Saltar al contenido
Trimble ST30 Smart Target

Trimble lanza el objetivo inteligente ST30 con GNSS integrado y altura automática del jalón

Trimble ha presentado el objetivo inteligente ST30, un nuevo dispositivo topográfico que combina en un único sistema de campo un prisma de 360 grados, una unidad de medición inercial, un receptor GNSS y medición automática de la altura del jalón.

Anunciado el 15 de septiembre de 2026 durante INTERGEO 2026 en Múnich, Alemania, el ST30 está diseñado para permitir a los topógrafos alternar entre mediciones con estación total robótica y mediciones GNSS de alta precisión sin cambiar de objetivo ni crear flujos de trabajo de campo separados. Trimble lo describe como el primer objetivo inteligente con funcionalidad GNSS de alta precisión totalmente integrada.

Esta integración es más importante que simplemente añadir otro sensor a un jalón con prisma. En un flujo de trabajo convencional con estación total robótica, perder la línea de visión, trabajar alrededor de un obstáculo o alcanzar un punto que no puede ocuparse verticalmente puede obligar al operador a reposicionar el equipo, calcular un desplazamiento o cambiar a un rover GNSS. El ST30 está diseñado para reducir esas interrupciones y, al mismo tiempo, automatizar una de las fuentes más básicas de error en topografía: introducir una altura incorrecta del jalón.

ST30 combina topografía óptica y GNSS

En el centro del ST30 se encuentra un prisma de precisión de 360 grados para mediciones con estación total robótica. Alrededor de ese objetivo óptico, Trimble ha integrado un receptor GNSS y una IMU que utiliza la tecnología Trimble Inertial Platform, o TIP.

La IMU proporciona compensación de inclinación tanto para mediciones ópticas como GNSS. Por lo tanto, el operador no necesita mantener el jalón perfectamente vertical en cada observación.

Esto abre varios escenarios útiles en campo. Los topógrafos pueden colocar la punta del jalón sobre puntos situados junto a paredes, debajo de estructuras o en otros lugares donde nivelar un jalón convencional con prisma resulta incómodo o imposible. Trimble afirma que el ST30 también puede utilizarse en posición normal, invertida y en ángulo.

Para el funcionamiento GNSS, el sistema utiliza la tecnología de posicionamiento Trimble ProPoint. El ST30 también utiliza correcciones Trimble RTX, incluso como parte del flujo de seguimiento GeoLock.

El ST30 puede convertirse de forma efectiva en un rover GNSS cuando la medición óptica resulta incómoda o no está disponible, manteniendo el mismo hardware de campo y el mismo entorno de trabajo.

Sin embargo, existe un detalle comercial importante. Trimble afirma que la funcionalidad GNSS integrada de alta precisión se ofrecerá como una suscripción independiente a partir de 2027. Está previsto que el propio ST30 pueda pedirse a través de los distribuidores Trimble durante el cuarto trimestre de 2026.

La altura automática del jalón elimina un error habitual

Una de las funciones menos llamativas del ST30 podría convertirse en una de las más útiles.

El jalón incorpora medición automática de su altura. En lugar de modificar manualmente la altura del objetivo en el controlador topográfico cada vez que se extiende o acorta el jalón, el sistema mide su altura física y la sincroniza con el software de campo de Trimble.

Trimble especifica una precisión de altura del jalón de ±0,6 mm.

Los errores de altura del jalón pueden resultar especialmente problemáticos porque la propia observación puede ser perfectamente correcta. Una estación total puede medir con precisión hasta el prisma, mientras que una altura de objetivo introducida incorrectamente genera una cota incorrecta del punto. El problema puede no hacerse evidente hasta que los datos llegan a la oficina o a una fase posterior de la obra.

Automatizar este valor elimina otro parámetro manual del flujo de trabajo y mejora la trazabilidad de las mediciones.

La compensación óptica de inclinación ya tiene precisión publicada

Trimble ha publicado las primeras cifras de rendimiento para el posicionamiento de la punta del jalón con el ST30.

El rendimiento especificado de la punta en mediciones ópticas es:

  • Horizontal: precisión de la estación total + 2,5 mm + 0,3 mm por cada grado de inclinación
  • Vertical: precisión de la estación total + 1 mm + 0,1 mm por cada grado de inclinación
  • Precisión de la altura del jalón: ±0,6 mm

Estas cifras son importantes porque las mediciones con prisma y compensación de inclinación son fundamentalmente distintas de limitarse a determinar la orientación de un jalón. El sistema debe conocer la geometría del objetivo y la actitud del jalón con suficiente precisión como para calcular dónde se encuentra físicamente la punta del jalón, y no simplemente dónde está situado el prisma.

Trimble todavía no ha publicado todas las especificaciones que los topógrafos podrían querer comparar, incluida una tabla completa de precisión GNSS, información sobre los canales del receptor, peso, autonomía de la batería y límites ambientales detallados en la página pública del ST30 en el momento del lanzamiento. La compañía sí indica que la unidad utiliza una construcción de magnesio y aluminio, un protector superior y LED protegidos, y que ha sido sometida a pruebas de caídas, vibraciones, polvo y agua.

GeoLock ayuda a recuperar el seguimiento de la estación total

El ST30 también aborda otro problema habitual en topografía robótica: perder el objetivo.

Trimble combina tres tecnologías en el sistema de seguimiento.

El seguimiento activo ayuda a la estación total a distinguir el objetivo electrónico de superficies reflectantes comunes. Target ID está diseñado para evitar que el instrumento se bloquee sobre otro objetivo cercano. GeoLock utiliza después la posición GNSS del ST30 para ayudar a la estación total a localizar y recuperar el objetivo tras una interrupción de la línea de visión.

Esto resulta importante en obras y entornos urbanos donde trabajadores, maquinaria, edificios y vehículos pueden bloquear repetidamente la trayectoria óptica.

En lugar de buscar manualmente a través del telescopio o girar la estación robótica hasta encontrar el prisma, el sistema ya dispone de una posición GNSS aproximada del objetivo y puede orientar la estación total hacia él.

Es un buen ejemplo de por qué integrar GNSS dentro del objetivo aporta valor incluso cuando la medición final es óptica.

Un mismo trabajo puede utilizar dos métodos de medición

La idea técnica más profunda del ST30 es la redundancia de medición.

La topografía óptica y el GNSS tienen fortalezas diferentes. Una estación total robótica proporciona una precisión local muy alta y funciona donde la visibilidad de los satélites es deficiente, pero requiere línea de visión entre el instrumento y el objetivo. GNSS no necesita esa conexión óptica y permite al operador desplazarse por un área de trabajo más amplia, aunque su rendimiento depende de la geometría de los satélites, las correcciones y el entorno.

El ST30 permite al operador elegir entre ambas tecnologías sin sustituir físicamente el objetivo por un rover GNSS independiente.

Trimble indica que el sistema puede utilizarse para levantamientos topográficos, replanteo, verificación as-built y trabajos catastrales. Es compatible con las estaciones totales robóticas Trimble de las series S, RTS y SPS, y se integra con software como Trimble Access, Siteworks, FieldLink, Trimble Business Center y Trimble Connect.

Por tanto, los datos obtenidos mediante ambos métodos de medición pueden mantenerse dentro del mismo entorno conectado entre campo y oficina.

Por qué el ST30 es importante

Lo más interesante del ST30 no es que Trimble haya conseguido integrar GNSS dentro de un conjunto con prisma. La electrónica GNSS ya es suficientemente compacta, por lo que la integración del hardware por sí sola no resulta especialmente sorprendente.

El cambio importante es que Trimble está empezando a eliminar la diferencia entre un «flujo de trabajo con rover GNSS» y un «flujo de trabajo con estación total» a nivel de herramienta de campo.

Tradicionalmente, un topógrafo decide qué instrumento es el adecuado, transporta ese equipo y cambia de sistema cuando las condiciones del terreno lo exigen. Con el ST30, esa decisión puede tomarse cada vez más punto por punto.

  1. ¿Hay buena visibilidad de satélites? Utilice GNSS.
  2. ¿Necesita un control óptico de alta precisión? Utilice la estación total.
  3. ¿Pierde la línea de visión detrás de un edificio? Continúe con GNSS o deje que GNSS ayude a GeoLock a encontrar de nuevo el prisma.
  4. ¿No puede mantener el jalón en posición vertical? Deje que la IMU calcule la posición de la punta.
  5. ¿Cambia la longitud del jalón? Deje que el objetivo informe automáticamente de su propia altura.

Esta consolidación podría tener un mayor impacto sobre la productividad diaria que otra mejora incremental en la precisión bruta de medición.

También podría mejorar la calidad de los datos porque el sistema automatiza variables que antes dependían de la disciplina del operador, especialmente la altura del jalón, su nivelación y la recuperación del objetivo.

Hay una salvedad. La propuesta de valor dependerá en gran medida del precio que Trimble establezca para el ST30 y, especialmente, para la suscripción GNSS prevista para 2027. Un objetivo combinado resulta atractivo cuando sustituye suficiente equipo y reduce suficiente tiempo perdido en campo como para justificar su coste. Sin información sobre precios, esa parte de la ecuación todavía no puede evaluarse.

Aun así, desde una perspectiva técnica, el ST30 representa uno de los cambios más relevantes en los objetivos para estaciones totales robóticas de los últimos años. En lugar de tratar el prisma como un reflector pasivo colocado sobre un jalón, Trimble ha convertido el propio objetivo en un sistema de posicionamiento.

Acerca de Trimble

Trimble Inc. es una empresa tecnológica con sede en Westminster, Colorado, centrada en tecnologías de posicionamiento, modelado, conectividad y análisis de datos para sectores como la topografía, la construcción, las infraestructuras y el transporte. La compañía cotiza en Nasdaq con el símbolo TRMB y opera en más de 40 países con más de 11.000 empleados.

Trimble registró ingresos de 3.590 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2025. En el segundo trimestre de 2026, los ingresos alcanzaron los 972,0 millones de dólares, un 11 % más interanual, mientras que los ingresos recurrentes anualizados alcanzaron un récord de 2.510 millones de dólares, un 14 % más. El segmento Field Systems de Trimble, que incluye tecnologías utilizadas en topografía y otras aplicaciones de campo relacionadas, generó 442,5 millones de dólares de ingresos en el segundo trimestre de 2026.

Para el conjunto de 2026, la empresa espera actualmente unos ingresos de aproximadamente entre 3.900 y 3.950 millones de dólares.