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大地测量 GNSS 天线 sbg
螺旋 GNSS 天线产品卡
贴片 GNSS 天线产品卡

GNSS 天线 用于可靠的定位

SBG Systems 提供一系列高性能 GNSS 天线,这些天线经过优化,可与我们的 INS/GNSS 产品无缝集成。

每款天线都经过仔细的测试和验证,可在各种环境中提供可靠的定位、强大的信号跟踪和增强的性能。

GNSS 天线选择,以满足您的需求。

我们设计和测试我们推荐的天线,以满足地面、空中或海上应用的精确导航需求。这些天线支持多星座和多频 GNSS,确保与 SBG 的先进 GNSS/INS 产品 兼容。

通过使用我们推荐的天线之一,您可以确保在大多数条件下获得最佳的信号质量、减少多径效应和稳定的 RTK/PPP 性能。

大地测量型 GNSS 天线系列

大地测量型 GNSS 天线,如扼流圈天线,是高精度、测量级的天线,专为长期静态测量而设计。它们具有非常稳定的相位中心,这对于 RTK 基站、PPK 工作流程和科学监测等应用至关重要。它们是静态、高精度 GNSS 应用(例如移动测绘精准农业)的理想选择,可提供无与伦比的精度和长期稳定性。

SBG Systems 贴片 GNSS 天线系列

贴片或微带天线具有金属层作为传感元件,通过绝缘层与称为接地面的较大金属片分离。这种设计实现了紧凑、低矮的外形,非常适合安装在平面上。 接地面减少了多径干扰,但也导致了定向信号模式。 虽然它过滤反射信号的能力有限,但其小的相位中心变化 (PCV) 使其非常适合 RTK 应用。

SBG Systems 螺旋 GNSS 天线系列

螺旋 GNSS 天线提供广泛的覆盖范围,重量轻,并且在动态或受阻环境中(如无人机和自动驾驶车辆)表现出色。它们的主要优点之一是更好地抵抗反射信号,从而无需接地平面。由于其设计,螺旋天线更容易受到多径效应的影响。

为您的传感器选择合适的 GNSS 天线

我们提供并支持多种天线,以满足典型应用场景的需求。这些天线涵盖单频和双频操作,提供坚固的外壳,并在需要时包括电缆和支架。
了解所有天线类型之间的差异。

大地测量 GNSS 天线 sbg

大地测量型 GNSS 天线
贴片 GNSS 天线产品卡

贴片 GNSS 天线
螺旋 GNSS 天线产品卡

螺旋 GNSS 天线
等级 测量级 等级 基本到中等级别 等级 中等到高动态等级
频段 多频段 频段 多频段 频段 多频段
辐射方向图 受控:半球形,高仰角增益 辐射方向图 受控:以天顶为中心,低仰角增益有限 辐射方向图 受控:早期均匀圆形,支持非天顶角
多路径抑制 极佳 多路径抑制 低-中等 多路径抑制 良好
RFI/EMI 抵抗力 极佳 RFI/EMI 抵抗能力 低–中等 RFI/EMI 抵抗力 中等
灵敏度 非常高 灵敏度 中等 灵敏度 高(尤其适用于天空可见环境)
相位中心校准 相位中心校准 相位中心校准
相位中心变化 相位中心变化 非常低 相位中心变化 非常低
内置滤波 高级 内置滤波 基本(因型号而异) 内置滤波 高级
射频连接器的类型和极性 TNC female 射频连接器的类型和极性 SMA female 和 TNC female 射频连接器的类型和极性 SMA male
尺寸 中等 尺寸 尺寸
重量 中等 重量 轻到中等 重量 非常轻
应用 测地学、测绘、参考站、科学监测 应用 UAV、USV、汽车、列车、移动设备 应用 UAV 和高动态应用

GNSS 天线询价

要直接从 SBG Systems 购买我们的天线,请提交以下申请。

您有疑问吗?

哪种 GNSS 天线最适合 RTK、PPP 和 PPK?

适用于 RTK(实时动态)、PPP(精确单点定位)和 PPK(后处理动态)的最佳 GNSS 天线类型取决于您的精度要求、环境和应用。但是,某些天线特性和类型在高精度 GNSS 工作流程中始终表现更好。

 

应用 最佳天线类型 备注
RTK (rover/base) 测量级或扼流圈天线 用于基站的扼流圈;用于移动站的测量级天线
PPK(UAV、移动测绘)

PPP(静态或动态)

测量级或螺旋天线

测量级或扼流圈天线

紧凑型,具有良好的PCV处理能力

稳定的相位中心是关键

 

如果您正在使用 SBG Systems GNSS/INS 解决方案,请使用经过官方推荐或测试与您的系统 GNSS 接收器功能(例如,多频段/多星座)兼容的天线,以确保在 RTK、PPP 和 PPK 工作流程中获得最佳结果。

什么是多路径?

当 GNSS 信号在到达天线之前从附近的表面(如建筑物、水或地面)反弹时,就会发生多径效应。这些反射信号的到达时间比直接信号稍晚,这会混淆接收器并降低定位精度。

什么是扼流圈天线?

扼流圈是一组同心金属环或凹槽,放置在 GNSS 天线的底部周围。这些环经过精心设计,可为反射信号(尤其是来自低仰角的信号)创建一种“陷阱”。

扼流圈环形结构通过扰乱多路径信号的波形来衰减(减弱)或阻挡它们。它允许来自上方卫星的直接信号清晰地到达天线元件,同时最大限度地减少来自地面或附近表面反射的信号的干扰。这种设计在低仰角时尤其有效,因为在低仰角时,多路径效应更可能发生。

扼流圈天线通常用于:
– 高精度 GNSS 应用,如大地测量、测量和参考站。
RTK 中的基站或 PPK 设置。
– 科学和监测站,例如那些跟踪构造运动的站点。

扼流圈通过抑制多径干扰来增强 GNSS 天线的性能,从而提高精度和信号稳定性,这对于专业级测量和地理定位任务至关重要。

什么是 GNSS 与 GPS?

GNSS 代表全球导航卫星系统,而 GPS 代表全球定位系统。这些术语经常互换使用,但它们指的是基于卫星的导航系统中不同的概念。

GNSS 是所有卫星导航系统的统称,而 GPS 专门指美国系统。它包括多个系统,可提供更全面的全球覆盖,而 GPS 只是其中一个系统。

通过集成来自多个系统的数据,您可以通过 GNSS 获得更高的精度和可靠性,而仅使用 GPS 可能会受到卫星可用性和环境条件的限制。