GNSS (Global Navigation Satellite System) est un système de navigation par satellite qui utilise les signaux des satellites dans l'espace pour déterminer avec précision son emplacement. Les récepteurs GNSS calculent sa position en mesurant le temps nécessaire pour que les signaux se déplacent de plusieurs satellites vers le récepteur.
Le temps pris est utilisé pour calculer la distance du récepteur aux satellites et trianguler sa position exacte.
Ces données sont ensuite utilisées par des applications telles que les cartes et les systèmes de navigation. La technologie GNSS est largement utilisée dans une variété d'applications, y compris la navigation, le suivi et l'arpentage.
DUAL-RTK est une technologie GNSS qui permet une précision au niveau du centimètre en temps réel en combinant deux récepteurs GNSS situés à la même position. Il s'agit d'une méthode de positionnement GNSS différentiel et est utilisée pour des applications telles que l'arpentage, la construction et l'agriculture de précision.
La rubrique instantanée est une technologie GNSS qui fournit des informations de cap précises en temps réel. Il s'agit d'une solution à récepteur unique qui exploite le signal GNSS pour calculer le cap d'un véhicule ou d'un navire de manière rapide et précise.
RTK (Real-Time Kinematic) est une technologie GNSS qui permet une précision de sous-décimètre en temps réel. Il s'agit d'une méthode de positionnement GNSS différentiel qui utilise une station de référence fixe pour fournir des corrections au récepteur GNSS afin d'améliorer la précision de la solution de position.
TDIF (Time Differential Interference Free) est une technologie GNSS qui utilise une seule antenne GNSS pour mesurer la différence entre les signaux de deux satellites GNSS. Cela permet d'améliorer la précision et la fiabilité du récepteur GNSS.
Standal One est une technologie GNSS qui combine deux récepteurs GNSS avec une seule antenne. Les deux récepteurs sont synchronisés pour fournir une solution de position précise et fiable en temps réel. Standal One est utilisé pour les applications qui nécessitent un degré de précision et de fiabilité plus élevé que ce qui peut être réalisé avec un seul récepteur GNSS.