GNSS RTK-съемка в Турции: руководство TUSAGA-Aktif CORS Guide 2026
В Турции для GNSS RTK-съемки используется геодезическая система координат TUREF (Turkish Reference Frame), выровненная по ITRF96 на эпоху 2005.0. Национальная сеть CORS — TUSAGA-Aktif, управляемая совместно Главным картографическим управлением (HGK) и Главным управлением земельного кадастра (TKGM). Подключите ваш RTK-приемник к www.tusaga-aktif.gov.tr через порт 2101 с помощью платной подписки, полученной от HGK. Примените модель геоида TG03 в ApekSurv для преобразования эллипсоидальных высот в ортометрические высоты. RTK-приемники APEKS включают в библиотеку координат систему TUREF и TG03 без ограничений по геозонам.
- 1. Обзор геодезических работ в Турции: инфраструктура и кадастровый спрос.
- 2. Турецкая геодезическая система координат: объяснение TUREF
- 3. Системы координат: ITRF, UTM и Турецкая национальная координатная сетка.
- 4. Сеть TUSAGA-Aktif CORS: покрытие и подписка.
- 5. Пошаговая настройка NTRIP для Турции
- 6. Модель геоида: TG03 и опорная высота.
- 7. Ключевые области применения опросов в Турции
- 8. RTK-приемники APEKS для турецких проектов
- 9. Эксплуатация RTK в условиях Турции.
- 10. Часто задаваемые вопросы
Турция расположена на географическом перекрестке Европы и Азии, обладая одним из самых динамично развивающихся строительных секторов в регионе. Крупные государственные и частные инвестиции стимулируют строительный бум. Инфраструктурные программы, включая расширение автомагистралей, высокоскоростные железнодорожные коридоры, проекты обновления городов в Стамбуле и Анкаре, а также мегапроект Стамбульского канала, создают устойчивый спрос на высокоточную геодезическую съемку с использованием GNSS.
Параллельно с развитием инфраструктуры, турецкая кадастровая система обрабатывает один из самых больших объемов транзакций в мире. Это требует непрерывных операций RTK-съемки для восстановления границ участков, разделения земельных участков и консолидации сельских территорий. Для геодезистов, впервые использующих RTK-приемник в Турции, адаптация к местным стандартам имеет важное значение. Сочетание обязательной системы координат TUREF, платной подписки на CORS TUSAGA-Aktif и геоидной модели TG03 создает специфическую конфигурацию, которую необходимо точно соблюдать.
В этом руководстве описаны основные настройки, источники учетных данных и особенности полевых работ для точного развертывания оборудования GNSS в турецких инфраструктурных и пограничных проектах. Независимо от того, работаете ли вы в плотной городской застройке Стамбула или на открытом Анатолийском плато, эта схема гарантирует правильную настройку.
Обзор геодезических работ в Турции: инфраструктурные и кадастровые потребности.
Турецкий сектор геодезии движим тремя основными потоками спроса, требующими постоянного развертывания GNSS-систем на всей территории страны площадью 783 000 квадратных километров.
ИНФРАСТРУКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО:
В последние два десятилетия правительство Турции вложило значительные средства в транспортную и гражданскую инфраструктуру. Ваши операции с использованием GNSS, скорее всего, будут пересекаться с одной из следующих ключевых текущих программ:
- Расширение сети автомагистралей и дорог в Анатолии.
- Высокоскоростные железнодорожные коридоры, соединяющие Стамбул, Анкару, Конью и Измир.
- Стамбульский канал: искусственный водный путь протяженностью 45 км, требующий точных геотехнических и трассировочных изысканий.
- Обновление городов: проекты массового жилищного строительства и преобразования городов, реализуемые TOKI (Администрацией жилищного строительства).
- Энергетическая инфраструктура: гидроэлектростанции на востоке, закладка фундаментов ветропарков на западе и обследование линий электропередачи.
КАДАСТРОВАЯ СЪЕМКА:
Турция занимает одно из первых мест в регионе по объему сделок с недвижимостью. Управление по регистрации земельных участков (TKGM) осуществляет непрерывную программу обновления кадастровой информации, включающую детальную съемку границ участков, правовое разделение земель и консолидацию сельскохозяйственных земель (arazi toplulaştırma). Для кадастровых работ в формате RTK необходимо использовать систему координат TUREF и правильную проекцию — это обязательное условие для соблюдения требований к регистрации земельных участков (Tapu).
МОНИТОРИНГ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕЗДНЫХ СОБЫТИЙ:
После крупных сейсмических событий высокоточные системы GNSS используются для оценки повреждений, мониторинга конструкций и разметки при восстановлении. Учитывая сейсмически активную геологию Турции, это применение является постоянной необходимостью.
Турецкая геодезическая система координат: объяснение TUREF
Для точной геодезической съемки в Турции необходимо понимать ее геодезическую основу. Турция использует TUREF (Турецкую систему координат) в качестве официальной национальной геодезической системы отсчета. Принятая в 2001 году, она соответствует ITRF96 по эпохе 2005.0.
ПАРАМЕТРЫ ДАТЫ:
- Эллипсоид: GRS80
- Система отсчета: ITRF96, эпоха 2005.0
- Отношение к системе координат WGS84: Системы TUREF и WGS84 очень близки по точности. Различия обычно составляют сантиметровый уровень. Для общестроительных работ и земляных работ WGS84 часто может служить приемлемым приближением. Однако для кадастровых операций и юридических съемок, предоставляемых в TKGM, необходимо явно выбирать систему TUREF.
- Предыдущие данные: Исторически на всей территории Турции использовалась система координат ED50 (Европейская система координат 1950 года). Если ваш проект использует устаревшие координаты ED50, требуется преобразование системы координат. Никогда не смешивайте координаты ED50 и TUREF в одном наборе данных без применения строгого преобразования.
В АПЕКСУРВЕ:
Выбирать ТУРЕФ перейдя по ссылке Проект → Система координатБазовая точка предварительно загружена в библиотеку координат APEKS. Для устаревших проектов ED50 используйте официальные параметры преобразования ED50 в TUREF, доступные в ApekSurv. Всегда уточняйте используемую в проектных чертежах базовую точку у инженера проекта перед началом работы.
ПРИМЕЧАНИЕ ED50:
Значительная часть существующих турецких кадастровых карт и старых инженерных чертежей по-прежнему ссылается на ED50. Сдвиг координат между ED50 и TUREF составляет приблизительно от 100 до 200 метров в зависимости от местоположения. Несоответствие опорной системы координат в таком масштабе приведет к заведомо неверным результатам. Всегда перепроверяйте опорную систему координат.
Системы координат: ITRF, UTM и Турецкая национальная сетка.
При использовании вашей GNSS RTK-системы в Турции необходимо понимать три основные системы координат, которые в настоящее время активно применяются.
UTM (Универсальная поперечная меркаторская машина):
Это стандартный прогноз для инженерно-строительных и инфраструктурных проектов. Турция охватывает несколько зон:
- Зона UTM 35N: Западная Турция (европейская часть Стамбула, Измир, Бурса, Анкара).
- Зона UTM 36N: Центральная и Восточная Турция (анатолийская часть Стамбула, Конья, Кайсери, Газиантеп, Диярбакыр).
- Зона UTM 37N: Дальневосточная Турция (Ван, Эрзурум, Хаккари).
В большинстве инфраструктурных проектов указывается зона 35N или 36N. Уточните зону у инженера проекта, особенно вблизи границ зон.
Турецкая национальная электросеть (гаусс-крюгер 3 градуса):
В правовой кадастровой системе используется проекция Гаусса-Крюгера с шагом 3 градуса, разделенная на 6 зон (центральные меридианы 27°, 30°, 33°, 36°, 39°, 42°). Эта система используется для всех официальных кадастровых документов Tapu. Все шесть зон предварительно загружены в ApekSurv.
В АПЕКСУРВЕ:
Выберите правильную проекцию в Проект → Система координат При создании нового задания. Для кадастровых данных используйте зону Гаусса-Крюгера, соответствующую вашей долготе. Для инженерных и инфраструктурных работ используйте зону UTM 35N, 36N или 37N в зависимости от ситуации.
Сеть TUSAGA-Aktif CORS: покрытие и подписка
Для достижения точности на уровне сантиметров без локальной базовой станции используется сеть стационарных станций GNSS TUSAGA-Aktif (Турецкая национальная сеть стационарных станций GNSS). Это национальная сеть CORS Турции, управляемая совместно Главным картографическим управлением (HGK) и Главным управлением земельного кадастра (TKGM).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТИ:
- 146 постоянно действующих опорных станций, охватывающих всю территорию страны.
- Среднее расстояние между станциями составляет приблизительно 100 км, что обеспечивает надежную геометрическую сеть.
- В Западной Турции покрытие сети плотное, в Центральной и Восточной Анатолии — достаточное, а в приграничных регионах — хорошее.
- Сеть обеспечивает внесение поправок с помощью виртуальных опорных станций (VRS) для повышения точности по всей сетке.
ПОДПИСКА:
TUSAGA-Aktif требует платной подписки — это не бесплатный общедоступный сервис. Доступны два основных уровня: индивидуальная лицензия землемера и корпоративная/институциональная лицензия. Для подачи заявки свяжитесь с HGK или TKGM через tusaga-aktif.gov.trДля активации аккаунта требуется 5–10 рабочих дней. Международные компании должны предоставить официальные документы о регистрации компании, переведенные на турецкий язык.
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ NTRIP:
- Адрес сервера: www.tusaga-aktif.gov.tr
- Порт: 2101
- Формат: RTCM 3.x (совместимость с несколькими спутниковыми группировками)
- Крепления VRS широко доступны и рекомендуются.
БАЗОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:
На территории Турции, где расположено 146 станций, расстояние до базовой линии значительно меньше 70 км. Для проектов в отдаленных районах Восточной Анатолии перед началом работ необходимо проверить расстояние до ближайшей станции. Если расстояние до базовой линии превышает 70 км, следует развернуть базовую станцию APEKS MAX5 для генерации локальных UHF-коррекций.
Пошаговая настройка NTRIP для Турции
Зарегистрируйтесь по адресу tusaga-aktif.gov.tr или свяжитесь напрямую с HGK/TKGM. Для корпоративных аккаунтов предоставьте документы компании. Активация займет 5–10 рабочих дней. Поддерживайте подписку активной — просроченные учетные данные приводят к немедленному сбою аутентификации в полевых условиях.
Используйте SIM-карту турецкой компании Turkcell, Vodafone TR или Türk Telekom с активным тарифным планом мобильной передачи данных. Настройки APN: Turkcell = интернет; Vodafone TR = интернет; Türk Telekom = интернет. Подтвердите регистрацию сети в ApekSurv → Состояние устройства → Сеть. Turkcell, как правило, обеспечивает наиболее надежное покрытие в Восточной Анатолии.
Для доступа к интерфейсу подключения перейдите в меню Устройство → Канал передачи данных → NTRIP-клиент. Перед продолжением убедитесь, что ваш сборщик или приемник данных подключен к активной сотовой сети передачи данных.
Введите адрес сервера точно так: www.tusaga-aktif.gov.trВведите данные порта следующим образом: 2101Введите имя пользователя и пароль TUSAGA-Aktif вручную — не копируйте и не вставляйте их из электронного письма, так как скрытые пробелы могут привести к ошибке входа в систему. Учетные данные чувствительны к регистру.
Нажмите «Получить таблицу источников». По возможности выберите точку подключения VRS для вашего региона. Стамбул/северо-запад: ISTA или ближайшая станция VRS. Анкара/центр: ANKR или ближайшая станция VRS. Измир/Эгейское море: IZMI или ближайшая станция. В восточной Анатолии перед подключением проверьте расстояние до ближайшей физической станции.
Дождитесь, пока на дисплее вашего приемника не отобразится статус «Фиксировано». Визуально убедитесь, что в ApekSurv выбраны TUREF и правильная зона UTM или зона Гаусса-Крюгера. Перед записью данных проверьте свой приемник как минимум по одной известной контрольной точке. Для кадастровых работ убедитесь, что координаты контрольного памятника Tapu совпадают с отображаемыми в ApekSurv координатами с допуском не более 20 мм.
Модель геоида: TG03 и опорная высота.
Точность определения высот в гражданском строительстве имеет решающее значение. Турция использует модель геоида TG03 (Turkish Geoid 2003) для преобразования исходных эллипсоидальных высот GNSS в ортометрические высоты, привязанные к турецкой национальной вертикальной системе координат.
БЕЗ МОДЕЛИ ГЕОИДА:
Стандартные выходные данные GNSS по высоте представляют собой эллипсоидальную высоту над эллипсоидом GRS80. В Турции расстояние между геоидами (значение N) варьируется от приблизительно +30 м до +50 м, при этом большее расстояние наблюдается в гористых районах восточной Турции. Прямое использование эллипсоидальных высот приводит к систематическим ошибкам определения высоты до 50 метров.
В АПЕКСУРВЕ:
Примените TG03, перейдя по ссылке: Проект → Система координат → Геоидная модельПриемники APEKS поставляются с геоидом TG03, изначально включенным в библиотеку геоидов. Выберите его явно. Не заменяйте глобальную модель EGM2008 для проектов, требующих турецкой национальной вертикальной системы координат — различия могут превышать 0,3 м локально, особенно в восточной Турции, что ставит под угрозу вертикальные допуски.
ПРИМЕЧАНИЕ К СТРОИТЕЛЬНОМУ ФАСАДУ:
Для проектов в Стамбуле и регионе Мармара необходимо уточнить, используется ли в проекте национальная вертикальная система отсчета или местная строительная система отсчета. В крупных инфраструктурных контрактах обычно указывается национальная система отсчета, но в местных проектах по реконструкции городов могут использоваться муниципальные системы отсчета. Всегда уточняйте это перед записью данных о высоте.
ПРОВЕРКА:
В начале каждой ежедневной сессии проверяйте высоту, измеренную с помощью RTK, по известной нивелирной отметке. Вертикальная разница должна находиться в пределах ±25 мм. Если расхождение превышает 50 мм, прекратите работу и немедленно перепроверьте выбранный вами параметр TG03.
Ключевые области применения опросов в Турции
В Турции RTK-приемник — это универсальный инструмент. Вот как высокоточная GNSS-система используется в основных секторах геодезии:
1. СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АВТОМАГИСТРАЛЕЙ:
В связи с продолжающимся расширением сети автомагистралей Турции, для трассировки, разметки земляных работ и составления исполнительной документации на Анатолийских равнинах требуется технология RTK. Возможность RTK охватывать километры трассы без частого перемещения приборов позволяет эффективно использовать эти протяженные линейные проекты. Лазерный измерительный прибор APEKS AP40 Laser+ с 120° инерциальным измерительным блоком часто используется для быстрой установки откосных колышков на насыпях после выемки и насыпи грунта.
2. КАДРОВАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СЪЕМКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ:
Программа непрерывного обновления кадастровых данных TKGM требует строгой точности RTK для восстановления границ земельных участков и новых подразделений. Для предоставления данных в Tapu необходимо использовать систему координат TUREF и правильную проекцию Гаусса-Крюгера с углом обзора 3 градуса. Все предоставленные данные должны быть официально утверждены лицензированным кадастровым землемером.
3. ПРОЕКТЫ ОБНОВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТЫ TOKI:
Для реализации проектов массового жилищного строительства под эгидой TOKI требуется быстрое и точное развертывание RTK-сигнала для разметки зданий, планировки инфраструктуры (канализация, линии электропередач) и проведения исполнительной съемки на крупных строительных площадках.
4. РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:
После крупных землетрясений в Кахраманмараше в 2023 году, RTK-съемка по-прежнему используется для оценки ущерба, мониторинга конструкций и разметки при реконструкции в пострадавших регионах на юге Турции. Прочная конструкция приемников APEKS с классом защиты IP67/IK08 позволяет использовать их в суровых условиях строительства, в условиях высокой запыленности.
5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:
От строительства ветроэлектростанций в Эгейском и Черном морях до проектов гидроэлектростанций в восточной Анатолии и обследований линий электропередачи, высокоточная технология RTK используется для разметки и выравнивания фундаментов.
RTK-приемники APEKS для турецких проектов
| Модель | Ключевая особенность | TUSAGA-Active Ready | Лучшее для применения в Турции |
|---|---|---|---|
| AP80 Pro | Флагманская RTK-система, ВСЁ В ОДНОМ (лазер + дополненная реальность + визуальное восприятие + 3D) | Да (Порт 2101) | Проектирование крупных автомагистралей, высокоточная кадастровая документация (Tapu). |
| AP60 Vision | Визуальное наблюдение с использованием дополненной реальности | Да (Порт 2101) | Реконструкция городской среды Стамбула, проект TOKI с плотной растительностью |
| AP40 Laser+ | 120° IMU + лазерный измеритель | Да (Порт 2101) | Недоступные границы земельных участков, зоны, заваленные обломками после землетрясения. |
| АП10 | Компактный сетевой вездеход | Да (Порт 2101) | Быстрая топографическая съемка границ земельных участков, простой сельскохозяйственный рельеф. |
| MAX5 | Базовая станция LoRa 5 Вт | Н/Д (местная УВЧ-база) | Удаленные объекты инфраструктуры Восточной Анатолии, расположенные на расстоянии более 70 км от ближайшего центра оперативного реагирования (CORS). |
Эксплуатация RTK в условиях Турции.
Причина: Ваш приемник настроен в системе TUREF, но на проектных чертежах используется более старая система координат ED50, или наоборот. Сдвиг координат между ED50 и TUREF составляет 100–200 м в зависимости от местоположения, что достаточно велико, чтобы быть сразу заметным, но легко упустить из виду при настройке проекта.
Исправить: Перед началом полевых работ подтвердите исходные данные для всех проектных чертежей с инженером проекта. В ApekSurv примените преобразование ED50 в TUREF, если в проекте используется ED50. Никогда не смешивайте исходные данные ED50 и TUREF в одном проекте без соответствующего программного преобразования.
Причина: Подписки на TUSAGA-Aktif имеют ограниченный срок действия. Истекший срок действия учетных данных приводит к незаметному сбою аутентификации без предупреждающего сообщения на контроллере.
Исправить: Перед началом каждого проекта проверяйте срок действия вашей подписки на онлайн-портале TUSAGA-Aktif. Инициируйте продление подписки не позднее чем за 5 рабочих дней до начала проекта. В качестве запасного варианта, для удаленных проектов, где проблемы с подпиской или сотовой связью могут вызвать задержки, возьмите с собой APEKS MAX5 или второй приемник, настроенный как локальная базовая станция UHF.
Причина: Высокая сейсмическая активность в Турции может привести к физическому смещению установленных контрольных точек на несколько сантиметров и более после крупных землетрясений. Контрольные точки, установленные до землетрясений в Кахраманмараше в 2023 году в пострадавшем регионе, могут больше не соответствовать своим исторически зарегистрированным координатам.
Исправить: В сейсмически активных или недавно пострадавших районах необходимо независимо проверить все физические опорные точки как минимум по двум отдельным точкам отсчета, прежде чем начинать юридическую кадастровую съемку. О сильно смещенных опорных точках следует сообщать в TKGM. Для новых инженерных проектов предпочтительнее устанавливать новые опорные точки, полученные с помощью GNSS, непосредственно в TUSAGA-Aktif, а не полагаться исключительно на физические отметки, существовавшие до землетрясения.
Часто задаваемые вопросы
Является ли TUSAGA-Aktif бесплатным для использования?
Какую зону UTM следует использовать для проектов в Стамбуле?
Можно ли использовать приемники APEKS для отправки данных в кадастровые реестры Тапу?
Что произошло с турецкой сетью CORS после землетрясений 2023 года?
Поддерживает ли APEKS формат ED50 для устаревших турецких проектных данных?
ТУРЕФ. ТГ03. ТУСАГА-АКТИФ ГОТОВ. НУЛЕВОЙ ГЕО-ЗАБОР.
Приемники APEKS RTK в стандартной комплектации включают систему координат TUREF, все турецкие координатные зоны, совместимость с TUSAGA-Aktif CORS и модель геоида TG03. Отсутствие ограничений по геозонам на территории Турции площадью 783 000 км². Степень защиты IP67/IK08, подходит для строительства, сейсмостойкого восстановления и эксплуатации в анатолийских полевых условиях.
Отправить запрос →Напишите нам в WhatsApp →Ссылки
- TUSAGA-Active — HGK/TKGM: tusaga-aktif.gov.tr
- HGK — Главное картографическое управление: hgk.msb.gov.tr
- TKGM — Главное управление земельного кадастра и регистрации прав собственности: tkgm.gov.tr
- ISO 17123-8:2015 — Полевые процедуры для GNSS RTK
- Стандарт RTCM 10403.3 — Дифференциальные GNSS-сервисы
- TG03 — Турецкая национальная модель геоида, HGK 2003
- Технический паспорт APEKS AP80 Pro, 2026 г.
- Технические характеристики лазерного излучателя APEKS AP40 Laser+, 2026 год.
- Технические характеристики базовой станции APEKS MAX5, 2026 год.
- Руководство пользователя программного обеспечения ApekSurv Field Software, 2026

