EasyScan

RecoStaR avec EasyMap

RecoStaR : tout ce qu’il faut savoir pour être conforme

RecoStaR : qu’est‑ce que c’est ? Depuis plusieurs années, Enedis fait évoluer ses exigences en matière de données de récolement pour fiabiliser la connaissance du réseau électrique, réduire les dommages aux ouvrages et fluidifier l’intégration dans les SIG. À la suite du décret DT/DICT sur la réglementation européenne « anti-endommagement » et dans le cadre d’une réflexion collective menée par Enedis, les propriétaires et gestionnaires de réseaux doivent fournir un positionnement géoréférencé fiable des infrastructures avant 2027. Le format RecoStaR, déclinaison du géostandard national StaR-Elec, définit la structure des données vectorielles pour les récolements électriques et remplace progressivement le PGOC (Plan Géo-référencé des Ouvrages Construits). Il inclut : Géométries précises et normalisées en classe A Structuration par objets métiers (câbles, coffrets, fourreaux…) Attributs enrichis (précision, profondeur, topologie) Contrôle de connectivité Intégration directe dans les SIG d’Enedis Pour les entreprises de travaux et géomètres, c’est un changement de méthode. Syslor vous permet d’être conforme dès aujourd’hui via une chaîne de production fiable et sans ressaisie.  Pour mieux comprendre ce socle commun et ses impacts sur la gestion des réseaux, nous avons détaillé ces enjeux dans notre article dédié aux formats StaR‑DT et RecoStaR. Objectif : fournir un récolement complet, fiable, interopérable et immédiatement exploitable par Enedis et les syndicats d’électrification. Pourquoi RecoStaR devient-il incontournable ? Le format historique PGOC ne répond plus aux attentes actuelles : données hétérogènes, manque d’attributs, contrôles complexes, ressaisies fréquentes et intégrations SIG peu fluides.​ RecoStaR corrige ces limites en apportant : Plus de qualité : chaque élément est décrit avec précision, selon un modèle commun StaR‑Elec.​ Plus de complétude : des attributs obligatoires évitent les trous d’information qui retardent la validation des chantiers.​ Plus de rapidité d’intégration : les SIG d’Enedis peuvent intégrer plus facilement les données structurées et standardisées.​ Enedis communique sur une généralisation du format RecoStaR à partir de 2025–2026, avec une montée en charge progressive et un remplacement du PGOC pour les nouveaux chantiers.​Pour les entreprises de travaux, bureaux d’études et géomètres, cela représente un changement de méthode majeur, mais aussi une opportunité de gagner en productivité et en valorisation des livrables.​ Enedis met progressivement à disposition sa documentation technique et ses référentiels pour accompagner les prestataires dans cette transition vers des formats standardisés comme RecoStaR. PGOC vs RecoStaR : ce qui change Différences clés entre PGOC et RecoStaR Critères PGOC RecoStaR Type de données Vectoriel simple Vectoriel + attributs métiers structurés Connectivité Pas décrite systématiquement Contrôle et modélisation de la connectivité Contrôles topologiques Limités Contrôles automatisés basés sur le standard Structure Peu normalisée Géo-standard national StaR-Elec Intégration SIG Souvent manuelle Intégration facilitée et automatisable Validation Risque de retours fréquents Processus de contrôle plus standardisé Format Formats DGN, CSV et PDF. Format GML visualisable en réalité augmentée Ces évolutions imposent plus de rigueur mais permettent d’améliorer la fiabilisation des données de réseau et de limiter les dommages aux ouvrages. Qui est concerné par RecoStaR ? RecoStaR concerne directement : les entreprises de travaux électriques, les bureaux d’études, les géomètres‑experts, les prestataires de récolement, les distributeurs et syndicats d’électrification, les éditeurs de logiciels SIG / topographie.​ Toute entreprise produisant des plans géoréférencés pour Enedis devra être en capacité de livrer des fichiers conformes au format RecoStaR sur les projets concernés. Les principales exigences techniques de RecoStaR RecoStaR impose notamment : des points de lever précis respectant les exigences de coordonnées et de classe de précision, une structure d’objets conforme au catalogue StaR‑Elec / Enedis (types d’ouvrages, dimensions, relations topologiques, attributs obligatoires), une connectivité complète entre les objets pour refléter fidèlement la structure du réseau, un contrôle de conformité des livrables via des outils dédiés comme Aloé, mis à disposition par Enedis pour vérifier les fichiers avant intégration.​ Ces contraintes techniques rendent indispensable l’usage d’outils capables de gérer nativement le schéma RecoStaR et ses règles métiers. Comment générer du RecoStaR facilement avec Syslor ? C’est ici que Syslor apporte une différenciation forte pour les prestataires et entreprises de travaux, en proposant une chaîne de production continue depuis le terrain jusqu’à l’export RecoStaR. Acquisition photogrammétrique géo-référencée avec EasyScan par les opérateurs terrainGrâce à la captation vidéo géo-référencée des réseaux enterrés en vue d’un récolement, la photogrammétrie permet de générer un modèle 3D servant de support au récolement.  Production du plan récolement avec EasyMap par le bureau d’étudeEasyMap, l’outil de vectorisation de Syslor, intègre, de façon intuitive, le catalogue RecoStaR, des règles métiers (connectivité, attributs obligatoires) et un pré‑contrôle du fichier avant export. Export natif RecoStaREasyMap génère directement un fichier RecoStaR prêt à être contrôlé par les outils utilisés par Enedis (Aloé), sans ressaisie ni conversions manuelles. Visualisation et vérification en 2D/3D et en Réalité AugmentéeEn exportant le plan de récolement au format GML sur EasyMap,  les réseaux peuvent être visualisés, contrôlés et comparés au terrain en réalité augmentée pour sécuriser les chantiers, via l’application EasyView (notre application de visualisation en réalité augmentée), . Cette approche limite les retours, accélère la validation, sécurise la conformité au format RecoStaR et permet un meilleur contrôle et une implantation ultérieure plus précise des réseaux. Visualisation du rendu RecoStaR sur EasyMap Se préparer dès maintenant à l’obligation RecoStaR d’Enedis La mise en place du format RecoStaR marque une étape décisive pour l’ensemble des acteurs intervenant sur les réseaux électriques, en contribuant directement à la réduction des dommages aux ouvrages. En remplaçant le PGOC par une norme plus structurée, plus complète et entièrement interopérable, Enedis engage le secteur dans une démarche de fiabilité, de transparence et d’efficacité opérationnelle, minimisant ainsi les risques d’endommagement lors des interventions. Pour les entreprises de travaux, bureaux d’études et géomètres, cette transition peut sembler exigeante, mais elle représente aussi une opportunité stratégique : celle de moderniser les méthodes de production, de sécuriser les chantiers et de réduire drastiquement les retours liés aux non-conformités. Grâce à une chaîne de production intégrée — EasyScan pour l’acquisition, EasyMap pour la vectorisation et l’export RecoStaR, et EasyView pour la visualisation — Syslor offre la possibilité de réorganiser le travail et d’aborder cette évolution réglementaire avec simplicité et rigueur. Vous pouvez dès aujourd’hui produire des livrables conformes, fiables et prêts à être validés via Aloé, tout en gagnant en rapidité

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Comment la concaténation des orthophotos et nuages de points améliore la précision de vos projets

Sur les chantiers, chaque relevé photogrammétrique génère son propre jeu de données : une orthophoto, un nuage de points, parfois plusieurs dizaines de fichiers à assembler. Rapidement, ces livrables morcelés deviennent difficiles à exploiter. Les raccords ne coïncident pas toujours, les zones se chevauchent ou laissent des vides, et la cohérence topographique du projet s’en trouve fragilisée. Pour les géomètres, bureaux d’études ou maîtres d’œuvre, le constat est souvent le même : impossible d’obtenir une vision d’ensemble précise du chantier sans un travail manuel long et source d’erreurs. C’est précisément à cette problématique que répond la concaténation des orthophotos et des nuages de points.En regroupant l’ensemble des relevés au sein d’un modèle unifié et géoréférencé, cette opération offre une vue continue, cohérente et directement exploitable du projet. Au-delà d’un gain majeur en lisibilité, en précision et en efficacité sur toute la chaîne de production des plans et livrables, c’est également un gain de temps considérable pour les équipes topographiques dans la production des livrables. Pour bien comprendre ses avantages, commençons par définir ce qu’est la concaténation des orthophotos et des nuages de points. En quoi consiste la concaténation ? La concaténation consiste à assembler plusieurs orthophotos ou nuages de points distincts en une vue unifiée et homogène, tout en conservant la précision centimétrique et le géoréférencement d’origine.Chaque zone issue d’un relevé photogrammétrique est repositionnée dans le même référentiel pour former une mosaïque continue du projet. La concaténation s’appuie sur un traitement rigoureux des métadonnées et des coordonnées spatiales. Cette approche garantit que les différents jeux de données s’ajustent parfaitement — sans décalage, sans rupture altimétrique et sans perte de qualité. Le résultat : une vue unifiée qui restitue fidèlement l’ensemble du site, permettant des mesures cohérentes sur toute la zone couverte. Grâce à cette étape de concaténation, il devient possible de visualiser, mesurer et vectoriser l’intégralité d’un projet à partir d’une base unifiée, quelle que soit la complexité ou l’étendue du chantier. Maintenant que la notion de concaténation est clarifiée, voyons concrètement ce qu’elle apporte dans la production et l’exploitation des livrables photogrammétriques. Pourquoi concaténer vos livrables photogrammétriques ? La concaténation n’est pas une simple fusion de fichiers : c’est une étape clé qui permet d’exploiter pleinement la richesse des relevés photogrammétriques tout en garantissant la cohérence des livrables. Voici les principaux avantages qu’elle apporte sur le terrain comme au bureau. Avoir une vision globale du projet et une contextualisation in situ La concaténation offre une lecture d’ensemble du chantier, en restituant l’intégralité du site dans une seule représentation continue. Elle permet de situer chaque zone de travail dans son environnement global, un atout particulièrement utile pour les grands chantiers ou les projets linéaires (routes, réseaux, voies ferrées). Cette vue unifiée facilite la compréhension des interactions entre zones, par exemple entre les emprises du chantier, l’environnement immédiat et les réseaux existants. Améliorer la précision de vectorisation et la cohérence spatiale En fusionnant plusieurs orthophotos ou nuages de points dans un même référentiel, la concaténation supprime les erreurs de raccord entre livrables.Elle garantit une continuité topographique homogène, essentielle pour : la vectorisation précise des réseaux, la production de plans de récolement fiables, et les calculs de cubature ou de surfaces. Chaque mesure repose ainsi sur une base cohérente et géoréférencée, sans risque de décalage entre zones. Exploiter plus simplement vos livrables de façon centralisée Avec la concaténation, plus besoin de jongler entre plusieurs fichiers.Les orthophotos et nuages de points sont regroupés dans une vue unifiée, ce qui accélère les manipulations et réduit le risque d’erreur lors de la production ou de la vérification des plans. Cette approche simplifie également les imports de vos fichiers aux formats demandés (RecoStaR, DGN, DXF, CSV) dans les logiciels SIG ou DAO : un seul fichier complet, géoréférencé et immédiatement exploitable par les intervenants. Optimiser le travail collaboratif En offrant une base unique et cohérente, la concaténation facilite le travail collaboratif dans la mesure où chacun dispose de la même donnée de référence, ce qui améliore la validation et le contrôle qualité des livrables sur toute la durée du projet. Et demain : suivre dans le temps et comparer les phases du chantier À terme, la concaténation ouvre la voie à de nouvelles perspectives : suivre l’évolution d’un chantier dans le temps, superposer les relevés successifs (avant/après travaux), et constituer un véritable jumeau numérique du projet. Cette approche permettra, à l’avenir, d’analyser avec précision les transformations du site — du terrassement à la pose des réseaux — et d’assurer une traçabilité complète des opérations. Comment Syslor facilite la concaténation des orthophotos et des nuages de points La concaténation des orthophotos et des nuages de points prend tout son sens lorsqu’elle s’intègre dans une chaîne de production fluide, depuis la capture sur le terrain jusqu’à l’exploitation des données.C’est précisément ce que propose Syslor, à travers deux solutions complémentaires : EasyScan pour le relevé photogrammétrique et EasyMap pour la visualisation et le traitement des livrables. EasyScan – La captation photogrammétrique précise et normalisée Tout commence sur le terrain avec EasyScan, la solution permettant d’effectuer des relevés photogrammétriques géoréférencés. Chaque relevé fait à l’aide de l’application EasyScan garantit une précision centimétrique et une structuration des données. Grâce à cela, dès la phase de relevé : les orthophotos et nuages de points sont parfaitement alignés dans le même référentiel ; les livrables sont à disposition dans EasyMap pour exploitation. EasyMap – La concaténation et l’exploitation centralisée des livrables Une fois les relevés réalisés, EasyMap (anciennement Sysmap) prend le relais.L’outil à disposition sur le portail web Syslor assemble les orthophotos et nuages de points issus des différents relevés photogrammétriques pour générer une vue d’ensemble unifiée du projet. L’utilisateur accède ainsi à un environnement complet pour : visualiser le chantier dans sa globalité, vectoriser les réseaux sur une base cohérente, effectuer des mesures et calculs de cubature sans rupture, et exporter les plans de récolement en toute fiabilité. Cette automatisation garantit une chaîne de production fluide et continue, du relevé terrain à la livraison finale des livrables. Des livrables prêts à l’usage et interopérables Grâce à la

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Nouveautés EasyMap Octobre 2025

Bibliothèques d’attributs personnalisées, 3D, concaténation : découvrez les nouveautés Syslor 

Syslor enrichit sa plateforme EasyMap avec trois nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer le travail quotidien des équipes. EasyMap est l’outil de dessin, accessible directement depuis le portail Syslor par les utilisateurs d’EasyScan pour éditer les orthophotos et nuages de points issus des relevés photogrammétriques. Elle permet de transformer les relevés en plans exploitables, de contrôler l’altimétrie et de suivre l’avancement des chantiers. Les nouveautés introduites concernent trois points clés :  La personnalisation de la vectorisation  Le passage de la 2,5D à la 3D,  La concaténation des modèles pour une vision d’ensemble des projets.  Ces évolutions ont un objectif commun : simplifier la production des livrables, gagner en précision et offrir une meilleure continuité entre les différents acteurs du chantier.  Personnaliser la vectorisation selon vos normes Des bibliothèques adaptées à vos besoins Chaque entreprise applique ses propres standards cartographiques. EasyMap intègre désormais des bibliothèques d’attributs personnalisables. Elles regroupent les familles d’objets nécessaires (électricité, AEP, chauffage, télécom, eaux usées, etc.), en accord avec vos pratiques internes.  Des exports conformes dès la sortie Les plans générés respectent vos nomenclatures et formats (DXF, DGN, RecoStaR, etc.). Plus besoin de retouches : les exports produits dans EasyMap sont structurés, standardisés et complets, garantissant un gain de temps et une fiabilité optimale.  Contrôler en 3D tout en gardant la simplicité de la 2,5D Les limites de chaque vue La 2,5D reste largement utilisée car elle est légère et rapide à prendre en main. Mais elle montre ses limites lorsqu’il faut vérifier l’altimétrie ou travailler sur des réseaux qui se chevauchent.  D’autre part, naviguer dans une vue en 3D permet un contrôle permanent, mais n’est pas aussi intuitif et aisé de par la complexité des trois dimensions. Une double vue pour plus de précision EasyMap propose désormais une dual view :  une vue 2,5D classique sur orthophoto pour conserver la simplicité du tracé,  une vue 3D du nuage de points pour vérifier la cohérence altimétrique et intervenir directement sur les objets.  Grâce à cette combinaison, il est désormais possible :  de dessiner les réseaux sur l’orthophoto tout en bénéficiant d’une vue contrôle du tracé et des diamètres dans le nuage de points d’éditer en 3D afin de tracer les réseaux ou modifier un point directement dans le nuage de points et de visualiser en parallèle l’impact sur l’orthophoto. Cette interaction entre nuage de points et orthophoto renforce la précision du récolement. Concaténer les modèles pour une vision d’ensemble Une gestion globale des projets La concaténation des modèles permet de regrouper automatiquement plusieurs relevés photogrammétriques en zones cohérentes. Vous obtenez ainsi une vue macro du projet, mais aussi un suivi continu de son avancement. Cette approche globale facilite le pilotage des chantiers, la coordination entre les équipes et la mise à jour progressive des données tout au long du projet. Les statistiques globales (métrages, typologies de réseaux, taux d’avancement) offrent une vision claire et centralisée. Le choix du fond de plan permet une meilleure contextualisation du projet. Envie d’aller plus loin ? Découvrez dans notre article dédié comment la concaténation des orthophotos et des nuages de points permet d’obtenir une vision d’ensemble précise et cohérente du chantier. Continuité et export unique Les zones de recouvrement sont automatiquement identifiées comme points d’attention. Un traitement spécifique garantit la continuité topologique entre les modèles, évitant les ruptures ou doublons dans les tracés. Cette cohérence entre zones assure un traçage fluide et continu, sans discontinuité visuelle ni erreur de raccord. Résultat : un export unique, rapide, homogène et directement exploitable dans les formats standards du secteur (DXF, DGN, PGOC, RecoStaR, etc.), sans reprise manuelle. Une étape vers plus d’automatisation Ces nouveautés améliorent déjà le quotidien des utilisateurs en réduisant les retouches et en fiabilisant la coordination. Elles s’inscrivent aussi dans une trajectoire plus large : traçage en 3D, assistance au traçage par intelligence artificielle et ajout de notes géoréférencées viendront prochainement compléter la solution. 

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Photogrammétrie : principes de fonctionnement, méthode et cas d’usage 

Qu’est-ce que la photogrammétrie ? La photogrammétrie est une technique de restitution 3D à partir d’images 2D. Concrètement, elle permet de modéliser le terrain avec une grande précision, sans contact, en exploitant le principe de parallaxe entre plusieurs images prises sous des angles différents. Historiquement, elle a d’abord été utilisée en géomatique. Aujourd’hui, cette méthode trouve des applications concrètes dans les domaines de la topographie, des travaux publics et de la gestion des réseaux. De son côté, Syslor exploite la photogrammétrie à partir de captations vidéo réalisées directement sur le terrain par les utilisateurs via l’application EasyScan, depuis un smartphone ou une tablette. Ensuite, ces vidéos sont traitées pour produire des orthophotos et modèles 3D exploitables dans notre portail de visualisation et de vectorisation. Enfin, cet article propose de détailler les principes de base de la photogrammétrie, ses étapes clés, les livrables générés ainsi que ses principaux cas d’usage terrain. Types de photogrammétrie (analytique, numérique) Selon l’évolution des techniques et des outils disponibles, la photogrammétrie peut être mise en œuvre de différentes manières. On distingue principalement deux approches, qui se différencient par le degré d’automatisation et les méthodes de calcul utilisées : Photogrammétrie analytique : basée sur des calculs géométriques manuels ou semi-automatisés.  Photogrammétrie numérique : entièrement informatisée, elle repose sur des algorithmes d’appariement et de traitement d’images.  Comment fonctionne la photogrammétrie ? Au-delà de son principe théorique, la photogrammétrie repose sur une chaîne de traitement bien structurée qui permet de transformer de simples images en données géométriques exploitables. Depuis l’identification automatique de points communs jusqu’à la génération d’orthophotos et de modèles 3D, chaque étape contribue à garantir la précision et la cohérence du résultat final. Voici les grandes étapes de ce fonctionnement : Appariement des points homologues Le logiciel identifie automatiquement des points identiques (points homologues) présents sur plusieurs images, généralement en utilisant des méthodes de corrélation ou de détection de features. Concrètement, cela évite à l’opérateur de relever manuellement chaque détail et garantit une base solide pour reconstruire le chantier en 3D. Notion de parallaxe et triangulation La différence d’angle entre les images permet de calculer la position 3D de chaque point par triangulation. Ce calcul mathématique se traduit sur le terrain par un modèle 3D précis de la tranchée ou de la surface relevée, directement exploitable pour mesurer des distances, des profondeurs ou vérifier l’emplacement des réseaux. Conditions de recouvrement (avant/latéral) Pour obtenir un modèle cohérent et complet, il est nécessaire d’assurer :  Un recouvrement avant (overlap) d’au moins 70 % entre deux images consécutives,  Un recouvrement latéral (sidelap) d’au moins 30 % entre deux lignes de vol.  En pratique, cela signifie que les opérateurs doivent filmer ou photographier de manière régulière et structurée, ce qui garantit que le logiciel pourra reconstruire fidèlement chaque portion du chantier sans zones manquantes. Étapes du traitement photogrammétrique Alignement des images : reconnaissance des points communs et orientation relative.  Génération du nuage de points 3D : dense, structuré, précis.  Production du MNT/MNS : extraction des surfaces topographiques.  Orthophotographie : projection plane, sans distorsion, géoréférencée.  Export des données : formats standards pour l’intégration SIG/DAO/CAO.  Quels sont les livrables issus d’un traitement photogrammétrique ? Orthophoto Image géoréférencée en projection plane, sans distorsion, utilisable comme fond de plan pour des implantations ou des relevés. C’est l’équivalent d’un “plan photo” du chantier, utilisable comme fond de plan fiable pour tracer les réseaux et produire un récolement conforme. Modèle numérique de surface (MNS) / Modèle numérique de terrain (MNT) MNS : inclut les objets visibles en surface (végétation, bâtiments).  MNT : représente uniquement la surface du sol, sans obstacle.  Nuage de points 3D Résultat de la triangulation, il permet de reconstruire finement le relief, les structures et les volumes. Pour l’utilisateur, cela équivaut à disposer d’une copie numérique du terrain, sur laquelle il peut revenir à tout moment pour effectuer des mesures ou justifier ses travaux. Export SIG / DAO / CAO Les données peuvent être exportées aux formats standards (.tif, .las, .dxf, .shp, .gml, etc.) pour intégration dans des logiciels de DAO ou de SIG.  À quoi sert la photogrammétrie sur le terrain ? La photogrammétrie est particulièrement utile dans :  Les relevés de surface à grande échelle, même dans des zones difficilement accessibles.  La visualisation du contexte chantier : topographie, accès, obstacles, interfaces.  Le marquage réseau et le plan de récolement : les orthophotos permettent d’intégrer visuellement les réseaux relevés.  La vectorisation sur portail métier : comme dans l’interface Syslor, l’orthophoto sert de support au tracé précis des réseaux.  La photogrammétrie appliquée au récolement des réseaux enterrés Dans le cadre du récolement des réseaux enterrés, la photogrammétrie apporte une réponse efficace aux exigences réglementaires et opérationnelles. En pratique, à partir de vidéos ou d’images prises lors de l’ouverture de tranchées, il est possible de générer des orthophotos géoréférencées et des nuages de points 3D qui documentent précisément l’état du terrain et la position des ouvrages posés. Par la suite, les données sont ensuite intégrées dans les environnements SIG, DAO ou CAO via des formats standards (.tif, .las, .dxf, .shp, .gml), garantissant leur exploitation par l’ensemble des acteurs du projet. Associée à un calage GNSS centimétrique (RTK/NRTK) ou à des points de contrôle terrain (GCP), cette méthode assure une précision absolue conforme aux exigences du récolement. Les apports de la photogrammétrie dans ce contexte sont multiples : Preuve des dégâts : l’orthophoto sert de constat objectif en cas de dommages aux réseaux ou d’incidents liés aux travaux. Traçabilité et historique : chaque intervention est documentée et archivée, offrant une base fiable pour le suivi des ouvrages. Prévention des dommages : la connaissance précise du sous-sol et des réseaux déjà en place limite les risques lors de futures opérations. Valorisation patrimoniale : la donnée produite enrichit les bases cartographiques et facilite la gestion des infrastructures à long terme. En combinant la photogrammétrie aux mesures GNSS centimétriques, il est ainsi possible de produire un récolement exhaustif, précis et pouvant servir de référence en cas de contrôle ou de litige, répondant aux enjeux de sécurité, de conformité

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StaR-DT & RecoStaR : En quoi ces nouveaux formats vont-ils transformer la gestion des réseaux ? 

Comprendre les enjeux des formats StaR-DT et RecoStaR La gestion des réseaux souterrains en France connaît actuellement une transformation numérique majeure. Les formats StaR-DT (Standard géographique de Réseaux pour les réponses aux Déclarations de Travaux) et RecoStaR (format d’export spécifique à ENEDIS), concrétisent un processus de normalisation réglementaire et s’imposent progressivement comme les nouveaux standards incontournables pour tous les acteurs du secteur. Les enjeux étant la diminution des dommages aux ouvrages et de l’amélioration de la connaissance des réseaux. Qui est concerné ? Gestionnaires de réseaux : Enedis, GRDF, syndicats locaux, etc.  Entreprises prestataires travaillant pour ces gestionnaires  Toute entreprise réalisant des travaux à proximité de réseaux enterrés  Si vous intervenez dans la conception, le marquage-piquetage, la pose ou le récolement de réseaux, ces nouvelles normes vont impacter directement vos méthodes de travail d’ici 2027.  StaR-DT : Un standard qui transforme la conception De la perte d’information à la fiabilité totale Avant l’arrivée du StaR-DT, la chaîne de traitement pour la digitalisation des données cartographiques pour les DT-DICT comportait des failles :  Réception de PDF sans géoréférencement explicite  Recalage approché des données  Digitalisation manuelle sujette aux erreurs  Perte des attributs métiers essentiels  Le StaR-DT élimine ces problèmes en proposant un format vectoriel standardisé qui conserve la qualité native des données et propose un enrichissement des informations attributaires associées aux ouvrages.  Principales caractéristiques associées au format StaR-DT Comment récupérer du StaR-DT dès maintenant ? Connectez-vous à votre espace client DICT habituel  Sélectionnez n’importe quel format vectoriel lors de votre demande  Si le StaR-DT est disponible dans l’emprise chantier, vous recevrez automatiquement le fichier .gml avec votre récépissé.  Exploiter le potentiel du StaR-DT avec EasyView, notre solution de réalité augmentée Utilisation du format StaR-DT dans notre application Syslor Réalité Augmentée (EasyView) L’utilisation du format StaR-DT dans notre application Syslor Réalité Augmentée (EasyView) vous offre des avantages considérables :  Gain de temps : conversion automatique vers vos projets de réalité augmentée  Réduction des coûts : élimination de l’étape de digitalisation des DT-DICT  Fiabilité accrue : aucune intervention manuelle ou interprétation nécessaire  Sécurité renforcée : diminution significative des risques de dommages aux ouvrages  Notre application vous permet de visualiser instantanément les informations critiques des réseaux (position, type, classe de précision) directement sur le terrain, aussi bien en mode plan qu’en réalité augmentée.  StaR-Elec : Une déclinaison métier essentielle Le format StaR-Elec représente une adaptation spécifique pour le secteur électrique, co-construite entre distributeurs, exploitants, entreprises de travaux et éditeurs de logiciels.  Ce standard accompagne le cycle de vie complet d’un projet électrique :  StaR-APS pour l’Avant-Projet Sommaire  StaR-Etudes pour l’Avant-Projet Détaillé  StaR-Init pour la demande d’éléments cartographiques  RecoStaR pour le récolement final  L’objectif est simple : éviter toute perte d’information et les ressaisies inutiles tout au long du projet.  Ce processus de normalisation sera ensuite étendu aux réseaux d’eau (StaR-Eau) et de gaz (StaR-Gaz). RecoStaR : L’avenir du récolement des réseaux Le format RecoStaR a pour but de remplacer le PGOC (Plan Géoréférencé des Ouvrages Construits) chez Enedis. Les principales innovations de ce format sont :  Des données structurées pour une gestion optimisée  Des contrôles facilités grâce à une standardisation claire  Des exigences renforcées sur les points de lever et la connectivité des ouvrages  Des attributs enrichis pour une description précise des éléments de réseau  Calendrier de déploiement RecoStaR Enedis prévoit une généralisation progressive du format RecoStaR :  2025 : Mise à disposition du catalogue et des outils  2026 : Période transitoire d’adaptation  2027 : Obligation de livraison au format RecoStaR  EasyMap : Votre solution pour générer du RecoStaR Visualisation du rendu RecoStaR sur EasyMap Notre outil EasyMap s’intègre parfaitement dans votre chaîne de production pour le récolement des réseaux :  Acquisition des données terrain avec EasyScan par photogrammétrie  Digitalisation assistée dans EasyMap avec le catalogue RecoStaR intégré  Export au format RecoStaR conforme aux exigences d’Enedis  Contrôle via le validateur Aloé  Cette chaîne de traitement complète vous permet de répondre dès aujourd’hui aux futures exigences réglementaires tout en bénéficiant d’une grille de rémunération incitative pour les prestataires travaux (série de prix 1200). Les bénéfices concrets pour votre entreprise L’adoption des formats StaR-DT et RecoStaR, associée à nos solutions, vous apporte des avantages mesurables :  Conservation de la qualité native des données cartographiques  Uniformisation de la gestion attributaire des ouvrages  Interopérabilité renforcée facilitant l’échange de données  Conformité réglementaire assurée  Gains de temps considérables à chaque étape du projet  Réduction des coûts opérationnels  Fiabilité accrue des livrables  Sécurité optimisée avec une diminution des dommages aux ouvrages  Prêt à passer à l’action ? Chez Syslor, nous vous accompagnons pour une transition en douceur vers ces nouveaux standards. Nos experts sont à votre disposition pour vous conseiller sur l’intégration de ces formats dans votre flux de travail.  Contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir comment nos solutions peuvent répondre à vos besoins spécifiques :  Email : contact@syslor.net  Téléphone : 03.87.63.58.92 

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Les solutions SYSLOR s’ouvrent à de nouveaux récepteurs GNSS : cap sur les Reach RX / RS3 d’Emlid 

Le Reach RX et le Reach RS3 d’Emlid, comme de nombreux autres récepteurs GNSS, utilisent le format NMEA, un standard universel pour la transmission des données de positionnement. En nous appuyant sur ce protocole, nous garantissons la compatibilité de nos applications avec un large éventail de récepteurs GNSS du marché.  Cette approche standardisée présente plusieurs avantages :  Une intégration simplifiée avec différents équipements GNSS Une fiabilité éprouvée dans la transmission des données Une flexibilité accrue dans le choix de votre matériel C’est dans cette optique que nous avons choisi d’élargir la compatibilité de nos applications aux récepteurs Reach RX et le Reach RS3 d’Emlid en prenant soin d’intégrer leurs spécificités techniques (constantes, centrale inertielle, …). Un écosystème SYSLOR plus ouvert, pensé pour vos réalités terrain Concrètement, vous pouvez désormais connecter vos REACH RX/RS3 directement à :  EasyField, pour une implantation et un levé topographique intuitifs, EasyView, pour visualiser vos réseaux, plans et maquette 3D en réalité augmentée, EasyScan, pour capturer vos tranchées à partir d’une vidéo et générer un plan de récolement certifié classe A.  Le tout sur Android, sans configuration complexe : connexion Bluetooth directe, reconnaissance du flux GNSS, maintien de vos services RTK.  Travailler avec SYSLOR, c’est choisir une solution centrée sur l’opérateur Interface intuitive, même sans expérience topographique, Portail web pour le suivi et la gestion des données projets  Synchronisation en temps réel entre le terrain et le bureau Une hotline réactive qui vous accompagne au quotidien.   Des évolutions techniques et de nouvelles fonctionnalités régulières  Notre promesse : vous accompagner du terrain au bureau, avec un système cohérent, évolutif, et adapté à vos besoins réels.  Vous travaillez avec un REACH RX ou un REACH RS3 ? Activez la compatibilité dès maintenant Vous utilisez déjà un Reach RX/RS3 sur vos chantiers et souhaitez bénéficier des fonctionnalités SYSLOR ? Contactez notre équipe à contact@syslor.net pour activer la connexion et démarrer vos projets sans attendre.

Les solutions SYSLOR s’ouvrent à de nouveaux récepteurs GNSS : cap sur les Reach RX / RS3 d’Emlid  Read Post »

L’interopérabilité entre les applications SYSLOR et le GNSS PYX de Teria

Applications SYSLOR et GNSS Pyx de Teria : l’interopérabilité alliant précision et simplicité logicielle pour un chantier plus sûr et plus rapide  Pour faire bénéficier plus largement les opérateurs terrain de solutions logicielles performantes et les accompagner efficacement dans leurs enjeux du quotidien, SYSLOR élargit la compatibilité de ses solutions à un nouveau récepteur GNSS de référence. Un partenariat matériel-logiciel au service de la précision terrain En s’associant à Teria, SYSLOR renforce sa capacité à fournir un environnement de travail simple, fiable et autonome, taillé pour les exigences des chantiers réseaux modernes.  Au-delà des aspects techniques, cette compatibilité reflète une vision commune de la performance terrain, portée par deux entreprises animées par la même exigence : innover avec des solutions pensées et fabriquées en France.  Un environnement connecté et accessible à tous Les solutions SYSLOR sont conçues pour être utilisables par tous les opérateurs terrain, sans besoin d’expertise technique. Elles sont compatibles avec l’ensemble des smartphones et tablettes Android, et s’appuient sur un portail web collaboratif à destination des géomètres, projeteurs, … pour traiter et centraliser les données, suivre l’évolution des projets et simplifier la gestion des livrables. Une compatibilité fluide avec l’écosystème SYSLOR Grâce à l’intégration des protocoles GNSS, les solutions SYSLOR peuvent être associées au récepteur GNSS PYX immédiatement via les applications mobiles chargées sur le support téléphone ou tablette, garantissant une expérience terrain fluide, fiable et immédiatement opérationnelle. Une intégration du Pyx dans l’environnement technique de SYSLOR Pour garantir une compatibilité complète avec le Pyx, nos ingénieurs ont intégré le récepteur dans le portail SYSLOR et synchronisé les constantes d’antenne, de poignée et de caméra avec les trois applications SYSLOR : EasyField pour l’implantation et levé de points, lignes et surfaces EasyView pour visualiser les réseaux en réalité augmentée sur le terrain EasyScan pour capturer les tranchées (photogrammétrie) et générer un plan de récolement conforme en classe A La correction RTK habituelle de l’utilisateur peut être conservée, quel que soit le contexte de chantier. Cette avancée renforce l’engagement de SYSLOR à proposer un environnement de travail interopérable, intuitif et prêt à l’emploi, répondant aux exigences croissantes des chantiers réseaux et pour une amélioration de l’expérience client.   Vous disposez d’un récepteur PYX de TERIA et souhaitez l’utiliser avec les applications SYSLOR ? Ecrivez-nous à contact@syslor.net pour activer la liaison et démarrer rapidement.

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Analyse des profondeurs atypiques depuis Sysmap - Syslor

Comment valoriser les nuages de points de votre chantier ?

La photogrammétrie est aujourd’hui une technique incontournable pour la documentation et l’analyse des chantiers et notamment dans le cadre du récolement des réseaux enterrés. Elle permet de produire des livrables géoréférencés sous différentes formes : nuage de points, orthophotographies, modèles numériques de terrain (MNT) ou encore maillage 3D. Il n’est pas toujours simple de valoriser un livrable photogrammétrique en raison de la complexité des données et des analyses requises. Heureusement, certains logiciels, comme EasyMap®, accessible depuis notre portail web, permettent de simplifier grandement ce travail, rendant ainsi ces livrables beaucoup plus accessibles à des utilisateurs non experts. Parcourons ensemble les applications concrètes de la donnée acquise via des outils de récolement comme EasyScan®. Les solutions pour exploiter la donnée acquise grâce au récolement Vectorisation des réseaux La combinaison de l’orthophotographie et du MNT offre une projection verticale permettant de vectoriser les génératrices supérieures en 3D avec simplicité, rapidité et précision. Cette vectorisation peut être exportée dans de nombreux formats. On peut ainsi l’utiliser et l’intégrer dans des Systèmes d’Information Géographique (SIG) ou dans des logiciels de Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) pour une interopérabilité fluide par les différents acteurs du projet. Exemple de traçage de la génératrice supérieure d’un réseau électrique avec EasyMap Gestion de profils en long / en travers Cette vectorisation s’accompagne de la possibilité de construire des profils en long ou en travers afin d’assurer un contrôle permanent du traçage. Cela assure une fiabilité du traçage répondant à la précision attendue par la classe A. Profils selon une gaine électrique Profil en long Profil en travers Profils issus du logiciel EasyMap Estimation de surface et calcul de volumes (cubatures) L’interface de dessin permet de mesurer les surfaces associées aux zones d’intervention pour évaluer directement les zones excavées et ainsi optimiser l’occupation du sol. Cette surface sert également de zone d’application pour des mesures volumétriques précises. La solution EasyMap permet d’optimiser les coûts de terrassements en apportant une estimation adaptée des ressources nécessaires, et de contrôler la conformité des travaux. Calculs de surfaces et volumes via EasyMap Mesure des profondeurs des réseaux Lors du récolement des réseaux, les livrables photogrammétriques permettent de déterminer, à partir d’une surface de référence, la profondeur des sommets de vectorisation, cruciale pour : Garantir la conformité aux normes de sécurité et de localisation des réseaux ; Améliorer la qualité des plans de récolement en fournissant des données précises sur l’enfouissement des conduites. Analyse des profondeurs atypiques depuis EasyMap Les livrables photogrammétriques vont bien au-delà de la simple visualisation : ils permettent d’extraire de nombreuses mesures précises – vectorisation, surface, cubature, profondeur – qui en font de véritables outils d’aide à la décision pour les gestionnaires de chantier et les directeurs d’agence. Ils améliorent la précision du récolement, optimisent les coûts et contribuent à une meilleure gestion des infrastructures souterraines. Grâce à EasyMap, notre module de traçage conçu pour exploiter les livrables photogrammétriques, les traçages sont réalisés avec précision. Ce travail garantit une donnée fiable et exploitable, essentielle pour les futurs chantiers : constitution des données patrimoniales, réduction des dommages aux ouvrages, gain de temps et optimisation des interventions à venir. En combinant un levé de qualité avec des outils adaptés comme EasyMap, les livrables photogrammétriques deviennent un véritable support de pilotage, au service de chantiers plus efficaces et mieux anticipés.

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