvanger de positie van de punt onderaan een schuin gehouden meetstok berekenen. Hierdoor hoef je de stok niet voor iedere meting exact waterpas te zetten. Dit versnelt metingen langs muren, onder obstakels, bij sleuven, naast voertuigen en op andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Visuele uitzetbegeleiding
Ontvangers met camera's of augmented-realityfuncties kunnen de richting van een uitzetpunt in beeld tonen. In plaats van alleen pijlen en afstanden te volgen, ziet de gebruiker waar het gezochte punt zich ongeveer bevindt. Dit kan vooral op grote of onoverzichtelijke bouwplaatsen tijd besparen.
Lasermeting
Een geïntegreerde laser maakt het mogelijk om punten te meten zonder de meetstok rechtstreeks op het object te plaatsen. Dit is nuttig bij gevels, hoeken, taluds, diepe ontgravingen, drukke wegen en andere plekken die moeilijk of onveilig bereikbaar zijn. De bruikbaarheid en nauwkeurigheid zijn afhankelijk van het systeem en de meetomstandigheden.
LiDAR en SLAM
GNSS-ontvangers met LiDAR- of SLAM-functionaliteit kunnen worden gebruikt voor het verzamelen van puntenwolken en ruimtelijke informatie terwijl de gebruiker door een locatie beweegt. Deze systemen passen bij complexere opname-, scan- en documentatiewerkzaamheden waarbij losse puntmetingen niet voldoende zijn.
Hoe kies je de juiste GPS- of GNSS-ontvanger?
Begin met de werkzaamheden die je het vaakst uitvoert en de nauwkeurigheid die daarvoor nodig is. Een bouwmedewerker die ontwerpcoördinaten wil uitzetten, heeft vooral behoefte aan duidelijke software en een complete, gebruiksvriendelijke roverset. Een landmeter kijkt daarnaast naar coderingsmogelijkheden, lijnwerk, coördinatenstelsels, bestandsondersteuning en uitgebreide meet- en uitzetfuncties.
Voor GIS-werk is het belangrijk om te bepalen welke objectinformatie moet worden opgeslagen en hoe nauwkeurig ieder object moet worden vastgelegd. Dronepiloten moeten controleren of de ontvanger past binnen hun werkwijze voor grondcontrolepunten, controlemetingen en het gebruikte coördinatenstelsel.
- Nauwkeurigheid: bepaal de benodigde horizontale en verticale precisie.
- Correcties: controleer of NTRIP, VRS, CORS of een eigen basisstation beschikbaar is.
- Configuratie: kies tussen een netwerkrover, rover-basisset of vaste installatie.
- Software: controleer coördinatenstelsels, codelijsten en import- en exportformaten.
- Veldfuncties: vergelijk kantelmeting, camera's, laser, radio en mobiele connectiviteit.
- Praktisch gebruik: let op accuduur, gewicht, bescherming tegen stof en water en meegeleverde accessoires.
Controllers, veldsoftware en accessoires
Een GNSS-ontvanger vormt samen met de controller, veldsoftware en accessoires één meetsysteem. De controller moet geschikt zijn voor buitengebruik en voldoende rekenkracht, opslagruimte en verbindingsmogelijkheden bieden. De software moet de juiste coördinatenstelsels, achtergrondkaarten, codelijsten en bestandsformaten ondersteunen. Veelgebruikte formaten zijn CSV, TXT, DXF, SHP en LandXML.
Controleer ook wat bij een set wordt geleverd. Voor dagelijks veldwerk zijn meestal een meetstok, controllerhouder, accu's, lader en transportkoffer nodig. Voor lokale basis-rovercommunicatie kan een interne of externe radio vereist zijn. Permanente installaties en speciale toepassingen kunnen daarnaast aparte antennes, kabels, statieven en bevestigingsmaterialen nodig hebben.
GPS- en GNSS-apparatuur vergelijken bij Global GPS Systems
De juiste oplossing hangt af van je toepassing, werkgebied, correctienetwerk, gewenste nauwkeurigheid en bestaande apparatuur. Global GPS Systems helpt gebruikers bij het vergelijken van complete roversets, rover-basesystemen, losse RTK-ontvangers, GIS-oplossingen en apparatuur voor referentiestations. Door vooraf de compatibiliteit van ontvanger, controller, software, correctiebron en accessoires te controleren, ontstaat een compleet systeem dat aansluit op het dagelijkse veldwerk.
GPS- en GNSS-ontvangers FAQ
GPS, GNSS en RTK
Wat is het verschil tussen GPS en GNSS?
GPS is één satellietnavigatiesysteem. GNSS is de bredere term voor apparatuur die signalen van meerdere constellaties kan gebruiken, zoals GPS, Galileo, GLONASS en BeiDou. De meeste professionele meetontvangers zijn multi-constellatie GNSS-ontvangers.
Wat is een RTK GNSS-ontvanger?
Een RTK GNSS-ontvanger gebruikt correctiegegevens van een basisstation of correctienetwerk om in real time een nauwkeurigere positie te berekenen. Onder geschikte omstandigheden kan professionele RTK-apparatuur posities op centimeterniveau leveren.
Zorgen meer satellieten altijd voor een hogere nauwkeurigheid?
Meer beschikbare satellieten kunnen helpen om een stabiele positie te behouden, vooral in de buurt van obstakels. De uiteindelijke nauwkeurigheid hangt ook af van de correctiebron, satellietgeometrie, signaalreflecties, meetinstellingen en veldomstandigheden.
Rovers en basisstations
Heb ik een roverset of een rover-basisset nodig?
Een roverset is meestal voldoende wanneer een betrouwbaar NTRIP-, VRS- of CORS-netwerk beschikbaar is. Een rover-basisset is geschikter wanneer je op afgelegen locaties werkt, geen toegang hebt tot een correctienetwerk of volledig zelfstandig correcties wilt verzenden.
Kan één GNSS-ontvanger als rover en basis worden gebruikt?
Veel professionele RTK-ontvangers kunnen zowel als rover als basisstation worden ingesteld. Dit hangt af van het model, de firmware, de radio-opties en de gebruikte veldsoftware. Controleer daarom vooraf of beide modi worden ondersteund.
Wat is een NTRIP-correctiedienst?
NTRIP is een methode om GNSS-correctiegegevens via internet naar een rover te sturen. De verbinding loopt meestal via een controller of ingebouwde modem. De ontvanger gebruikt de correcties om direct een nauwkeurige positie te berekenen.
Toepassingen en veldfuncties
Welke GNSS-ontvanger is geschikt voor maatvoering in de bouw?
Voor maatvoering en uitzetwerk is meestal een RTK-rover met gebruiksvriendelijke veldsoftware geschikt. Functies zoals IMU-kantelcompensatie, visuele uitzetbegeleiding en ondersteuning voor gangbare ontwerpbestanden kunnen het werk op de bouwplaats versnellen.
Waarom is IMU-kantelcompensatie nuttig?
IMU-kantelcompensatie berekent de positie van de punt onderaan een schuin gehouden meetstok. Hierdoor kun je sneller meten langs muren, onder obstakels en op andere plaatsen waar de stok moeilijk volledig verticaal kan worden gehouden.
Kan een RTK-ontvanger worden gebruikt voor droneprojecten?
Ja. RTK-ontvangers worden gebruikt om grondcontrolepunten en onafhankelijke controlepunten te meten. Deze punten helpen bij het nauwkeurig positioneren en controleren van fotogrammetrie- en droneprojecten.
Een GNSS-systeem kiezen
Welke specificaties moet ik vergelijken?
Vergelijk de ondersteunde satellietconstellaties en frequenties, RTK-prestaties, kantelcompensatie, communicatiemogelijkheden, accuduur, beschermingsgraad en softwarecompatibiliteit. Kijk daarbij vooral naar de betekenis van iedere functie voor je dagelijkse werkzaamheden.
Is een handheld GPS nauwkeurig genoeg voor landmeetwerk?
Een standaard handheld GPS is geschikt voor navigatie en algemene objectregistratie waarbij meternauwkeurigheid voldoende is. Voor grensmetingen, bouwuitzetwerk en andere toepassingen op centimeterniveau is doorgaans een professionele RTK GNSS-ontvanger nodig.
Wat heb ik nodig voor een complete GNSS-roverset?
Een complete set bestaat meestal uit een GNSS-ontvanger, controller, veldsoftware, meetstok, controllerhouder, accu's, lader en transportkoffer. Daarnaast heb je een compatibele RTK-correctiedienst of een eigen lokaal basisstation nodig.
















