Sistemi inerziali per il monitoraggio preciso di boe strumentate

Una boa strumentata è una piattaforma galleggiante dotata di una serie di sensori utilizzati per raccogliere e trasmettere dati oceanografici, ambientali e meteorologici. Queste boe sono tipicamente dislocate in oceani, mari e grandi corpi idrici per monitorare condizioni come la temperatura del mare, la salinità, l'altezza delle onde, la velocità del vento e le correnti oceaniche. Sono fondamentali per la sorveglianza marina e per lo studio delle correnti oceaniche, della dinamica delle onde, dei modelli meteorologici e dei cambiamenti ambientali.

Grazie all'integrazione di tecnologie all'avanguardia, come i sistemi di navigazione inerzialeINS), le boe strumentate forniscono dati precisi e affidabili a supporto della ricerca, delle operazioni marittime e della protezione ambientale. Queste boe sono ampiamente utilizzate in applicazioni come le previsioni meteorologiche, la ricerca sul clima, il monitoraggio del traffico marino, la protezione dell'ambiente, i parchi eolici offshore e l'esplorazione scientifica degli oceani.

INS aiuta a monitorare il movimento della boa in tempo reale, compresi l'ondeggiamento, il beccheggio e il rollio, che sono essenziali per comprendere la dinamica delle onde, le correnti di superficie e la stabilità complessiva della boa (galleggiamento) in condizioni di mare agitato.

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Utilizzo di sistemi inerziali in applicazioni di boe strumentate

In applicazioni come il monitoraggio degli stati del mare o la misurazione di parametri oceanografici come la temperatura e la salinità dell'acqua, l'INS assicura che i dati raccolti siano correttamente correlati al movimento della boa.

Ciò consente ai ricercatori e agli operatori marini di distinguere tra il movimento della boa e il movimento naturale dell'oceano, con conseguente maggiore precisione e affidabilità dei dati. Ad esempio, quando si misura l'altezza delle onde, i sistemi inerziali assicurano che il movimento della boa marina dovuto alle onde sia tenuto in debito conto, portando a una migliore valutazione delle condizioni oceaniche.

Le boe strumentate dotate di sistemi inerziali sono preziose per il monitoraggio ambientale e la ricerca sul clima. La tecnologia INS garantisce che i dati raccolti per lunghi periodi rimangano costanti, indipendentemente dalla deriva e dal movimento della boa. I sensori inerziali aiutano a mitigare gli effetti delle correnti oceaniche e del vento, garantendo che la boa rimanga stabile e che i sensori continuino a raccogliere dati accurati. Questo aspetto è particolarmente importante negli studi sul clima, dove l'accuratezza dei dati a lungo termine è fondamentale per comprendere i cambiamenti del livello del mare, delle temperature oceaniche e di altri fattori ambientali.

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Trasmissione e analisi dei dati in tempo reale della boa

Uno dei vantaggi principali delle moderne boe strumentate è la capacità di trasmettere dati in tempo reale a stazioni di ricerca, navi o centri di comando. Ciò è possibile grazie ai sistemi di comunicazione satellitare o radio integrati nelle boe marine. Con l'aggiunta di sistemi inerziali, i dati di movimento e di navigazione della boa possono essere trasmessi insieme ai dati ambientali e oceanografici.

Questa capacità di analisi in tempo reale consente un'analisi immediata, facilitando risposte tempestive ai cambiamenti ambientali, come il rilevamento di tsunami (con un sistema di boe per tsunami), il tracciamento dell'inquinamento marino o il monitoraggio delle condizioni meteorologiche.

La natura in tempo reale di questa trasmissione di dati significa che i ricercatori marini, gli oceanografi e le agenzie ambientali possono avere accesso immediato alle informazioni critiche, migliorando i processi decisionali e la pianificazione operativa. Inoltre, l'integrazione dell'INS garantisce un'elevata precisione dei dati, consentendo di migliorare le previsioni e le valutazioni dei fenomeni marini e ambientali.

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Manutenzione ridotta delle boe e stabilità a lungo termine

I nostri sistemi inerziali sono noti per la loro durata e i bassi requisiti di manutenzione, fattori critici nelle operazioni marittime in cui le boe possono rimanere dispiegate per periodi prolungati. La loro stabilità a lungo termine significa che la boa può continuare a fornire dati di alta qualità senza frequenti calibrazioni o interventi di manutenzione, riducendo i costi complessivi di manutenzione e i tempi di inattività operativa.

Integra facilmente le nostre soluzioni per ottenere una compensazione del movimento in tempo reale, fondamentale per aumentare l'accuratezza dei dati ottenuti dai sensori della boa.
La nostra tecnologia inerziale si adatta ai movimenti della boa in tempo reale, mantenendo i dati coerenti e protetti da forze esterne come onde o vento.

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I nostri punti di forza

I nostri sistemi combinano sensori inerziali avanzati con la tecnologia GNSS per fornire dati precisi di posizionamento e movimento in tempo reale, anche in ambienti difficili.

Posizione accurata e tracciamento del movimento Dati precisi sulla posizione di una boa, essenziali per studi oceanografici e monitoraggio ambientale.
Prestazioni affidabili in condizioni marine Progettata per resistere a condizioni meteorologiche estreme, onde e vibrazioni, garantendo un funzionamento affidabile in ambienti marittimi difficili.
Consumo energetico super ridotto design ad alta efficienza energetica per prolungare la durata operativa in implementazioni remote con disponibilità di alimentazione limitata.
Integrazione semplificata con sensori marini Si integra perfettamente con strumenti oceanografici come sensori di onde, misuratori di corrente e stazioni meteorologiche.

Le nostre soluzioni per boe strumentate

Forniamo soluzioni avanzate di motion e navigazione, perfettamente adatte per l'integrazione in boe strumentate. I nostri sensori inerziali e sistemi di navigazione ad alte prestazioni offrono precisione nel rilevamento e nel tracciamento del movimento delle boe, garantendo che i dati raccolti dal sistema di boe siano accurati e affidabili.

Ellipse N Unità INS Destra

Ellipse-N

Ellipse è un GNSS compatto ad antenna singola ad alte prestazioni che offre un posizionamento preciso a livello centimetrico e una navigazione robusta.
INS Antenna singola RTK GNSS 0.05 ° Roll & Pitch Heading 0,2 °
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Ellipse-N
Ellipse D Unità INS Destra

Ellipse-D

Ellipse è il più piccolo sistema di navigazione inerziale con GNSS a doppia antenna, che offre una direzione precisa e un'accuratezza centimetrica in qualsiasi condizione.
INS INS RTK a doppia antenna Rollio e beccheggio 0,05 ° Heading 0,2 °
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Ellipse-D
UnitàMicro INS Ekinox  destra

Ekinox Micro

Ekinox Micro è un INS compatto e ad alte prestazioni con GNSS a doppia antenna, che offre una precisione e un'affidabilità senza pari nelle applicazioni mission-critical.
INS Antenna GNSS interna singola/doppia 0.015 ° Roll e Pitch 0.05 ° Heading
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Ekinox Micro

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Casi di studio

I nostri sistemi inerziali sono stati implementati con successo in una vasta gamma di progetti di boe strumentate in tutto il mondo. Dalla ricerca oceanografica nell'Artico al monitoraggio ambientale in tempo reale nel Pacifico, le nostre soluzioni hanno dimostrato la loro affidabilità e accuratezza nelle condizioni più difficili.

GRYFN

Lo stato dell'arte del telerilevamento integrato con Quanta Micro

LiDAR e fotogrammetria UAV

Sensore GOBI con connettori e sistema di raffreddamento all'aperto
Zurich UAS Racing Team

Progredire nell'ingegneria dei veicoli autonomi con Ellipse

Veicoli autonomi

Zurich UAS Racing Team vicino al traguardo
Cordel

Manutenzione ferroviaria con Quanta Plus e Qinertia

Mappatura LiDAR

Nuvola di punti LiDAR con inviluppo cinematico modellato per la manutenzione ferroviaria
Scopri tutti i nostri casi di studio

Parlano di noi

Le nostre soluzioni di motion e navigazione sono state scelte da importanti istituti di ricerca, agenzie marittime e organizzazioni ambientali in tutto il mondo.

Siamo orgogliosi di supportare oceanografi, climatologi e professionisti marittimi nella loro ricerca della conoscenza e nella protezione dell'ambiente.

Université Pierre et Marie Curie
“Avevamo bisogno di una soluzione molto rapida ed economicamente vantaggiosa per misurare gli spettri direzionali delle onde nell'oceano.”
University of Waterloo
"Ellipse di SBG Systems è facile da usare, molto preciso e stabile, con un fattore di forma ridotto: tutti elementi essenziali per il nostro sviluppo di WATonoTruck".
Amir K, Professore e Direttore
Fraunhofer IOSB
“I robot autonomi su larga scala rivoluzioneranno il settore delle costruzioni nel prossimo futuro.”

Esplori altre applicazioni marine e sottomarine

Scopri come le nostre soluzioni di navigazione inerziale all'avanguardia supportano una vasta gamma di operazioni marittime e sottomarine, dalla robotica subacquea e gli USV all'energia offshore, il dragaggio e l'esplorazione scientifica.


FAQ sulle applicazioni di boe strumentate

In questa sezione, affrontiamo domande e preoccupazioni frequenti riguardanti le boe strumentate e le loro applicazioni.

A cosa serve una boa?

Una boa è un dispositivo galleggiante utilizzato principalmente in ambienti marittimi e acquatici per diversi scopi fondamentali. Le boe sono spesso posizionate in luoghi specifici per segnalare passaggi sicuri, canali o aree pericolose in specchi d'acqua. Guidano navi e imbarcazioni, aiutandole a evitare punti pericolosi come rocce, acque poco profonde o relitti.

Sono usati come punti di ancoraggio per le navi. Le boe di ormeggio consentono alle imbarcazioni di ormeggiare senza dover gettare l'ancora, il che può essere particolarmente utile in aree in cui l'ancoraggio è impraticabile o dannoso per l'ambiente.

Le boe strumentate sono dotate di sensori per misurare le condizioni ambientali come la temperatura, l'altezza delle onde, la velocità del vento e la pressione atmosferica. Queste boe forniscono dati preziosi per le previsioni meteorologiche, la ricerca climatica e gli studi oceanografici.

Alcune boe fungono da piattaforme per la raccolta e la trasmissione di dati in tempo reale dall'acqua o dai fondali marini, spesso utilizzate nella ricerca scientifica, nel monitoraggio ambientale e nelle applicazioni militari.

Nella pesca commerciale, le boe contrassegnano la posizione di trappole o reti. Aiutano anche nell'acquacoltura, contrassegnando le posizioni degli allevamenti sottomarini.

Le boe possono anche contrassegnare aree designate come zone di non ancoraggio, zone di non pesca o aree di nuoto, contribuendo a far rispettare le normative sull'acqua.

In ogni caso, le boe sono fondamentali per garantire la sicurezza, facilitare le attività marittime e supportare la ricerca scientifica.

Cos'è la galleggiabilità?

La spinta di galleggiamento è la forza esercitata da un fluido (come acqua o aria) che si oppone al peso di un oggetto immerso in esso. Permette agli oggetti di galleggiare o salire in superficie se la loro densità è inferiore a quella del fluido. La spinta di galleggiamento si verifica a causa della differenza di pressione esercitata sulle porzioni sommerse dell'oggetto: una pressione maggiore viene applicata a profondità inferiori, creando una forza verso l'alto.

Il principio di galleggiamento è descritto dal principio di Archimede, il quale afferma che la forza di galleggiamento verso l'alto su un oggetto è uguale al peso del fluido spostato dall'oggetto. Se la forza di galleggiamento è maggiore del peso dell'oggetto, questo galleggerà; se è minore, l'oggetto affonderà. Il galleggiamento è essenziale in molti campi, dall'ingegneria navale (progettazione di navi e sottomarini) alla funzionalità di dispositivi galleggianti come le boe.

Cosa sono i sensori di misurazione delle onde?

I sensori per la misurazione delle onde sono strumenti essenziali per comprendere le dinamiche oceaniche e migliorare la sicurezza e l'efficienza nelle operazioni marittime. Fornendo dati accurati e tempestivi sulle condizioni delle onde, contribuiscono a supportare le decisioni in vari settori, dalla navigazione marittima alla conservazione ambientale. Le boe di misurazione delle onde sono dispositivi galleggianti dotati di sensori per misurare parametri delle onde come altezza, periodo e direzione.

In genere utilizzano accelerometri o giroscopi per rilevare il moto ondoso e possono trasmettere dati in tempo reale a strutture a terra per l'analisi.