
Mesure haute précision
Antennes GNSS de mesure haute précision
Antennes GNSS de mesure pour la topographie, le suivi des déformations et les stations de référence, avec des plateformes intégrées pour l’agriculture de précision et les levés maritimes. Choisissez selon les signaux, le récepteur et l’installation.
Aperçu de l'application
Choisir l’antenne adaptée au système de mesure
Choisissez selon les signaux GNSS activés dans le récepteur, les exigences du centre de phase, l’interface et l’installation. Une caractéristique du centre de phase décrit l’antenne ; elle ne garantit pas la précision d’un système RTK ou de surveillance complet.
La TDXL-BA1500 externe convient aux projets de topographie, de suivi des déformations et de stations de référence. La TDXL-BA700 intégrée est une option pour les équipements de géodésie, de levé maritime, d’agriculture de précision et de surveillance. Son gain LNA, sa masse, son connecteur et sa version de montage sont à confirmer.
Distinguez le montage intégré ou externe du fonctionnement actif ou passif. Une antenne active exige une alimentation compatible et un bilan de pertes du câble ; une plateforme passive nécessite une étude de la chaîne de réception. Vérifiez les indices de protection, les preuves d’étalonnage et le montage pour le modèle et la configuration retenus.
Vérifications de sélection et d’intégration
Caractéristique du centre de phase
Distinguez les paramètres de l’antenne de la précision du système.
Signaux pris en charge
Vérifiez les signaux exacts, pas uniquement les constellations.
Récepteur et câble
Contrôlez actif/passif, alimentation, interface et pertes du câble.
Intégration mécanique
Étudiez le boîtier, le plan de montage et le cheminement du câble.
Preuves environnementales
Confirmez l’indice IP par modèle et les rapports disponibles.
Catalogue produits
Modèles d'antennes de mesure
23 modèles dans cette catégorie. Cliquez sur Demander un devis dans n'importe quelle ligne pour pré-remplir le formulaire de demande.
| Modèle | Type | Fréquences | Spécifications clés | Facteur de forme | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TDXL-CA341 | 3D Choke Ring | BDS B1/B2/B3, GPS L1/L2/L5, GLONASS G1/G2, Galileo full + L-Band | Phase center ±1mm · 7dBi gain · 46dB LNA · MTBF 30,000h | Ø380mm · 10kg · N-type | |
![]() | TDXL-900M | Full-band Helical | BDS B1/B2/B3, GPS L1/L2/L5, GLONASS G1/G2, Galileo + SBAS L-Band | Phase center ±5mm · 34dB LNA · IP67 · Axial ratio ≤3dB | Ø23mm × 56mm · 16g · SMA-J | |
| TDXL-800M | Multi-freq Helical | BDS B1/B2/B3, GPS L1/L2/L5, GLONASS G1/G2, Galileo E1/E5b | 34dB LNA · IP67 · Phase center ±5mm · NF ≤1.5dB | Ø23mm × 56mm · 16g · SMA-J | ||
| TDXL-802M | BDS-focused Helical | BDS B1I/B3I/B1C/B2a/B2b, GPS L1/L2/L5, GLONASS, Galileo | 8-arm coupling · 4-point feed · Axial ratio ≤2dB · IP67 | Ø23mm × 56mm · 16g · SMA-J | ||
| TDXL-GGBR8I05 | Full-band Helical | BDS B1/B2/B3, GPS L1/L2/L5, GLONASS G1/G2, Galileo + L-Band | 34dB LNA · Max gain ≥2dBi · Axial ratio ≤3dB | Ø27.5mm × 56mm · 18g · SMA-J | ||
| TDXL-GGBR7I04 | Built-in Helical | BDS/GPS/GLONASS/Galileo/SBAS/QZSS (full constellation) | IPEX gen1 connector · Ground-segmentation tech · 34dB LNA | 32mm × 44.8mm · 6g · IPEX | ||
| TDXL-GGBR7I05 | Built-in Helical | BDS B1/B2/B3, GPS L1/L2/L5, GLONASS, Galileo E1/E5a/E5b | 34dB LNA · IP67 · Max gain ≥2dBi · NF ≤1.5dB | Ø27.5mm × 56mm · 18g · SMA-J | ||
![]() | TDXL-BA700 | Internal Measurement | BDS B1I/B1C/B2a/B2b/B3I · GPS L1/L2/L5 · GLONASS G1/G2 · Galileo E1/E5a/E5b | Reactance network anti-multipath · Phase center ±2mm · 34dB LNA | Built-in form factor · 75g · MCX | |
Caractéristiques et applications — TDXL-BA700 · Version à confirmerApplication et intégrationAntenne GNSS intégrée pour les équipements de géodésie, de levé maritime, d’agriculture de précision et de suivi des déformations. Les options de câble et d’interface sont à valider selon la version, le récepteur et le boîtier.
Source : fiche fournisseur TDXL-BA700, p. 1–3 ; seuls les champs sans contradiction sont ajoutés ici. La version finale reste à confirmer. | ||||||
![]() | TDXL-HA400 | Multi-GNSS Single-Freq Helical | BDS B1 · GPS L1 · GLONASS G1 · Galileo E1 | 34±2dB LNA · Max gain ≤2dBi · Axial ratio ≤3dB · IP67 | 11g · SMA-J · VSWR <1.8 | |
![]() | TDXL-HA500 | GPS L1/L5 Helical | GPS L1 · L5 | 32±3dB LNA · L5 gain ≥-1dBi · L1 ≥-1.5dBi · NF ≤1.5dB · IP67 | 16g · SMA-K (customizable) | |
| TDXL-801M | Built-in Multi-Freq Helical | BDS B1/B2/B3 · GPS L1/L2/L5 · GLONASS G1/G2 · Galileo E1/E5a/E5b | 34±2dB LNA · Phase center ±5mm · NF ≤1.5dB · Max gain ≥2dBi | ≤Ø20.4 × 44mm · 16g · IPEX gen1 (length customizable) | ||
| TDXL-810M | GPS Dual-Satellite Helical | GPS L1/L5 · BDS B1 · GLONASS G1 · Galileo E1 | 34±2dB LNA · Phase center ±5mm · Axial ratio ≤3dB · NF ≤1.5dB | ≤Ø23 × 56mm · 16g · SMA-J | ||
| TDXL-811M | Built-in GPS Dual-Satellite | GPS L1/L5 · BDS B1 · GLONASS G1 · Galileo E1 | 34±2dB LNA · Phase center ±5mm · Axial ratio ≤3dB | ≤Ø20.4 × 44mm · 16g · SMA-J | ||
| TDXL-813M | Ultra-Light Built-in Multi-Freq | BDS B1/B2/B3 · GPS L1/L2/L5 · GLONASS G1/G2 · Galileo E1/E5a/E5b | 34±2dB LNA · Max gain ≥0.5dBi · Phase center ±5mm · NF ≤1.5dB | ≤Ø20.4 × 44mm · 7g · SMA-J | ||
![]() | TDXL-230MH | BDS Spiral Helical | BDS B3I/B1I/B1C · GPS L1 · GLONASS G1 | 8-arm coupling + 4-point feed · 32±2dB LNA · B1 ≥1.5dBi / B3 ≥2dBi · Axial ratio ≤2dB | ≤Ø23 × 56mm · 16g · SMA-J · IP67 | |
| TDXL-GGBR6I05 | BDS Helical (High-Power Resistant) | BDS B1I/B1C · B3I | Front-end high-power limiter · 30±2dB LNA · Axial ratio ≤2dB · Phase center ±5mm | ≤Ø23 × 56mm · 16g · SMA-J | ||
| TDXL-GGBR8I04 | Built-in Full-Band Helical | BDS B1/B2/B3 · GPS L1/L2/L5 · GLONASS G1/G2 · Galileo E1/E2/E5a/E5b/E6 · L-Band | Dual-band reception architecture · 32±2dB LNA · NF ≤1.5dB · Phase center ±5mm | ≤Ø24.5 × 40.4mm · 18g · IPEX (customizable) | ||
![]() | TDXL-BA200 | Ultra-Compact Built-in | BDS B1 · GPS L1 | Bias-feed RHCP · 28±2dB LNA · Max gain ≥1dBi · NF ≤1.5dB | ≤18 × 18mm · 10g · IPEX gen4 | |
![]() | TDXL-BA300 | Air-Type Full-Band External | BDS B1/B2/B3 · GPS L1/L2/L5 · GLONASS G1/G2 · Galileo E1/E5a/E5b · L-Band | Air dielectric · 40±2dB LNA · Zenith gain ≥5.5dBi · Dual-freq delay ≤5ns | External · Driver-test & CORS reference | |
![]() | TDXL-BA1500 | Flagship External Measurement | BDS B1I/B1C/B2a/B2b/B3I · GPS L1/L2/L5 · GLONASS G1/G2 · Galileo E1/E5a/E5b | Phase center ±2 mm · 40±2 dB LNA · Max gain ≥5.5 dBi · NF ≤2.0 dB | Ø130±0.50 × 57.30±1 mm · ≤260 g · TNC-K | |
Caractéristiques et applications — TDXL-BA1500Application et intégrationAntenne GNSS de mesure externe pour la topographie, le suivi des déformations et les stations de référence, notamment les réseaux liés à la conduite autonome. Vérifiez le connecteur TNC-K, l’alimentation 3.0–12 V DC et le plan de montage avec votre récepteur.
Source : fiche fournisseur TDXL-BA1500, p. 1–3. Valeurs déclarées par le fournisseur, sans certification indépendante. | ||||||
| TDXL-SF400 | Single-Band L1 Helical | BDS B1 · GPS L1 · GLONASS G1 | 32±2dB LNA · Phase center ±5mm · Max gain ≥2dBi · NF ≤1.5dB | ≤Ø23 × 56mm · 18g · SMA-J | ||
| TDXL-SF500 | BDS B3 Single-Band Helical | BDS B3 | Lightweight handheld · 30±2dB LNA · Axial ratio ≤2dB · NF ≤1.5dB | ≤Ø23 × 56mm · 16g · SMA-J | ||
| TDXL-CE2511A | Built-in Active Ceramic | GPS L1/L2 · BDS B1/B2 | Bias-feed ceramic · 30±3dB LNA · Zenith gain ≥3dBi · Axial ratio ≤2dB | ≤25 × 25 × 11mm · 25g · SMA-J (customizable) | ||
TDXL-CA341
3D Choke Ring

- Fréquences
- BDS B1/B2/B3, GPS L1/L2/L5, GLONASS G1/G2, Galileo full + L-Band
- Spécifications clés
- Phase center ±1mm · 7dBi gain · 46dB LNA · MTBF 30,000h
- Facteur de forme
- Ø380mm · 10kg · N-type
TDXL-900M
Full-band Helical

- Fréquences
- BDS B1/B2/B3, GPS L1/L2/L5, GLONASS G1/G2, Galileo + SBAS L-Band
- Spécifications clés
- Phase center ±5mm · 34dB LNA · IP67 · Axial ratio ≤3dB
- Facteur de forme
- Ø23mm × 56mm · 16g · SMA-J
TDXL-800M
Multi-freq Helical
- Fréquences
- BDS B1/B2/B3, GPS L1/L2/L5, GLONASS G1/G2, Galileo E1/E5b
- Spécifications clés
- 34dB LNA · IP67 · Phase center ±5mm · NF ≤1.5dB
- Facteur de forme
- Ø23mm × 56mm · 16g · SMA-J
TDXL-802M
BDS-focused Helical
- Fréquences
- BDS B1I/B3I/B1C/B2a/B2b, GPS L1/L2/L5, GLONASS, Galileo
- Spécifications clés
- 8-arm coupling · 4-point feed · Axial ratio ≤2dB · IP67
- Facteur de forme
- Ø23mm × 56mm · 16g · SMA-J
TDXL-GGBR8I05
Full-band Helical
- Fréquences
- BDS B1/B2/B3, GPS L1/L2/L5, GLONASS G1/G2, Galileo + L-Band
- Spécifications clés
- 34dB LNA · Max gain ≥2dBi · Axial ratio ≤3dB
- Facteur de forme
- Ø27.5mm × 56mm · 18g · SMA-J
TDXL-GGBR7I04
Built-in Helical
- Fréquences
- BDS/GPS/GLONASS/Galileo/SBAS/QZSS (full constellation)
- Spécifications clés
- IPEX gen1 connector · Ground-segmentation tech · 34dB LNA
- Facteur de forme
- 32mm × 44.8mm · 6g · IPEX
TDXL-GGBR7I05
Built-in Helical
- Fréquences
- BDS B1/B2/B3, GPS L1/L2/L5, GLONASS, Galileo E1/E5a/E5b
- Spécifications clés
- 34dB LNA · IP67 · Max gain ≥2dBi · NF ≤1.5dB
- Facteur de forme
- Ø27.5mm × 56mm · 18g · SMA-J
TDXL-BA700
Internal Measurement

- Fréquences
- BDS B1I/B1C/B2a/B2b/B3I · GPS L1/L2/L5 · GLONASS G1/G2 · Galileo E1/E5a/E5b
- Spécifications clés
- Reactance network anti-multipath · Phase center ±2mm · 34dB LNA
- Facteur de forme
- Built-in form factor · 75g · MCX
Caractéristiques et applications — TDXL-BA700 · Version à confirmer
Application et intégration
Antenne GNSS intégrée pour les équipements de géodésie, de levé maritime, d’agriculture de précision et de suivi des déformations. Les options de câble et d’interface sont à valider selon la version, le récepteur et le boîtier.
- Version à confirmer : le résumé conserve les anciennes valeurs de gain LNA, de masse et de connecteur, différentes de la fiche reçue. Faites valider ces trois points et le plan des trous de montage avant un devis ou une intégration.
- Une antenne intégrée nécessite une étude du boîtier et du montage ; ce n’est pas une antenne extérieure étanche. Confirmez le plan mécanique et la protection environnementale de l’équipement complet.
- L’erreur du centre de phase est une caractéristique de l’antenne, pas une garantie de précision de positionnement. Les performances dépendent du récepteur, des corrections, de l’installation et du site.
- Fréquences de fonctionnement
- 1170–1277 MHz · 1559–1609 MHz
- Impédance
- 50 Ω
- Polarisation
- RHCP
- Gain maximal
- ≥5.5 dBi
- Rapport axial
- ≤3 dB
- Erreur du centre de phase
- ±2 mm
- Écart de délai entre fréquences
- ≤5 ns
- Tension de fonctionnement
- 3.0–12 V DC
- Consommation de courant
- ≤50 mA
- Facteur de bruit
- ≤2.0 dB
- ROS de sortie
- <2.0:1
- Planéité dans la bande
- ±2 dB
- Température de fonctionnement
- −40°C to +80°C
- Température de stockage
- −45°C to +85°C
- Humidité (sans condensation)
- 95% RH
Source : fiche fournisseur TDXL-BA700, p. 1–3 ; seuls les champs sans contradiction sont ajoutés ici. La version finale reste à confirmer.
TDXL-HA400
Multi-GNSS Single-Freq Helical

- Fréquences
- BDS B1 · GPS L1 · GLONASS G1 · Galileo E1
- Spécifications clés
- 34±2dB LNA · Max gain ≤2dBi · Axial ratio ≤3dB · IP67
- Facteur de forme
- 11g · SMA-J · VSWR <1.8
TDXL-HA500
GPS L1/L5 Helical

- Fréquences
- GPS L1 · L5
- Spécifications clés
- 32±3dB LNA · L5 gain ≥-1dBi · L1 ≥-1.5dBi · NF ≤1.5dB · IP67
- Facteur de forme
- 16g · SMA-K (customizable)
TDXL-801M
Built-in Multi-Freq Helical
- Fréquences
- BDS B1/B2/B3 · GPS L1/L2/L5 · GLONASS G1/G2 · Galileo E1/E5a/E5b
- Spécifications clés
- 34±2dB LNA · Phase center ±5mm · NF ≤1.5dB · Max gain ≥2dBi
- Facteur de forme
- ≤Ø20.4 × 44mm · 16g · IPEX gen1 (length customizable)
TDXL-810M
GPS Dual-Satellite Helical
- Fréquences
- GPS L1/L5 · BDS B1 · GLONASS G1 · Galileo E1
- Spécifications clés
- 34±2dB LNA · Phase center ±5mm · Axial ratio ≤3dB · NF ≤1.5dB
- Facteur de forme
- ≤Ø23 × 56mm · 16g · SMA-J
TDXL-811M
Built-in GPS Dual-Satellite
- Fréquences
- GPS L1/L5 · BDS B1 · GLONASS G1 · Galileo E1
- Spécifications clés
- 34±2dB LNA · Phase center ±5mm · Axial ratio ≤3dB
- Facteur de forme
- ≤Ø20.4 × 44mm · 16g · SMA-J
TDXL-813M
Ultra-Light Built-in Multi-Freq
- Fréquences
- BDS B1/B2/B3 · GPS L1/L2/L5 · GLONASS G1/G2 · Galileo E1/E5a/E5b
- Spécifications clés
- 34±2dB LNA · Max gain ≥0.5dBi · Phase center ±5mm · NF ≤1.5dB
- Facteur de forme
- ≤Ø20.4 × 44mm · 7g · SMA-J
TDXL-230MH
BDS Spiral Helical

- Fréquences
- BDS B3I/B1I/B1C · GPS L1 · GLONASS G1
- Spécifications clés
- 8-arm coupling + 4-point feed · 32±2dB LNA · B1 ≥1.5dBi / B3 ≥2dBi · Axial ratio ≤2dB
- Facteur de forme
- ≤Ø23 × 56mm · 16g · SMA-J · IP67
TDXL-GGBR6I05
BDS Helical (High-Power Resistant)
- Fréquences
- BDS B1I/B1C · B3I
- Spécifications clés
- Front-end high-power limiter · 30±2dB LNA · Axial ratio ≤2dB · Phase center ±5mm
- Facteur de forme
- ≤Ø23 × 56mm · 16g · SMA-J
TDXL-GGBR8I04
Built-in Full-Band Helical
- Fréquences
- BDS B1/B2/B3 · GPS L1/L2/L5 · GLONASS G1/G2 · Galileo E1/E2/E5a/E5b/E6 · L-Band
- Spécifications clés
- Dual-band reception architecture · 32±2dB LNA · NF ≤1.5dB · Phase center ±5mm
- Facteur de forme
- ≤Ø24.5 × 40.4mm · 18g · IPEX (customizable)
TDXL-BA200
Ultra-Compact Built-in

- Fréquences
- BDS B1 · GPS L1
- Spécifications clés
- Bias-feed RHCP · 28±2dB LNA · Max gain ≥1dBi · NF ≤1.5dB
- Facteur de forme
- ≤18 × 18mm · 10g · IPEX gen4
TDXL-BA300
Air-Type Full-Band External

- Fréquences
- BDS B1/B2/B3 · GPS L1/L2/L5 · GLONASS G1/G2 · Galileo E1/E5a/E5b · L-Band
- Spécifications clés
- Air dielectric · 40±2dB LNA · Zenith gain ≥5.5dBi · Dual-freq delay ≤5ns
- Facteur de forme
- External · Driver-test & CORS reference
TDXL-BA1500
Flagship External Measurement

- Fréquences
- BDS B1I/B1C/B2a/B2b/B3I · GPS L1/L2/L5 · GLONASS G1/G2 · Galileo E1/E5a/E5b
- Spécifications clés
- Phase center ±2 mm · 40±2 dB LNA · Max gain ≥5.5 dBi · NF ≤2.0 dB
- Facteur de forme
- Ø130±0.50 × 57.30±1 mm · ≤260 g · TNC-K
Caractéristiques et applications — TDXL-BA1500
Application et intégration
Antenne GNSS de mesure externe pour la topographie, le suivi des déformations et les stations de référence, notamment les réseaux liés à la conduite autonome. Vérifiez le connecteur TNC-K, l’alimentation 3.0–12 V DC et le plan de montage avec votre récepteur.
- Les dimensions incluent les tolérances du plan. Confirmez l’engagement du filetage et les pertes du câble avant commande. La fiche fournie ne précise ni indice IP chiffré ni fichier d’étalonnage d’antenne.
- L’erreur du centre de phase est une caractéristique de l’antenne, pas une garantie de précision de positionnement. Les performances dépendent du récepteur, des corrections, de l’installation et du site.
- Fréquences de fonctionnement
- 1170–1278 MHz · 1559–1605 MHz
- Impédance
- 50 Ω
- Polarisation
- RHCP
- Gain maximal
- ≥5.5 dBi
- Rapport axial
- ≤3 dB
- Erreur du centre de phase
- ±2 mm
- Gain LNA
- 40±2 dB
- Facteur de bruit
- ≤2.0 dB
- ROS de sortie
- ≤2.0
- Planéité dans la bande
- ±2 dB
- Écart de délai entre fréquences
- ≤5 ns
- Tension de fonctionnement
- 3.0–12 V DC
- Consommation de courant
- ≤45 mA
- Connecteur
- TNC-K
- Dimensions
- Ø130±0.50 × 57.30±1 mm
- Masse
- ≤260 g
- Température de fonctionnement
- −40°C to +80°C
- Température de stockage
- −45°C to +85°C
- Humidité (sans condensation)
- 95% RH
Source : fiche fournisseur TDXL-BA1500, p. 1–3. Valeurs déclarées par le fournisseur, sans certification indépendante.
TDXL-SF400
Single-Band L1 Helical
- Fréquences
- BDS B1 · GPS L1 · GLONASS G1
- Spécifications clés
- 32±2dB LNA · Phase center ±5mm · Max gain ≥2dBi · NF ≤1.5dB
- Facteur de forme
- ≤Ø23 × 56mm · 18g · SMA-J
TDXL-SF500
BDS B3 Single-Band Helical
- Fréquences
- BDS B3
- Spécifications clés
- Lightweight handheld · 30±2dB LNA · Axial ratio ≤2dB · NF ≤1.5dB
- Facteur de forme
- ≤Ø23 × 56mm · 16g · SMA-J
TDXL-CE2511A
Built-in Active Ceramic
- Fréquences
- GPS L1/L2 · BDS B1/B2
- Spécifications clés
- Bias-feed ceramic · 30±3dB LNA · Zenith gain ≥3dBi · Axial ratio ≤2dB
- Facteur de forme
- ≤25 × 25 × 11mm · 25g · SMA-J (customizable)

Produit phare
TDXL-CA341 — la référence pour les réseaux géodésiques
Notre antenne phare 3D choke ring délivre une précision de centre de phase de ±1 millimètre sur l'ensemble du spectre GNSS — BDS, GPS, GLONASS, Galileo, plus SBAS L-Band. La conception avancée à fente 3D choke supprime de manière optimale les signaux multitrajets, tandis que l'amplificateur faible bruit de 46 dB prend en charge des longueurs de câble supérieures à 100 mètres. Les essais environnementaux couvrent le brouillard salin (96 h), la vibration (1–30 Hz), les chocs (300 m/s² × 18 ms × 18 cycles), l'antistatique (4 kV contact / 8 kV air) et la précipitation (400±50 mm/h). Un MTBF supérieur à 30 000 heures en fait le choix de référence pour les installations CORS permanentes et les réseaux de référence en fonctionnement continu.
- Bandes de fonctionnement
- BDS B1/B2/B3 · GPS L1/L2/L5 · GLONASS G1/G2 · Galileo E1/E2/E5a/E5b/E6 · L-Band
- Polarisation
- RHCP
- Gain maximal
- ≥7.0 dBi
- Rapport axial
- ≤3 dB
- Gain LNA
- 46 ± 2 dB
- Facteur de bruit
- ≤2.0 dB
- Centre de phase
- ±1 mm
- Réjection hors bande (±100 MHz)
- ≥40 dB
- Tension d'alimentation
- 3.0–12V DC
- Consommation de courant
- ≤50 mA
- Connecteur
- N-type (female)
- Dimensions
- Ø380 mm × 304 mm
- Poids
- ≤10 kg
- Indice IP
- IP67
- MTBF
- 30,000 hours
- Température
- -55°C to +85°C
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FAQ
FAQ antennes de mesure
Questions courantes d'achat et d'intégration pour la topographie géodésique, le RTK et les applications CORS.
La stabilité du centre de phase garantit-elle la précision de positionnement du système ?
Non. La fiche fournie du TDXL-BA1500 indique une stabilité du centre de phase de ±2 mm : c'est une caractéristique de l'antenne, pas une garantie de positionnement RTK à ±2 mm. Les performances dépendent aussi du récepteur, des corrections, de l'installation et des trajets multiples. Confirmez les données de calibration propres au modèle pour votre traitement ; aucun fichier ANTEX n'est joint à la documentation BA1500 fournie.
Quels signaux GNSS les BA1500 et BA700 prennent-ils en charge ?
Les fiches fournies des TDXL-BA1500 et TDXL-BA700 indiquent BDS B1I/B1C/B2a/B2b/B3I, GPS L1/L2/L5, GLONASS G1/G2 et Galileo E1/E5a/E5b. La couverture varie selon les autres modèles. Vérifiez la liste exacte avec votre récepteur, sans supposer que toutes les antennes de mesure couvrent toutes les bandes.
Comment choisir le gain LNA et la longueur du câble ?
Le TDXL-BA1500 spécifie un gain LNA de 40±2 dB et un facteur de bruit ≤2.0 dB. Ces valeurs ne suffisent pas à déterminer la longueur admissible du câble. Précisez le type et la longueur du câble, les pertes des connecteurs, les limites de gain du récepteur et l'alimentation de l'antenne pour vérifier le bilan RF et électrique complet.
Le BA700 convient-il à une intégration OEM embarquée ?
La documentation BA700 décrit la géodésie, les levés marins, l'agriculture de précision et la surveillance des déformations, avec adaptation du câble et de l'interface sous réserve d'étude technique. Le gain LNA, la masse et le connecteur diffèrent entre le catalogue existant et la nouvelle fiche. Les valeurs du catalogue sont conservées en attendant la confirmation de révision du fournisseur ; demandez le plan et la configuration validés avant intégration.
Toutes les antennes de mesure sont-elles classées IP67 ?
Il ne faut pas généraliser l'indice IP. Les documents BA1500 et BA700 fournis indiquent un fonctionnement de −40 °C à +80 °C et 95 % d'humidité relative sans condensation, mais ne donnent pas d'indice IP numérique. Demandez la protection du boîtier et les informations d'essais du modèle exact pour vos conditions d'installation.
Quelles informations fournir pour un devis BA1500 ou une vérification de compatibilité ?
Indiquez le récepteur, les signaux GNSS requis, le cheminement et la longueur du câble, le plan de fixation, l'environnement et la quantité. Le BA1500 spécifie une interface TNC-K, une alimentation de 3–12 VDC et un courant ≤45 mA ; vérifiez la sortie d'alimentation d'antenne du récepteur. Confirmez le plan coté et les adaptateurs éventuels. La quantité minimale, la disponibilité et le délai sont précisés pour la configuration convenue.
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Antennes omnidirectionnelles en fibre de verre
Antennes omnidirectionnelles en fibre de verre pour extérieur, de 300 MHz à 5 GHz, pour stations de base, passerelles LoRaWAN et liaisons point-à-multipoint longue portée.
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