Publications
No matching records found
| DATA SHEETS | ||
|---|---|---|
| TRIUMPH-2 Data Sheet | TRIUMPH-2 | April 27, 2020 |
| TRIUMPH-3 Data Sheet | TRIUMPH-3 | July 28, 2021 |
| TRIUMPH-1M Data Sheet | TRIUMPH-1M | July 26, 2020 |
| TRIUMPH-LS Data Sheet | TRIUMPH-LS | February 27, 2020 |
| TRIUMPH-LS PLUS Data Sheet | TRIUMPH-LS PLUS | July 26, 2021 |
| TRIUMPH Chip Data Sheet | All GNSS receivers & boards | April 14, 2008 |
| TRIUMPH-VS Data Sheet | TRIUMPH-VS | July 4, 2021 |
| TRIUMPH-NT Data Sheet | TRIUMPH-NT | December 26, 2021 |
| TRIUMPH-1 Data Sheet | TRIUMPH-1 | January 30, 2021 |
| TRIUMPH-1 UHF/Cellular Antenna Data Sheet | TRIUMPH-1 | December 2, 2008 |
| TRIUMPH-4X Data Sheet | TRIUMPH-4X | March 25, 2021 |
| TRIUMPH Internal Radio Data Sheet | TRIUMPH-1/4X | December 9, 2009 |
| Alpha Data Sheet | Alpha | December 18, 2021 |
| Alpha-3N Data Sheet | Alpha-3N | December 13, 2021 |
| Alpha2 Data Sheet | Alpha2 | December 20, 2021 |
| Alpha2-3N Data Sheet | Alpha2-3N | December 20, 2021 |
| Delta Overall Data Sheet | Delta | February 26, 2021 |
| Delta-G2T Data Sheet | Delta | September 17, 2021 |
| Delta-G3T Data Sheet | Delta | February 26, 2021 |
| Delta-3 Data Sheet | Delta-3 | January 12, 2021 |
| Delta-3N Data Sheet | Delta-3N | September 10, 2021 |
| Delta-3L Data Sheet | Delta-3L | January 22, 2021 |
| Delta-3S Data Sheet | Delta-3S | May 17, 2021 |
| DeltaS-3S Data Sheet | DeltaS-3S | June 1, 2021 |
| DeltaS-3N Data Sheet | Delta | January 12, 2021 |
| DeltaS-3 Data Sheet | Delta | January 12, 2021 |
| Delta-G3TAJ(T) Data Sheet | Delta | February 26, 2021 |
| DeltaD Data Sheet | DeltaD | February 26, 2021 |
| DeltaDM Data Sheet | DeltaDM | March 26, 2021 |
| DeltaQ Data Sheet | DeltaQ | February 26, 2021 |
| DeltaQM Data Sheet | DeltaQM | March 26, 2021 |
| OMEGA Data Sheet | OMEGA | September 1, 2021 |
| Sigma Overall Data Sheet | Sigma | July 9, 2021 |
| SigmaD Data Sheet | SigmaD | July 9, 2021 |
| SigmaDM Data Sheet | SigmaDM | December 10, 2021 |
| SigmaQ Data Sheet | SigmaQ | January 30, 2021 |
| SigmaQM Data Sheet | SigmaQM | April 25, 2021 |
| Sigma-G2T Data Sheet | Sigma | July 9, 2021 |
| Sigma-G3TAJ(T) Data Sheet | Sigma | July 9, 2021 |
| Sigma-G3T Data Sheet | Sigma | July 9, 2021 |
| Sigma-3 Data Sheet | Sigma | July 24, 2020 |
| Sigma-3N Data Sheet | Sigma | November 12, 2021 |
| GISmore Data Sheet | GISmore | October 17, 2021 |
| TRH-G2 OEM Board Data Sheet | TRH-G2 | December 12, 2021 |
| TRH-G2P OEM Board Data Sheet | TRH-G2P | October 24, 2021 |
| TR-G2 OEM Board Data Sheet Rev.1-4 | TR-G2 | October 24, 2021 |
| TR-G2 OEM Board Data Sheet Rev.5 | TR-G2 | October 24, 2021 |
| TR-G2T OEM Board Data Sheet Rev.1-4 | TR-G2T | December 6, 2021 |
| TR-G2T OEM Board Data Sheet Rev.5 | TR-G2T | December 4, 2021 |
| TR-G3 OEM Board Data Sheet Rev.1-4 | TR-G3 | October 24, 2021 |
| TR-G3 OEM Board Data Sheet Rev.5 | TR-G3 | October 24, 2021 |
| TR-G3T OEM Board Data Sheet Rev.1-4 | TR-G3T | October 11, 2021 |
| TR-G3T OEM Board Data Sheet Rev.5 | TR-G3T | October 15, 2021 |
| TRE-G2T OEM Board Data Sheet Rev.1-4 | TRE-G2T | October 16, 2021 |
| TRE-G2T OEM Board Data Sheet Rev.5 | TRE-G2T | December 11, 2021 |
| TRE-G3T OEM Board Data Sheet Rev.1-4 | TRE-G3T | October 16, 2021 |
| TRE-G3T OEM Board Data Sheet Rev.5 | TRE-G3T | August 29, 2021 |
| TRE-G3TAJ OEM Board Data Sheet | TRE-G3TAJ | June 30, 2021 |
| TRE-G3TAJT OEM Board Data Sheet | TRE-G3TAJT | October 16, 2021 |
| TRE-3 OEM Board Data Sheet | TRE-3 | July 13, 2021 |
| TRE-3N OEM Board Data Sheet | TRE-3N | July 13, 2021 |
| TRE-3L OEM Board Data Sheet | TRE-3L | July 25, 2020 |
| TR-3N OEM Board Data Sheet | TR-3N | July 13, 2021 |
| TRE-DUO OEM Board Data Sheet | TRE-DUO | March 1, 2021 |
| TRE-Quattro OEM Board Data Sheet | TRE-Quattro | December 4, 2021 |
| Duo-G2 OEM Board Data Sheet | Duo-G2 | December 6, 2021 |
| Duo-G2D OEM Board Data Sheet | Duo-G2D | December 10, 2021 |
| Duo-G3D OEM Board Data Sheet | Duo-G3D | June 20, 2021 |
| Quattro-G3D OEM Board Data Sheet | Quattro-G3D | February 9, 2021 |
| GrAnt Data Sheet | GrAnt | December 15, 2020 |
| GrAnt OEM Data Sheet | GrAnt OEM | May 6, 2021 |
| GrAnt-L Data Sheet | GrAnt-L | December 23, 2021 |
| GrAnt-G2T Data Sheet | GrAnt-G2T | April 9, 2021 |
| GrAnt_G5T-Lb Data Sheet | GrAnt_G5T-Lb, GrAnt_G5T-Lb-i | August 19, 2021 |
| GyrAnt Data Sheet | GrAnt | June 19, 2021 |
| MCAnt-3S Data Sheet | MCAnt-3S | August 19, 2021 |
| TriAnt Data Sheet | TriAnt | July 18, 2021 |
| TyrAnt Data Sheet | TyrAnt | May 31, 2021 |
| AirAnt Data Sheet | AirAnt | October 22, 2021 |
| RingAnt-DM Data Sheet | RingAnt-DM | October 22, 2021 |
| RingAnt-G3T Data Sheet | RingAnt-G3T | April 10, 2021 |
| RingAnt-G5T Data Sheet | RingAnt-G5T | April 10, 2020 |
| Beacon Antenna Data Sheet | Beacon Antenna | May 6, 2021 |
| Beacon OEM Antenna Data Sheet | Beacon OEM Antenna | May 6, 2021 |
| AW200Tx Data Sheet | AW200Tx | July 30, 2021 |
| HPT901BT Data Sheet | HPT901BT | June 3, 2021 |
| HPT435BT Data Sheet | HPT435BT | July 8, 2021 |
| HPT435BT JL Data Sheet | HPT435BT JL | November 21, 2021 |
| HPT135BT Data Sheet | HPT135BT | February 13, 2021 |
| HPT135BT JL Data Sheet | HPT135BT JL | September 14, 2021 |
| HPT435 Data Sheet | HPT435 | November 20, 2008 |
| HPT401BT Data Sheet | HPT401BT | May 30, 2021 |
| HPT401BT Full Duplex Data Sheet | HPT401BT Full Duplex | October 23, 2021 |
| HPT404BT Data Sheet | HPT404BT | June 19, 2021 |
| HPT404BT JL Data Sheet | HPT404BT JL | September 11, 2021 |
| HPT404BT with GSM Data Sheet | HPT404BT with GSM | February 13, 2021 |
| HPT402 Data Sheet | HPT402 | December 2, 2008 |
| HPT104BT Data Sheet | HPT104BT | February 13, 2021 |
| HPT104BT JL Data Sheet | HPT104BT JL | April 24, 2021 |
| HPT104BT with GSM Data Sheet | HPT104BT with GSM | February 13, 2021 |
| Victor Data Sheet | Victor | March 26, 2021 |
| ICTOR-2 Data Sheet | VICTOR-2 | October 20, 2021 |
| Victor-3 Data Sheet | Victor-3 | May 22, 2021 |
| HPT102 Data Sheet | HPT102 | March 16, 2009 |
| JLINK 3G Data Sheet | JLINK 3G | September 24, 2021 |
| JLINK Lite Data Sheet | JLINK Lite | June 01, 2021 |
| JLINK Data Sheet | JLINK | March 16, 2009 |
| JLINK LAN Data Sheet | JLINK LAN | January 21, 2021 |
| JLINK LTE Data Sheet | JLINK LTE | December 8, 2020 |
| JRadio Data Sheet | JRadio | November 28, 2021 |
| L-Band/Beacon Data Sheet | L-Band/Beacon | September 10, 2020 |
| VICTOR-LS Data Sheet | VICTOR-LS | June 21, 2021 |
| VICTOR-VS Data Sheet | VICTOR-VS | May 28, 2021 |
| AirAnt G3-JS Data Sheet | AirAnt G3-JS | February 21, 2021 |
No matching records found
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | ||
|---|---|---|
| TR-G2 OEM Board physical specifications | TR-G2 | January 10, 2008 |
| TR-G2T OEM Board physical specifications | TR-G2T | January 10, 2008 |
| TR-G3 OEM Board physical specifications | TR-G3 | January 10, 2008 |
| TR-G3T OEM Board physical specifications | TR-G3T | January 10, 2008 |
| TRE-G2T OEM Board physical specifications | TRE-G2T | February 12, 2009 |
| TRE-G3T OEM Board physical specifications | TRE-G3T | February 12, 2009 |
| TRE-G3TAJ OEM Board physical specifications | TRE-G3TAJ | February 12, 2009 |
| TRE-G3TAJT OEM Board physical specifications | TRE-G3TAJT | March 10, 2021 |
| Duo-G2D OEM Board physical specifications | Duo-G2D | January 10, 2008 |
| Duo-G3D OEM Board physical specifications | Duo-G3D | April 2, 2021 |
| Quattro-G3D OEM Board physical specifications | Quattro-G3D | February 12, 2009 |
| AirAnt physical specifications | AirAnt | January 10, 2008 |
| GrAnt physical specifications | GrAnt | April 24, 2008 |
| TriAnt-A physical specifications | TriAnt | January 10, 2008 |
| TriAnt-B physical specifications | TriAnt | January 10, 2008 |
| GISmore physical specifications | GISmore | March 16, 2009 |
No matching records found
| USER MANUALS | ||
|---|---|---|
| Glossary of terms used in JAVAD GNSS Manuals | Manuals | May 7, 2009 |
| GREIS (GNSS Receiver External Interface Specification) Guide | All GNSS Receivers & Boards | March 31, 2021 |
| Reference Ellipsoids and Local Datums Supported by JAVAD GNSS Receivers | All GNSS Receivers & Boards | April 29, 2008 |
| Frame Format for Free Form Events | All GNSS Receivers & Boards | October 24, 2021 |
| Alpha Operators Manual | Alpha | April 5, 2021 |
| Alpha Read this First | Alpha | March 16, 2009 |
| AWLaunch Software Manual | AWLaunch | September 7, 2021 |
| CANopen Profile | CANopen | February 18, 2009 |
| CANopen Electronic Data Sheet (*.EDS) | CANopen | February 23, 2009 |
| Delta Operators Manual | Delta | June 18, 2021 |
| Delta Read this First | Delta | April 17, 2009 |
| Delta-3 User Manual | Delta-3 | January 29, 2021 |
| Delta-3S User Manual | Delta-3S | November 25, 2021 |
| Delta-3N User Manual | Delta-3N | March 9, 2021 |
| Duo Application Notes | Duo | February 21, 2021 |
| Duo-G2 Read this First | Duo-G2 | March 13, 2009 |
| Duo-G2D Read this First | Duo-G2D | March 13, 2009 |
| Evaluation Kit Application Notes | Evaluation Kit | January 17, 2021 |
| GIODIS User Manual | Giodis | October 22, 2021 |
| GIODIS Read This First | Giodis | September 2, 2009 |
| GISmore Operators Manual | GISmore | June 29, 2021 |
| GISmore Read this First | GISmore | February 23, 2009 |
| GISmore LED Indication | GISmore | April 26, 2021 |
| GyrAnt Application Notes | GyrAnt | July 6, 2021 |
| HPT102 Operators Manual | HPT102 | March 23, 2009 |
| HPT104BT Read this First | HPT104BT | October 18, 2021 |
| HPT104BT Operators Manual | HPT104BT | September 13, 2021 |
| HPT135BT Read this First | HPT135BT | June 17, 2021 |
| HPT135BT JL Read this First | HPT135BT JL | September 14, 2021 |
| HPT401BT User Manual | HPT401BT | January 13, 2021 |
| HPT401BT Read this First | HPT401BT | January 20, 2021 |
| HPT402 Operators Manual | HPT402 | December 17, 2021 |
| HPT404BT Read this First | HPT404BT | January 17, 2021 |
| HPT404BT User Manual | HPT404BT | May 4, 2021 |
| HPT404BT JL Read this First | HPT404BT JL | September 12, 2021 |
| HPT404BT JL User Manual | HPT404BT JL | August 31, 2021 |
| HPT404BT with GSM Operators Manual | HPT404BT with GSM | March 21, 2021 |
| HPT435BT Read this First | HPT435BT | July 9, 2021 |
| HPT435BT JL Read this First | HPT435BT JL | September 14, 2021 |
| HPT435BT JL User Manual | HPT435BT JL | July 15, 2020 |
| HPT435BT Operators Manual | HPT435BT | July 9, 2021 |
| HPT435BT User Manual | HPT435BT | April 17, 2021 |
| HPT901BT Read this First | HPT901BT | January 20, 2021 |
| HPT901BT Operators Manual | HPT901BT | May 21, 2021 |
| Javad Mobile Tools (Android™) Software Manual | Javad Mobile Tools (Android™) | May 17, 2021 |
| Javad Mobile Tools (iOS™) Software Manual | Javad Mobile Tools (iOS™) | March 16, 2021 |
| JLink 3G User Manual | JLink 3G | May 19, 2021 |
| JLink LTE User Manual | JLink LTE | July 23, 2020 |
| JLink LAN Read this First | JLink LAN | January 21, 2021 |
| JLink Lite in NTRIP to UHF mode | JLink Lite | May 16, 2021 |
| JLink Lite Read this First | JLink Lite | June 1, 2021 |
| Justin Read this First | Justin | September 14, 2009 |
| Justin 3 Quick Start Guide | Justin 3 | August 17, 2021 |
| Justin Software Quick Reference Guide | Justin | April 10, 2008 |
| Justin Software Manual | Justin | October 19, 2020 |
| Justin Link Software Manual | Justin Link | May 16, 2021 |
| J-Tip Users Manual | J-Tip | October 16, 2021 |
| ModemVU Software Manual | ModemVU | December 2, 2021 |
| NetHub Software Manual | NetHub | July 18, 2021 |
| NetView Software Manual | NetView | December 15, 2021 |
| NetView&Modem Software Manual | NetView&Modem | March 22, 2021 |
| OEM Board Evaliation Kit Application Notes | OEM Board Evaliation Kit | July 3, 2021 |
| OMEGA User Manual | OMEGA | May 14, 2020 |
| Quattro Application Notes | Quattro | February 21, 2021 |
| Quattro-G3D Read this First | Quattro-G3D | April 3, 2009 |
| Quattro-G3D Application Notes | Quattro-G3D | October 18, 2021 |
| Sigma Operators Manual | Sigma | May 6, 2009 |
| Sigma Read this First | Sigma | April 17, 2009 |
| TR-G2 Read this First | TR-G2 | February 12, 2009 |
| TR-G2T Read this First | TR-G2T | February 12, 2009 |
| TR-G3 Read this First | TR-G3 | February 12, 2009 |
| TR-G3T Read this First | TR-G3T | February 12, 2009 |
| Tracy Read This First | Tracy | September 14, 2009 |
| Tracy Software Manual (RTK) | Tracy | August 8, 2021 |
| Tracy Software Manual (PPK) | Tracy | August 8, 2021 |
| Tracy Software Manual (CDU) | Tracy | August 8, 2021 |
| Tracy Tools Application Notes | Tracy Tools | July 2, 2009 |
| TRE-G2T Read this First | TRE-G2T | February 12, 2009 |
| TRE-G3T Read this First | TRE-G3T | February 12, 2009 |
| TRE-G3TAJ Read this First | TRE-G3TAJ | February 12, 2009 |
| TriPad User Manual | TriPad | November 15, 2021 |
| TriPad Operators Manual | TriPad | November 14, 2021 |
| TRIUMPH-1 Operators Manual | TRIUMPH-1 | October 15, 2021 |
| TRIUMPH-1 Quick Start Guide | TRIUMPH-1 | April 10, 2021 |
| TRIUMPH-1 Read this First | TRIUMPH-1 | March 12, 2009 |
| TRIUMPH-1M Quick Start Guide | TRIUMPH-1M | July 31, 2021 |
| TRIUMPH-1M User Manual | TRIUMPH-1M | July 30, 2021 |
| TRIUMPH-3 Quick Start Guide | TRIUMPH-3 | June 4, 2020 |
| RTPK for TRIUMPH-3 Quick Guide | TRIUMPH-3 | August 19, 2021 |
| TRIUMPH-2 Quick Start Guide | TRIUMPH-2 | April 14, 2020 |
| TRIUMPH-LS Users Guide (Page View) | TRIUMPH-LS | October 6, 2021 |
| TRIUMPH-LS Users Guide (Spread View) | TRIUMPH-LS | October 6, 2021 |
| TRIUMPH-LS Quick Start Guide (Page View) | TRIUMPH-LS | October 6, 2021 |
| TRIUMPH-LS Quick Start Guide (Spread View) | TRIUMPH-LS | October 6, 2021 |
| RTPK for TRIUMPH-LS Quick Guide | TRIUMPH-LS | August 19, 2021 |
| TRIUMPH-LS Getting Background Maps | TRIUMPH-LS | April 24, 2021 |
| TRIUMPH-LS Camera Measurements | TRIUMPH-LS | January 28, 2021 |
| TRIUMPH-VS Operators Manual | TRIUMPH-VS | July 29, 2021 |
| TriVU Software Manual | TriVU | January 22, 2021 |
| VICTOR-2 User Manual | VICTOR-2 | November 12, 2021 |
No matching records found
| HOW TO | ||
|---|---|---|
| Setup Wi-Fi in TRIUMPH Receivers | TRIUMPH-1, TRIUMPH-1M, TRIUMPH-2 | September 20, 2021 |
| Configure TRIUMPH-1M as a BaseRover with Repeater Using JMobile | TRIUMPH-1M | March 5, 2021 |
| HPT435 Base and TRIUMPH-1 Rover Configuration Example | June 13, 2021 | |
| HPT404BT with GSM Configuration Example | HPT404BT | March 12, 2021 |
| JLink & HPT435BT Wi-Fi Base Scheme | JLink, HPT435BT | March 22, 2020 |
| JLink LTE & HPT435BT JL Command Line Interface | JLink LTE, HPT435BT JL | May 15, 2020 |
| Pair TRIUMPH-2 and JLINK LTE Using NetView&Modem | JLink, TRIUMPH-2 | March 5, 2021 |
| Pair TRIUMPH-1M/2 and JLINK LTE/3G Using TRIUMPH-LS | JLink, TRIUMPH-1M/2 | March 5, 2021 |
| Max Distance Range Configuration Example | June 13, 2021 | |
| NTRIP Caster using NetHub | NetHub | March 21, 2021 |
| NTRIP Client Configuration Example | March 23, 2009 | |
| TCP RAW Client Configuration Example | March 23, 2009 | |
| TCP Client Configuration Example | September 2, 2009 | |
| UHF Base and Rover Configuration Example | March 23, 2009 | |
| UHF Repeater Configuration Example | June 13, 2021 | |
| TRIUMPH UHF Satel Configuration Example | June 13, 2021 | |
| TRIUMPH UHF Tracy Configuration Example (Base and Rover) | June 13, 2021 | |
| TRIUMPH-1 Setup Via Tracy Configuration Example (Base and Rover) | December 18, 2021 | |
| TRIUMPH-1 Setup Via GPRS Configuration Example (Base and Rover) | February 1, 2021 | |
| TRIUMPH-1 as a BASE through TRIUMPH-VS Configuration Example | May 25, 2021 | |
| GSM Base and Rover Configuration Example (TRIUMPH-1, Sigma, GISmore) | August 10, 2009 | |
| GSM Base and Rover Configuration Example (Alpha) | Alpha | August 10, 2009 |
| SIGMA as Rover | SIGMA | December 21, 2021 |
| SIGMA Receiver Auto Turning On and Off | SIGMA | June 14, 2021 |
| SIM Card Installation | October 18, 2021 | |
| Receiver Clock Synchronizing Configuration Example | October 1, 2009 | |
| Mounting Bracket for Radio | December 8, 2021 | |
| Install and Use Fan for Modems | December 16, 2021 | |
| Setup JLink LTE as hotspot | JLink LTE | June 15, 2021 |
| Provide RTK data received via UHF channel to Serial Port | JLink LTE | June 15, 2021 |
| Provide RTK data received via TCP Client to UHF | JLink LTE | June 15, 2021 |
| Provide RTK data received via NTRIP Client to UHF | JLink LTE | March 31, 2020 |
| Provide RTK data received via NTRIP Client to TCPO | JLink LTE | June 15, 2021 |
| Start to Work with JRadio | JRadio | June 13, 2021 |
| Provide RTK data received via NTRIP Client to UHF | HPT435BT JL | March 31, 2020 |
| TRIUMPH-1 Battery Replacement Guide | TRIUMPH-1 | April 25, 2021 |
| TRIUMPH-1 SIM-2 Card Replacement Guide | TRIUMPH-1 | April 25, 2021 |
| How to set up Base UHF | TRIUMPH-LS | August 30, 2021 |
| How To Mount Cloud Drive | TRIUMPH-LS | October 3, 2021 |
| TRIUMPH-VS GPRS Configuration Example | TRIUMPH-VS | March 10, 2021 |
| TRIUMPH-VS VRS NTRIP Configuration Example | TRIUMPH-VS | March 10, 2021 |
| TRIUMPH-VS VRS TCP Configuration Example | TRIUMPH-VS | March 10, 2021 |
| TRIUMPH-VS SIM Installation | TRIUMPH-VS | March 10, 2021 |
| TRIUMPH-VS Using Visual Stakeout | TRIUMPH-VS | May 23, 2021 |
| TRIUMPH-VS as a BASE via UHF | TRIUMPH-VS | May 25, 2021 |
| TRIUMPH-VS as a ROVER via UHF | TRIUMPH-VS | May 25, 2021 |
| TRIUMPH-VS Work with Data Dictionary | TRIUMPH-VS | August 29, 2021 |
| External UHF via TRIUMPH-VS | TRIUMPH-VS | May 16, 2021 |
| Wi-Fi in TRIUMPH-1 | TRIUMPH-1 | August 3, 2021 |
| NetHub Real-time logging | NetHub | August 29, 2021 |
| NetView Real-time logging | NetView | March 28, 2021 |
| Update Internal Modem Firmware via NetView&Modem | NetView&Modem | April 27, 2021 |
| Configuring Receiver Output via NetView&Modem | NetView&Modem | January 16, 2021 |
| Decoding of GNSS signals using usual antenna/receiver (*.DOC) | December 27, 2021 | |
| Base and Rover Communication via NetHub Software | NetHub | March 14, 2021 |
| How to install an Option Authorization File (OAF) | March 27, 2021 | |
| Pairing Supplement and Appendix Update | April 24, 2021 | |
| Factory Recovery Procedure | September 27, 2021 | |
| Radio Firmware Loader for Android Platform | October 24, 2021 | |
No matching records found
| QUALITY CONTROL & MANAGEMENT | ||
|---|---|---|
| JAVAD EMS AS-9100D & ISO-9001 Certificate (ASR) | Quality | May 12, 2021 |
| JAVAD EMS ISO-13485 Certificate | Quality | May 12, 2021 |
| AirAnt Declaration of Conformity | Quality | May 28, 2021 |
| ALPHA Declaration of Conformity | Quality | January 15, 2021 |
| DELTA-3L Declaration of Conformity | Quality | November 19, 2021 |
| GISmore Declaration of Conformity | Quality | April 25, 2021 |
| GISmore Declaration of Installed Modules | Quality | April 25, 2021 |
| GrAnt-G3T Declaration of Conformity | Quality | March 23, 2021 |
| JRadio Declaration of Conformity | Quality | January 21, 2021 |
| JRadio Declaration of Installed Modules | Quality | January 22, 2021 |
| RingAnt-G3T / RingAnt-G5T Declaration of Conformity | Quality | November 15, 2021 |
| SIGMA Declaration of Conformity | Quality | July 23, 2020 |
| SIGMA Declaration of Installed Modules | Quality | July 23, 2020 |
| TRIUMPH-1M Declaration of Conformity | Quality | May 27, 2021 |
| TRIUMPH-1M Declaration of Installed Modules | Quality | January 13, 2021 |
| TRIUMPH-2 Declaration of Conformity | Quality | August 14, 2021 |
| TRIUMPH-2 Declaration of Installed Modules | Quality | May 16, 2021 |
| TRIUMPH-3 Declaration of Installed Modules | Quality | September 28, 2021 |
| TRIUMPH-LS Declaration of Conformity | Quality | November 25, 2021 |
| TRIUMPH-LS Declaration of Installed Modules | Quality | May 19, 2021 |
| TRIUMPH-VS Declaration of Conformity | Quality | April 25, 2021 |
| TRIUMPH-VS Declaration of Installed Modules | Quality | April 25, 2021 |
| TRIUMPH-VS Certificate (RUS) | Quality | May 20, 2021 |
| Triumph-1-G2T, Triumph-1-G3T Certificate (RUS) | Quality | January 10, 2021 |
| TRIUMPH-1 and TRIUMPH-1M UHF/GSM/LTE Antenna Declaration of Conformity | Quality | September 25, 2021 |
| TRIUMPH-3 Declaration of Conformity | TRIUMPH-3 | November 15, 2021 |
| TRIUMPH-1 / TRIUMPH-4x Declaration of Conformity | Quality | December 18, 2021 |
| TRIUMPH-1 / TRIUMPH-4x Declaration of Installed Modules | Quality | December 18, 2021 |
| OMEGA Declaration of Installed Modules | OMEGA | November 15, 2021 |
| OMEGA Declaration of Conformity | OMEGA | November 15, 2021 |
| VICTOR-VS Declaration of Conformity | Quality | April 25, 2021 |
| VICTOR-VS Declaration of Installed Modules | Quality | April 25, 2021 |
| VICTOR-LS Declaration of Conformity | Quality | March 20, 2021 |
| VICTOR-LS Declaration of Installed Modules | Quality | March 20, 2021 |
| DELTA Declaration of Conformity | Quality | May 30, 2021 |
| DELTA-3 Declaration of Conformity | Quality | May 30, 2021 |
| ALPHA Declaration of Installed Modules | Quality | April 27, 2021 |
| RingAnt Declaration of Conformity | Quality | November 11, 2021 |
| TRE-G3T OEM board Declaration of Conformity | Quality | November 11, 2021 |
| GrAnt Declaration of Conformity | Quality | July 23, 2020 |
| HPT404BT Declaration of Conformity | Quality | March 24, 2021 |
| HPT404BT Declaration of Installed Modules | Quality | July 24, 2021 |
| HPT435BT Declaration of Conformity | Quality | July 01, 2021 |
| HPT435BT Declaration of Installed Modules | Quality | July 01, 2021 |
| EU Reach Compliance Statement | Quality | March 23, 2021 |
| RoHS Declaration | Quality | September 28, 2021 |
| HSEQ Policy | Quality | May 25, 2021 |
| ITAR Registration | Quality | April 08, 2021 |
| Export Control Information Letter | Quality | December 01, 2020 |
| CB Test Certificate Lithium-Ion Battery Cell | Quality | December 26, 2021 |
| CB Test Certificate Lithium-Ion Battery Pack | TRIUMPH-2 | December 26, 2021 |
| CB Test Certificate Lithium-Ion Battery Pack | TRIUMPH-LS, OMEGA, TRIUMPH-3, J-Mate | December 26, 2021 |
No matching records found
| Material Safety Sheet for the Li-ion battery | ||
|---|---|---|
| Report for Safe Transport of Goods | TRIUMPH-LS | June 14, 2021 |
| Report for Safe Transport of Goods | TRIUMPH-LS | June 14, 2021 |
| Battery Test Report | TRIUMPH-2 | February 2, 2021 |
| Report for Safe Transport of Goods | TRIUMPH-2 | February 2, 2021 |
| Report for Safe Transport of Goods | TRIUMPH-2 | February 2, 2021 |
| Report for Safe Transport of Goods | TRIUMPH-1M / SIGMA | May 25, 2021 |
| Report for Safe Transport of Goods | TRIUMPH-1M / SIGMA | May 25, 2021 |
| Battery Test Report | ALPHA | June 16, 2021 |
| Lithium-ion Batteries Information Sheet | SIGMA / TRIUMPH-LS/ -1M/ -2 | November 14, 2021 |
| Safety Data Sheet | ALPHA | June 16, 2021 |
| Report for Safe Transport of Goods | HPT401BT / HPT901BT | June 14, 2021 |
| Report for Safe Transport of Goods | HPT401BT / HPT901BT | June 14, 2021 |
| Juniper Panasonic Li-ion Battery Product Information | Victor | May 25, 2021 |
| Juniper Archer Battery Pack Test Report | Victor | May 25, 2021 |
No matching records found
*All documents in PDF.
Планировщик измерений
При использовании ГНСС аппаратуры часто бывает необходимо планировать график проведения работ для того, чтобы максимально учесть оптимальную геометрию расположения спутников. ПО Justin включает модуль предсказания видимости спутников над определяемым местом проведения работ. Планировщик измерений позволяет рассчитать когда и какие спутники будут находиться над горизонтом в определённое время и какую конфигурацию будет иметь спутниковое созвездие.
Для точного предсказания видимости спутников необходимо определить три параметра:
дату, время и местоположение точки наблюдений на поверхности Земли.
• Дата – Если дата введена неправильно, то вычисленные значения будут отличаться от истинных примерно на 4 мин/день. Это поправка возникает из-за разности в величине дня, отсчитываемого по среднему солнечному времени и звёздному.
Вследствии этого спутники ежедневно восходят на 4 минуты раньше чем в предыдущий день.
• Время – Разница между местным временем и всемирным координированным временем (UTC) должна быть введена правильно. Вы можете рассчитать её по формуле: Местное Время – UTC = Разница Разница между местным временем и гринвичским GMT положительна к востоку и отрицательна к
Примечание:
западу от гринвичского меридиана. Кроме того, из-за использования в России декретного времени (летнего времени), необходимо в этот период добавлять в разницу 1 час.
Для выполнения точных вычислений необходимо ввести географические координаты района предполагаемых работ с точностью до 15 км (или 10 угловых минут по широте).
Для вычисления трёхмерных координат (широты, долготы и высоты) необходимо по крайней мере четыре спутника, видимых над горизонтом. Если же вас интересуют только плановые координаты (широта, долгота, время), то достаточно трех спутников. Для получения пространственных координат желательно принимать сигнал от 5 и более спутников. Это обеспечивает более качественное решение и избыточность наблюдений.
Даже если некоторые спутники были закрыты для антенны передвижного ГНСС приёмника соседними домами или деревьями, можно определить координаты объекта в плане и по высоте.
–
11.1. Запуск Планировщика измерений
Чтобы запустить Планировщик измерений, выполните следующие шаги:
Запустите Justin.
Создайте новый проект или откройте ранее созданный.
Нажмите Инструменты Планировщик измерений.
Откроется окно Планирновщика измерений (Рисунок 11-1 на стр. 102).
В новом проекте окно Планировщика измерений будет пустым. Необходимо • загрузить альманах1 (см. об этом подробнее в “Загрузка альманаха” на стр. 104).
• Если был открыт ранее сохраненный проект, в который были импортированы.jps файлы, то альманах будет загрузится автоматически..
Рисунок 11 1. Планировщик измерений
1. Альманах или эфемеридный файл содержит орбитальную информацию для всех GPS и ГЛОНАСС спутников. Он предаётся со спутников и автоматически записывается в ГНСС приёмник. Необходимо перекачать альманах из приёмника в компьютер, для того, чтобы ПО Justin могло использовать эту информацию в расчётах.
–
• Спутники GPS и ГЛОНАСС.
Спутники отображаются красным или зеленым цветом. Желтый цвет означает “проблемный”1 спутник.
Примечание:
–
Отобразить/скрыть азимут, восхождение и DOP для выбранного спутника Сохранить в файл графики предсказания видимости спутников, азимут, восхождение и DOP Распечатать графики предсказания видимости спутнико, азимут, восхождение и DOP
–
1. Обычно спутники передают в своём сигнале информацию об их работоспособности. Время от времени появляется уведомление о неработоспособности какого либо спутника. Однако это происходит довольно редко.
–
11.3. Работа с планировщиком измерений 11.3.1. Загрузка альманаха
Чтобы загрузить альманах, выполните следующие шаги:
1. Нажмите кнопку на панели инструментов. Откроется окно Ввод альманаха (Рис.
11-2).
–
11.3.2. Добавление новой точки
Чтобы добавить новую точку в список точек, выполните следующие шаги:
1. Нажмите кнопку, чтобы открыть окно Список точек (Рисунок 11-3 на стр. 105).
2. Введите имя точки в соответствующем поле.
3. Введите координаты точки. Используйте координатные системы, имеющиеся в прокте.
4. Нажмите кнопку, чобы добавить точку в список.
5. Повторите шаги 1-4, чтобы ввести нужное количество точек.
–
11.3.3. Ввод препятствий сигналам ГНСС Для выбраной точки можно вводить, изменять и удалять препятствия. Чтобы добавить препятствия, выполните следующие шаги:
1. Выберите точку из списка (Рис. 11-4).
–
3. В этом окне, используя курсор мыши, можно начертить модель препятствия для заданной точки. Созданная модель будет использоваться при планировании (Рис.
11-5).
–
11.3.4. Просмотр планисферы Планировщик измерений может рассчитывать и выводить планисферы, на которых изображается видимая геометрия созвездия ГНСС спутников.
Планисферы выглядят как круг на котором изображена проекция небесной сферы с маркерами отображающими видимое положение спутников. Спутники, расположенные у горизонта, попадают на край планисферы.
Плохая геометрия будет, когда все спутники расположены в одной и той же части неба или выстроились в прямую линию. Определённая геометрия может быть неудачна для отдельного DOP параметра, и выигрышна для других видов DOP.
–
Планирование является в большинстве случаев необязательной, но желательной процедурой, так
Примечание:
как ГНСС приёмник автоматически отбирает спутники обеспечивающие самое низкое значение PDOP. Вы можете спланировать наилучшие периоды для проведения съёмки, но в полевых условиях нельзя вручную отбирать наблюдаемые спутники.
Чтобы открыть окно планисферы, выполните следующие шаги:
1. Выберите из списка точку.
2. Нажмите кнопку, чтобы отобразить планисферу (Рис. 11-6).
–
11.3.6. Видимость спутников, азимут, восхождение и DOP После проведенных установок для одной выделенной точки можно просмотреть следующию информацию в графическом отображении (Рисунок 11-10 на стр. 109):
Графики количества видимых спутников и DOP для данной точки • Графики азимутов видимых спутников • Графики углов места видимых спутников • График видимых спутников для данной точки •
Чтобы просмотреть эту информацию, выполните следующие шаги:
1. Выберите точку из списка.
2. Нажмите кнопку, чтобы отобразить графики (Рисунок 11-10 на стр. 109).
Похожие работы:
№ 4 (69), 2021 ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ VISNYK OF CHERNIHIV STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 6. Попович М. Г. Теорія автоматичного керування / М. Г. Попович, О. В. Ковальчук. К. : Либідь, 1997. 544 с.7. Детали и механизмы металлорежущих станков / [Ками…»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ “ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” Кафедра “МТП в АПК” МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ Сервис оборудования перераб…»
Работа с проектом
3.1. Создание нового проекта При первом запуске ПО Justin панели Проект и Карта открываются пустыми. Чтобы создать новый проект, надо задать имя, указать путь к папке, в которой проект будет сохранен, в окне Свойства проекта. Ниже приведено описание всех элементов этого окна.
3.1.1. Общие
Чтобы задать имя проекту и сохранить его на ПК, выполните следующее:
1. Выберите Проект Новый или нажмите кнопку на панели инструментов.
Откроется окно Свойства проекта (Рис. 3-1).
–
2. В открывшемся окне заполните следующие поля:
• Введите имя проекта в поле Имя.
• Добавьте имя исполнителя и наименование организации в полях Исполнитель и Организация.
Информация, записанная в этих полях, сохраняется в программе и появляется по умолчанию при
Примечание:
создании нового проекта.
• Укажите путь проекта в поле Полный путь или нажмите кнопку, чтобы открыть нужную папку на вашем ПК, куда будет сохранен проект. Justin создаст файл с расширением jpr.
Поля Имя и Полный путь обязательны для заполнения.
Примечание:
3. Нажмите OK, чтобы сохранить проект и закрыть диалоговое окно.
3.1.2. Сценарий При импорте файлов данных в проект из них создаются наборы данных (выборки) в соответствии с заданным Сценарием. Прежде, чем импортировать данные, необходимо настроить проект с помощью Сценария.
1. Выберите Проект Свойства или нажмите кнопку. Откроется окно Свойства проекта.
–
2. Откройте закладку Сценарий (Рис. 3-2).
Рисунок 3 2. Свойства проекта. Закладка Сценарий
3. Чтобы преобразовать исходные данные, пересчитав их к ближайшей целой секунде, активируйте флаговый переключатель Пересчет времени приемника. Не следует использовать эту опцию, если частота записи данных выше 1Гц (см. Рис. 3-2 на стр. 29).
Обычно используется при импорте данных, собранных приемниками компании Trimble.
Примечание:
4. Задайте количество эпох в поле Мин. размер выборки (Рис. 3-3).
Как результат импорта данных, Justin создает выборку. Если количество эпох в выборке меньше,
Примечание:
чем задано в поле Мин. размер выборки, данные игнорируются.
–
5. Задайте максимальное количество эпох в поле Макс. разрыв (Рис. 3-3). Если разрыв между эпохами превышает данное значение, то выборка будет разделена.
6. Задайте значение критерия для статики в поле Критерий для статики, чтобы различить статические и кинематические данные на основе навигационного решения (разбро с эпох для ст атиче ских данных не должен превышать [Допуск]x[Критерий]) (Рис. 3-3).
7. Задайте угол отсечки в одноименном поле. Этот параметр задает минимальное значение угла возвышения спутника, используемого в вычислении навигационной позиции. По умолчанию угол отсечки равен 15° (Рис. 3-3).
8. Укажите допуск для статики в группе Допуск (Рис. 3-4). Этот критерий используется для установки соотношения между выборками и пунктами. Если навигационные решения по выборкам различаются более указанного значения, то на карте создается новый пункт, в противном случае выборки связываются с существующим пунктом. С одним пунктом может быть связано несколько выборок.
Рисунок 3 4. Допуск
9. При импорте файлов формата RINEX существует возможность сразу сопоставлять их пунктам с координатами, указанными в заголовке файла, если активизировать опцию Snap to RINEX header (см. Рис. 3-2 на стр. 29).
10. В группе Auto start при установленном флаге переключателе Обработка после импорта данные будут обрабатываться сразу поле процедуры импорта. Если флаг не установлен, то после импорта автоматическая обработка не будет произведена (Рис.
3-5).
–
Для того чтобы сохранить настройки сценария и использовать их в других проектах, выполните следующие шаги:
1. Нажмите кнопку, затем в окне Новый сценарий введите название сценария и нажмите OK. (Рис. 3-7):
–
3.1.3. Выбор системы координат Justin позволяет выбрать одну или несколько координатных систем, которые в дальнейшем будут использоваться в проекте, что позволяет ускорить и сделать более удобной работу с координатными системами. Выполните следующие шаги, чтобы выбрать координатную систему:
1. Выберите Проект Свойства или нажмите кнопку. Откроется окно Свойства проекта.
2. Откройте закладку Координатные системы (Рис. 3-9):
Рисунок 3 9. Свойства проекта. Координатные системы
3. Нажимайте на узел в дереве систем координат, чтобы развернуть список доступных координатных систем.
4. Выберите координатную систему, которую вы хотите использовать в проекте.
WGS-84, PZ90 и косая стереографическая системы установлены по умолчанию.
Примечание:
5. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно.
–
3.1.4. Отображение координат Justin отображает координаты в строке состояния внизу главного окна. Чтобы настроить соответствующиее отображение координат, выполните следующие шаги:
1. Выберите Проект Свойства или нажмите кнопку. Откроется окно Свойства проекта.
2. Откройте закладку Карта (Рис. 3-10).
Рисунок 3 10. Свойства проекта. Карта
3. В группе Категории системы координат выберите соответствующую категорию координатной системы.
4. В группе Система координат выберите систему координат.
5. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно.
–
3.1.5. Выбор модели геоида Justin поддерживает следующие три типа моделей геоида: глобальные, региональные и локальные.
Глобальные модели геоида позволяют вычислять модели геоида для любых точек земли.
Региональные модели геоида обычно уточняют глобальные модели в пределах некоторых территорий, например, какой-то страны.
Локальные модели геоида позволяют вычислять высоты геоида для точек, расположенных в пределах небольших областей. Например, в районе проведения геодезических работ по какому-либо проекту. Эти модели представлены в виде набора произвольно расположенных точек с известными значениями высот геоида.
Все модели геоидов, используемые Justin, представляют собой наборы данных, заданных на некоторой сетке.
Откройте закладку Геоид, нажав Проект Свойства, чтобы просмотреть список доступных моделей. Выберите в списке одну из моделей геоида. По умолчанию в закладке Геоид отображается только геоид EGM96.
Подробнее о создании модели геоида см. “Создание списка моделей геоида” на стр. 35.
Чтобы выбрать из списка модель геоида, выполните следующие шаги:
1. Выберите Проект Свойства или нажмите кнопку. Откроется окно Свойства проекта.
2. Откройте закладку Геоид (Рис. 3-11).
–
3.1.6. Создание списка моделей геоида
1. Загрузите необходимый для вашего проекта блок модели геоида EGM2008 с сайта компании JAVAD GNSS.
2. Нажмите Параметры Программа. В открывшемся окне Параметры нажмите кнопку Геоид. Откроется список моделей геоида.
3. Нажмите кнопку JAVAD binary (Рис. 3-12), чтобы зарегистрировать экспликацию геоида EGM2008.
–
• Нажмите NGS ASCII, чтобы импортировать геоид NGS.
4. Выберите систему координат, к которой относится региональный геоид. Нажмите OK. Модель геоида появится в списке моделей геоида.
5. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно.
–
3.1.7. Копирование опорных точек В Justin опорные точки создаются и хранятся как в базе данных самой программы, так и в базе данных проекта. Таким образом обеспечивается независимость проекта от программы, которая может обновляться, переустанавливаться, удаляться и т.п. без потери данных.
Для создания опорных точек в программе пользуйтесь инструментом “Создание каталога опорных точек” на стр. 39. В проекте опорные точки можно создавать напрямую из пунктов. Интерфейс обмена данными между проектом и программой показан ниже.
Выберите Проект Свойства или нажмите кнопку 1..
Откроется окно Свойства проекта.
Откройте закладку Опорные точки (Рис. 3-13).
В списке Доступные выберите точку/группу, которую/которые вы хотите 4.
скопировать в проект.
5. Нажмите или перетащите выбранную точку/группу в список Проект. Точка/ группа появится в списке.
–
3.1.8. Добавить/Исключить спутники
Добавить/исключить спутники из проекта можно, выполнив следующие шаги (Рис. 3-14):
1. Выберите Проект Свойства или нажмите кнопку. Откроется окно Свойства проекта.
2. Откройте закладку Спутники. В этой закладке отображаются спутники, используемые в проекте.
3. Нажимайте зеленые/красные кружки, чтобы добавить/исключить спутник.
–
3.2. Создание каталога опорных точек Этот модуль программы предназначен для ручного ввода данных из каталога, ведения базы данных, операций экспорта/импорта каталога. Каталог опорных точек создается на программу.
3.2.1. Ввод опорной точки
Чтобы добавить опорную точку в каталог, выполните следущие шани:
1. Нажмите на кнопку или выберите Параметры Опорные точки.
2. Появится диалоговое окно Опорные точки (Рис. 3-15).
–
4. В открывшемся окне введите имя новой группы.
5. Нажмите OK. Новая группа появится в каталоге опорных точек.
6. Выберите группу, в которую вы хотите сохранить новую опорную точку.
7. Нажмите кнопку Редактировать.
8. Задайте имя точки в поле Имя точки.
9. Выберите нужную систему координат.
10. Задайте координаты точки в соответствующих полях.
11. Нажмите кнопку Добавить. Новая точка появится в группе.
12. Повторите шаги 6 – 11 для каждой новой опорной точки, которую вы хотите ввести.
13. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения в каталоге и закрыть диалоговое окно.
3.2.2. Редактирование опорной точки Чтобы редактировать имя, координаты и погрешности опорной точки, выполните следующие шаги:
Нажмите на кнопку или выберите Параметры Опорные точки.
Откроется окно Опорные точки (Рис. 3-15 на стр. 39).
Выберите точку для редактирования.
Нажмите кнопку Редактировать.
Введите новое имя точки, координаты и их погрешности.
Нажмите Обновить, чтобы сохранить изменения для выбранной точки.
Нажмите OK, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно.
3.2.3. Удаление опорной точки из каталога
Чтобы удалить точку из каталога, выполните следующие шаги:
Нажмите на кнопку или выберите Параметры Опорные точки.
Откроется окно Опорные точки (Рис. 3-15 на стр. 39).
Выберите точку.
Нажмите кнопку Удалить.
Нажмите OK, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно. Нажмите 5.
Отмена, чтобы закрыть диалоговое окно без сохранения изменений.
–
3.2.4. Удаление группы опорных точек из каталога
Чтобы удалить группу точек из каталога, выполните следующие шаги:
Нажмите на кнопку или выберите Параметры Опорные точки.
Откроется окно Опорные точки (Рис. 3-15 на стр. 39).
Щелкните правой кнопкой мыши по выбранной группе точек.
В выпадающем меню выберите Удалить группу.
Рисунок 3 17. Удалить группу
5. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно. Нажмите Отмена, чтобы закрыть диалоговое окно без сохранения изменений.
3.2.5. Экспорт и импорт опорных точек Используйте кнопки Экспорт/Импорт для переноса каталога опорных точек с одного компьютера на другой или сохранения базы данных опорных точек в jst файл.
Чтобы экспортировать точки из текущего проекта в jst файл, выполните следующие шаги:
1. Нажмите на кнопку или выберите Параметры Опорные точки.
–
3.3. Импорт файлов Justin позволяет импортировать ГНСС данные в проект с жесткого диска вашего ПК.
Импортировать файлы можно одним из нижеприведенныйх способов:
• Импортировать один или несколько файлов;
• Импортировать всю папку;
• Импортировать данные из ранее созданного проекта.
Justin позволяет импортировать следующие форматы файлов:
• JPS binary RINEX файлы формата 2.10-2.12 (также файлы Hatanaka compressed) •
• RTCM 3.0 RINEX файлы Unix compressed.z,.gz • Файлы SP3 формата b, c • Ashtech O- и SNAP-файлы • ASCOT.ev и Ashtech.dat файлы событий.
• 3.3.1. Настройка параметров программы Интерфейс программы можно настроить в соответствии с желанием пользователя.
Используйте диалоговое окно Параметры (см. Рис. 3-19 на стр. 44) для настройки параметров. Эти настройки будут применяться к каждому последующему проекту по умолчанию, пока вы не измените их.
Чтобы изменить параметры, выполните следующие шаги:
–
1. Выберите Параметры Программа. В открывшемся окне Параметры нажмите кнопку Общие.
Рисунок 3 19. Закладка Общие
2. В самораскрывающемся списке Язык выберите язык интерфейса из списка. По умолчанию установлен английский язык.
3. Активируйте следующие опции:
• Открывать последний проект – активируйте/выключите, чтобы при запуске программы открывался/не открывался последний сохраненный проект.
• Сжимать базу данных перед выходом – активируйте/выключите, чтобы освободить место на диске и оптимизировать проект. Нажмите кнопку Compact, чтобы уменьшить размер базы данных прямо сейчас.
• Десятичные градусы в координатных формах – активируйте/выключите, чтобы отображать/не отображать координаты в формате с десятичными градусами.
• Отображать масштабную линейку – активируйте/выключите, чтобы отображать/ скрыть масштабную линейку на карте.
• Значения долготы – задайте границы отображения долготы от -180 до 180 или от 0 до 360 градусов.
• Панель кнопок в дереве объектов – активируйте/выключите, чтобы панель с кнопками отображалась/не отображалась на панели Проект.
4. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно.
–
4. Нажмите Open, чтобы начать импорт файлов в проект.
5. В окне состояния загрузки будет отображаться процесс загрузки и статус выполнения операции. Можно сохранить информацию о процессе импорта в файл.
См. подробнее об этом и других настройках в разделе “Настройка параметров импорта” на стр. 47.
–
3.3.3. Импорт папки Опция Импорт папки является предпочтительной,особенно когда предполагается загружать смешанные данные (jps, RINEX, SP3 и т.п.). Чтобы импортировать папку в проект, выполните следующие шаги:
1. Нажмите Проект Импорт папки.
2. Выберите нужную папку и нажмите OK. В открывшемся окне будет отображаться информация об импорте файлов, а именно: файл, который импортируется в данный момент, ошибки.
Можно разом импортировать **O, **G, **N и jps файлы в папке.
Примечание:
Если в импортируемой папке есть вложенные папки, то Justin загрузит файлы и из них.
Примечание:
Justin проверяет данные на дублирование
Примечание:
3.3.4. Импорт данных из проекта
Чтобы импортировать данные из ранее созданного проекта, выполните следующие шаги:
1. Нажмите Проект Импорт из проекта.
2. В окне Открыть проект выберите из списка нужный проект. Все данные, относящиеся к файлу данных будут скопированы, даже, если сам исходный файл уже не существует.
3. Нажмите OK.
–
3.3.5. Импорт SNAP файлов
Чтобы импортировать SNAP-файлы, выполните следующие шаги:
1. Откройте закладку Данные на панели Проект.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по имени проекта, появится меню.
3. Выберите Импорт SNAP-файлов. В окне Выбрать путь выберите нужную папку и нажмите OK.
Это окно позволяет выбрать папку с несколькими SNAP-файлами (station.dat и vector.dat).
Примечание:
3.3.6. Настройка параметров импорта Используйте диалоговое окно Программа, чтобы настроить процедуру импорта файлов исходных данных:
1. Выберите Параметры Программа.
2. В открывшемся окне Параметры нажмите кнопку Импорт.
–
• Вывод сообщения об ошибках – записывать файл ImportLog.txt.
4. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения.
3.4. Привязка пункта к опорной точке
Чтобы привязать пункт к опорной точке, выполните следующие шаги:
1. Выберите пункт на панели Карта. Для этого в строке состояния щелкните правой кнопкой мыши в поле Активный слой и выберите из списка Пункт. На карте щелкните правой кнопкой мыши по нужному пункту.
2. В самораскрывающемся меню выберите Привязать к.
–
ГИС ФУНКЦИИ
4.1. Закладка Карта Карта Justin состоит из слоев, предназначенных для выполнения групповых операций по обработке данных – вычисления векторов, уравнивания и т.п.
В результате импорта данных заполняются следующие слои:
Пункт – служит для отображения статических позиций (оккупаций);
Стоп – отображает точки съемки;
Опора – слой опорных точек;
Геоид – объект, показывающий границы подгруженного геоида;
Вектор – линейный объект, связывающий пункты, обладающий выборками, 5.
имеющими временное пересечение, то есть, которые могут быть обработаны.
6. Решение – показывает результаты обработки векторов.
7. Ребро, Эллипс ошибок, Траектория – это слои, которые заполняются в результате уравнивания.
4.1.1. Отобразить/скрыть слой По умолчанию отображаются все слои
Примечание:
Чтобы отобразить/скрыть слой на карте, выполните следующие шаги:
8. Нажмите на закладку Карта внизу панели Проект.
9. Двойным щелчком левой кнопки мыши включите/выключите флаговый переключатель, чтобы отобразить/скрыть выбранный слой.
–
4.1.2. Отобразить только один слой
Если нужно отобразить только один слой и скрыть все остальные:
1. Нажмите на закладку Карта внизу панели Проект.
2. Поместите курсор на слой, который вы хотите оставить, и щелкните правой кнопкой мыши.
3. В открывшемся меню выберите Скрыть все слои кроме…
4.1.3. Изменить свойства слоя Одно из основных назначений организации данных по слоям – это групповые операции со стилем объектов.
1. Нажмите на закладку Карта внизу панели Проект.
2. Поместите курсор на слой и щелкните правой кнопкой мыши.
–
6. Нажав на кнопку Значения, можно выбрать из списка доступных значений те, которые будут отображаться на карте. Используйте зеленые стрелки для добавления значений на карту и изменения порядка подписывания (Рис. 4-3)..
–
4.2. Панель Карта С панелью Карта можно производить различные действия, список которых приводится ниже:
Подразумевается, что проект открыт и панель Карта не пустая.
Примечание:
–
4.3. Регистрация растра В качестве подложки карты можно использовать растровое изображение. Чтобы программа Justin могла правильно расположить растровое изображение на панели Карта, необходимо произвести регистрацию растра. Для этого нужно задать координаты опорных точек и картографическую проекцию.
4.3.1. Координаты и картографическая проекция растрового изображения
Чтобы произвести регистрацию растрового изображения, выполните следующие шаги:
1. Нажмите Инструменты Регистрация растра.
2. Выберите файл с растровым изображением и нажмите Открыть.
Justin поддерживает следующие типы файлов: BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF.
Примечание:
3. Панель карта изменит свой вид: сверху будет отображаться открытое изображение, а в нижней части инструменты, необходимые для регистрации растра (Рис. 4-6).
–
Следует иметь ввиду, что незарегистрированное растровое изображение автоматически разместится в центре окна карты, заняв примерно 75% поля, поэтому будет правильно заранее подобрать масштаб и центр картографического окна.
4. Нажмите кнопку Проекция и выберите в списке нужную категорию системы координат.
Рисунок 4 7. Выбор системы координат
5. Нажмите кнопку Точки.
6. Нажмите в окне регистрации растра, а затем на панели инструментов кнопку, чтобы получить координаты с карты.
7. Наведите курсор на точку, сохраненную в проекте и щелкните левой кнопкой мыши.
8. Переместите курсор к точке на растровом изображении, соответствующем выбранной точке (от снятой точки вслед за курсором потянется линия) и щелкните левой кнопкой мыши.
–
4.3.2. Редактирование точек привязки
Введенная опорная точка (точка привязки) может быть отредактирована:
1. Нажмите Инструменты Регистрация растра.
2. Выберите файл, содержащий изображение и нажмите Открыть. Появится окно Регистрация растра (Рисунок 4-6 на стр. 56).
3. В списке контрольных точек выберите точку, которую необходимо отредактировать.
4. Дважды щелкните по имени точки в таблице, чтобы открыть окно Координаты контрольной точки. это окно позволяет редактировать координаты точки.
–
4.3.3. Привязка сканированной карты
1. Создайте в базе данных опорных точек группу для четырех точек привязки, соответствующих координатам углов сканированной карты.
2. Переместите точки в проект.
3. Подберите масштаб и центрировку картографического окна так, чтобы открываемый растр занял 75% свободного поля.
4. Откройте растр. Если картографическое окно было установлено правильно, то растр сразу ляжет своими углами на опорные точки.
5. Выполните окончательную корретировку растра, подтянув его углы к опорным точкам.
4.3.4. Корректировка прозрачности растра На панели закладки Карта выберите слой растрового изображения и установите его
Стиль, щелкнув правой кнопкой мыши:
–
