【海星达RTK放样王】iRTK20

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北斗海达影像RTKTS2
北斗海达
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专业摄像头,超大视角,更好用的实景放样
实景放样,放样点明明白白;叠加设计文件,虚实结合清清楚楚,大大提升放样效率 专业级星光夜视高清镜头,视角广,配合专业算法,精度高,精度优于1cm 手簿360度AR放样与主机影像放样无缝切换,沉浸式放样,放样又快又准
北斗海达
北斗海达
内置新一代高精度惯导
开机自动初始化,自动姿态补偿
新一代惯导,无需固定解,开机即可初始化
到点即测,高效便捷
稳定不易退出,精度可靠
北斗海达
北斗海达
全星座全频段,全面支持北斗三号卫星
新一代GNSS SoC芯片,1408通道,支持北斗三号卫星新频点B1C、B2a和B2b RTK解算 引入多频点抗干扰技术和多步长自适应滤波技术,信号强,数据好,固定快,精度高
北斗海达
北斗海达
双网双待,随心切换
主机和手簿双eSIM,含3年流量,开机就是高精度
移动联通双网双待,随心切换,一键固定
北斗海达TS2
北斗海达TS2
Hi-Survey专业测量软件
高性能CAD引擎,超大底图可快速导入和编辑,省心省力
独占式的交互体验,AR实景放样,可视化的测量新体验
Al语音控制,解放双手,操作更轻松
北斗海达
北斗海达
超大杯iHand55手簿
八核处理器,5.5英寸高亮触摸屏
内置eSIM卡,含3年流量 独占的AR引擎,Android11系统,操作更流畅
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产品彩页
海星达-iRTK20
产品彩页
产品固件
iRTK20-308_0-P.150
产品固件
操作手册
Hi-Survey软件使用说明书 B30
专用软件
Hi-Survey V3.1.7(适用ihand55)
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设备参数

iRTK20 技术参数

GNSS配置通道数1408
卫星跟踪[1]BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b
GPS:L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5
GLONASS:L1,L2
GALILEO:E1,E5a,E5b,E6
QZSS:L1,L2,L5,L6*
IRNSS:L5
SBAS:L1,L2,L5
L-BAND
输出格式ASCII: NMEA-0183,二进制码
定位输出频率1Hz~20Hz
静态数据格式GNS,Rinex双格式静态数据
差分格式RTCM2.X,RTCM3.X
网络模式VRS,FKP,MAC;支持NTRIP协议
系统配置操作系统Linux操作系统
数据存储内置16GB ROM,支持静态数据自动循环存储
精度和可靠性[2]RTK定位精度平面:±(8+1×10-6D)mm (D为被测点间距离)
高程:±(15+1×10-6D)mm (D为被测点间距离)
静态定位精度平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离)
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离)
星站差分精度平面精度:10cm ;高程精度:20cm
DGPS定位精度平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm
SBAS定位精度0.5m
倾斜测量精度[3]8mm+0.7mm/°tilt
影像放样精度1cm
初始化时间<10秒
初始化可靠性>99.99%
断点续测在差分信号中断期间仍然提供RTK测量
摄像头功能专业星光夜视高清摄像头,超大视角,支持实景放样
通讯单元I/O端口 USB type C接口;SMA接口;
蜂窝移动eSIM卡 :支持主机和手簿双eSIM,双网双待,含3年流量,开机即是高精度
内置4G网络通信:
TDD-LTE,FDD-LTE,WCDMA,TD-SCDMA,EDGE,GPRS,GSM
WiFi通信802.11 a/b/g/n接入点和客户端模式,可提供WiFi热点服务
蓝牙通信Bluetooth® 2.4GHz, BT5.2
内置全协议电台功率:0.5W/1W/2W可调
频段:410MHz~470MHz
协议:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL
频道数:116个频道(其中16个可配置)
传感器电子气泡实现智能对中
倾斜测量内置新一代高精度惯导,开机自动初始化,自动姿态补偿
用户界面按键单按键
LED提示灯卫星灯,信号灯,电源灯
功能应用高级功能NFC闪联,WebUI交互,U盘固件升级
智能应用智能语音,功能自检
远程服务消息推送、在线升级、远程控制
云服务设备管理,位置服务,协同作业,数据分析
物理特性续航时间优于36小时[4]
外接电源USB 15W充电
尺寸Φ130mm×69mm
重量≤0.75kg
材料外壳采用镁合金材料
环境特性防尘防水IP68
防摔抗2米高测杆自然跌落
相对湿度100%不冷凝
工作温度 -45℃~+75℃
存储温度 -55℃~+85℃
注:
[1]QZSS L6可通过固件升级提供。
[2]测量精度、准确性、可靠性和初始化时间取决于各种因素,包括倾斜角度、卫星数量、几何分布、观测时间、大气状况及多路径效验等,该数据在正常条件下得出。
[3]急速旋转、高强度震动等不规范操作可能会影响惯导精度。
[4]电池工作时间与工作环境、工作温度及电池寿命有关。