Applications
Les antennes Calian répondent à diverses applications, avec un engagement d’adaptabilité et de solutions personnalisées.
Connecter les possibilités, adapter les solutions.
Les antennes de Calian sont utilisées dans une grande variété d’applications et sont évaluées pour des applications nouvelles et parfois inédites.

Réseaux de référence géodésique
Quand la précision compte.
Améliorez vos projets géodésiques avec nos antennes de précision, conçues pour une surveillance GNSS précise et un support optimal des applications RTK/PPP.

Synchronisation
C’est exactement l’antenne qu’il vous faut.
Calian propose une gamme d’antennes et d’accessoires fiables, précis et abordables pour toute application de synchronisation du système mondial de navigation par satellite (GNSS), y compris les systèmes de communication, les réseaux électriques et les réseaux financiers.

Communications par satellite Iridium
Le système de communication par satellite Iridium fournit des services vocaux et de données à l’échelle mondiale. Les satellites Iridium sont en orbite autour de la terre à un angle d’inclinaison de 86,4° et à une altitude de 781 km (orbite terrestre basse), offrant une couverture d’un pôle à l’autre. Les satellites Iridium émettent et reçoivent des signaux dans le spectre de la bande L. Calian propose une gamme d’antennes économiques, performantes et certifiées Iridium.

Véhicules aériens sans pilote (UAV)
Historiquement, les véhicules aériens sans pilote ont d’abord été un outil militaire, mais ils ont maintenant évolué vers d’autres domaines innovants tels que la surveillance, l’inspection des infrastructures et la livraison de colis, avec des tâches importantes telles que la télédétection par photographie aérienne et la modélisation numérique de l’altitude.

Véhicules autonomes
Les véhicules terrestres et maritimes sans pilote et autonomes sont un domaine émergent qui a le potentiel de révolutionner les systèmes de transport.

Train
Le contrôle positif des trains (PTC) et la localisation positive des trains (PTL) tirent parti de la précision des systèmes GNSS. Le GNSS permet de déterminer la vitesse du train, la voie sur laquelle il se trouve et la direction dans laquelle il est orienté, même lorsqu’il est à l’arrêt.

Agriculture de précision
L’agriculture de précision a permis aux exploitations agricoles de continuer à améliorer le rendement des cultures tout en réduisant au minimum l’application d’engrais, d’herbicides et de pesticides. Cela permet également de minimiser l’impact sur l’environnement et d’améliorer les bénéfices.

Marine
Le GNSS a considérablement modifié et amélioré les opérations maritimes. Le GNSS est utilisé comme source de données de positionnement, de navigation et de synchronisation (PNT) pour un large éventail d’applications maritimes. Les applications maritimes nécessitent également souvent des services de correction GNSS pour permettre les services de positionnement ponctuel précis (PPP), qui sont souvent dans la bande L, diffusée juste en dessous de la bande L1 du GPS.

Navigation et orientation
Les systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) assurent trois fonctions principales : la position, la navigation et le temps (PNT). Les signaux GNSS permettent aux utilisateurs d’estimer la position du satellite au moment de la diffusion et de mesurer la distance de chaque satellite pour déterminer la position de l’antenne.

Antennes passives
Afin de garantir une réception fiable des signaux GNSS pour les véhicules d’urgence et de service stationnés à l’intérieur, les systèmes de répéteurs GNSS utilisent des antennes passives pour capter et rediffuser les signaux, ce qui permet un fonctionnement instantané du système de navigation lors des appels d’urgence.

Produits portables
Le suivi personnel et la mesure des performances sportives, en temps réel ou non, nécessitent des antennes GNSS de haute précision, légères et fiables. Les antennes de Calian sont utilisées pour fournir cette fiabilité et cette précision à de nombreux athlètes professionnels et amateurs.

Levé
Le positionnement du levé combine la cinématique en temps réel (RTK), qui utilise une station de base pour guider un rover, et le positionnement ponctuel précis (PPP) pour la détermination directe de la position des objets du levé.
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