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Ellipse E Unità INS destra
Ellipse E Unità INS anteriore
Ellipse E Unità INS Mano
Ellipse E Unità INS sinistra

Ellipse-E Integrazione GNSS ottimale e interfacciamento versatile

Ellipse appartiene alla serie Ellipse , una linea di sistemi di navigazione inerziale miniaturizzati e ad alte prestazioni GNSS, progettati per fornire orientamento, posizione e ondulazione affidabili in un pacchetto compatto. Combina un'unità di misura inerzialeIMU) con un ricevitore GNSS esterno, utilizzando un algoritmo avanzato di fusione dei sensori per fornire posizionamento e orientamento precisi, anche in ambienti difficili.

Scoprite tutte le caratteristiche e le applicazioni di Ellipse.

Caratteristiche di Ellipse

Ellipse utilizza un algoritmo avanzato di fusione dei sensori per calcolare i dati di orientamento e navigazione. Questo algoritmo può essere regolato per rispondere a dinamiche specifiche a seconda dell'applicazione. I profili di movimento sono preset di parametri realizzati per ottimizzare l'algoritmo per una particolare dinamica. Incorpora un sensore magnetometro a 3 assi e consente l'ingresso di sensori esterni come DVL, odometro e dati aerei per sfruttare la soluzione di orientamento e posizione in ambienti con problemi di GNSS .

Per saperne di più su Ellipse.

Precision Blue White
SISTEMA DI NAVIGAZIONE INERZIALE AD ALTA PRECISIONE Grazie all'IMU calibrata ad alte prestazioni e all'algoritmo avanzato di fusione dei sensori, Ellipse fornisce dati precisi su orientamento e posizione.
Posizione affidabile
POSIZIONE ROBUSTA DURANTE LE INTERRUZIONI DEL GNSS L'algoritmo di fusione dei sensori incorporato combina i dati inerziali, il GNSS e gli input provenienti da sensori esterni come DVL, odometri e dati aerei per migliorare la precisione del posizionamento in ambienti difficili (ponti, tunnel, foreste, ecc.).
Elaborazione semplificata@2x
SOFTWARE DI POST-ELABORAZIONE FACILE DA USARE Il software di post-elaborazione Qinertia migliora le prestazioni dell'SBG INS attraverso la post-elaborazione dei dati inerziali con le osservabili GNSS grezze.
Magnetometro White
MAGNETOMETRO INCORPORATO PER AREE GNSS Ellipse incorpora un magnetometro a 3 assi con una calibrazione all'avanguardia, che li rende robusti contro i disturbi magnetici transitori e fornisce un ripiego affidabile quando il GNSS non è disponibile.
6
Sensori di movimento: 3 accelerometri capacitivi MEMS e 3 giroscopi MEMS ad alte prestazioni.
6 W
Consumo di energia INS .
18
Profili di movimento: Aereo, Terrestre e Marino.
218 000 h
MTBF calcolato previsto

Specifiche

Prestazioni di movimento e navigazione

Posizione orizzontale a punto singolo
1.2 m *
Posizione verticale a punto singolo
1.5 m *
Posizione orizzontale RTK
0,01 m + 1 ppm* *
Posizione verticale RTK
0.02 m + 1 ppm *
Posizione orizzontale PPK
0,01 m + 0,5 ppm * **
Posizione verticale PPK
0.02 m + 1 ppm * **
Rollio/beccheggio a punto singolo
0.1 °
Rollio/beccheggio RTK
0.05 °
Rollio/beccheggio PPK
0.03 ° * **
Direzione a punto singolo
0.2 °
Heading RTK
0.2 °
Heading PPK
0,1 ° * **
* A seconda del ricevitore GNSS esterno** Con il software Qinertia PPK

Funzionalità di navigazione

Modalità di allineamento
Antenna GNSS singola e doppia
Precisione dell'heave in tempo reale
5 cm o 5% di moto ondoso
Periodo dell'onda di heave in tempo reale
Da 0 a 20 s
Modalità heave in tempo reale
Regolazione automatica
Accuratezza di beccheggio ritardato
2 cm o 2,5 % *
Periodo dell'onda di ritardo Heave
Da 0 a 40 s *
* Con il software Qinertia PPK

Profili di movimento

Navale
Navi di superficie, veicoli subacquei, rilievi marini, marittimi e ambienti marini difficili
Aria
Aerei, elicotteri, aeromobili, UAV
Terra
Auto, settore automobilistico, treno/ferrovia, camion, veicoli a due ruote, macchinari pesanti, pedoni, zaino in spalla, fuoristrada

Prestazioni GNSS

Ricevitore GNSS
Esterno (non fornito)
Banda di frequenza
A seconda del ricevitore GNSS esterno
Caratteristiche GNSS
A seconda del ricevitore GNSS esterno
Segnali GPS
A seconda del ricevitore GNSS esterno
Segnali Galileo
A seconda del ricevitore GNSS esterno
Segnali Glonass
A seconda del ricevitore GNSS esterno
Segnali Beidou
A seconda del ricevitore GNSS esterno
Altri segnali
A seconda del ricevitore GNSS esterno
Tempo GNSS al primo fix
A seconda del ricevitore GNSS esterno
Jamming & spoofing
A seconda del ricevitore GNSS esterno

Prestazioni del magnetometro

Fondo scala (Gauss)
50 Gauss
Stabilità del fattore di scala (%)
0.5 %
Rumore (mGauss)
3 mGauss
Stabilità della polarizzazione (mGauss)
1 mGauss
Risoluzione (mGauss)
1.5 mGauss
Frequenza di campionamento (Hz)
100 Hz
Larghezza di banda (Hz)
22 Hz

Specifiche ambientali e intervallo operativo

Protezione dall'ingresso (IP)
IP-68 (1 ora a 2 metri)
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 85 °C
Vibrazioni
8 g RMS – Da 20 Hz a 2 kHz
Urti
500 g per 0,1 ms
MTBF (calcolato)
218.000 ore
Conforme a
MIL-STD-810

Interfacce

Sensori di ausilio
GNSS, contachilometri, DVL, magnetometro esterno
Protocolli di output
NMEA, Binary sbgECom, TSS, KVH, Dolog
Protocolli di input
NMEA, Novatel, Septentrio, u-blox, PD6, Teledyne Wayfinder, Nortek
Frequenza di output
200 Hz, 1.000 HzIMU datiIMU )
Porte seriali
RS-232/422 fino a 2 Mbps: fino a 5 ingressi/uscite
CAN
1x CAN 2.0 A/B, fino a 1 Mbps
Sync OUT
PPS, trigger fino a 200 Hz – 2 uscite
Sync IN
PPS, marcatore di eventi fino a 1 kHz – 4 ingressi

Specifiche meccaniche ed elettriche

Tensione di esercizio
Da 5 a 36 VDC
Consumo energetico
325 mW
Alimentazione antenna
3.0 VDC – max 30 mA per antenna | Guadagno: 17 – 50 dB * *
Peso (g)
49 g
Dimensioni (LxPxA)
46 mm x 45 mm x 24 mm
* A seconda dell'antenna GNSS esterna

Specifiche di temporizzazione

Accuratezza del timestamp
< 200 ns *
Precisione PPS
< 1 µs (jitter < 1 µs) *
Deriva nella navigazione stimata
1 ppm *
* A seconda del ricevitore GNSS esterno
Nastri trasportatori automatizzati

Applicazioni

Ellipse è stato progettato per fornire navigazione e orientamento precisi in diversi settori industriali, garantendo prestazioni elevate e costanti anche in ambienti difficili.
Si integra perfettamente con i moduli GNSS esterni, consentendo a tutti i ricevitori GNSS di fornire dati essenziali di velocità e posizione.
I sistemi a doppia antenna aggiungono il vantaggio della precisione True Heading, mentre i ricevitori GPS RTK possono essere utilizzati per migliorare significativamente la precisione di posizionamento.

Provate la precisione e la versatilità di Ellipse e scoprite le sue applicazioni.

ADAS e veicoli autonomi Navigazione AUV Costruzioni e miniere Logistica industriale Boa strumentata Operazioni marittime Puntamento e stabilizzazione Agricoltura di precisione Posizionamento ferroviario RCWS Navigazione UAV Navigazione UGV Navigazione USV Localizzazione del veicolo

Scheda tecnica di Ellipse

Riceva tutte le caratteristiche e le specifiche dei sensori direttamente nella sua casella di posta!

Confronta Ellipse con altri prodotti

Iniziate confrontando la nostra gamma di sensori inerziali più avanzata per il rilevamento di navigazione, movimento e beccheggio.
Potete trovare le specifiche complete nel Manuale Hardware, disponibile su richiesta.

Ellipse E Unità INS destra

Ellipse-E

Posizione orizzontale a punto singolo 1.2 m * Posizione orizzontale a punto singolo 1.2 m Posizione orizzontale a punto singolo 1.2 m Posizione orizzontale a punto singolo 1.0 m
Rollio/beccheggio a punto singolo 0.1 ° Rollio/beccheggio a punto singolo 0.1 ° Rollio/beccheggio a punto singolo 0.02 ° Rollio/beccheggio a punto singolo 0.01 °
Direzione a punto singolo 0.2 ° Direzione a punto singolo 0.2 ° Direzione a punto singolo 0.08 ° Direzione a punto singolo 0.03 °
Heading PPK 0.1 ° ** Heading PPK 0.1 ° ** Heading PPK 0.035 ° ** Heading PPK 0.01 ° **
Ricevitore GNSS Esterno (non fornito) Ricevitore GNSS Doppia antenna interna Ricevitore GNSS Doppia antenna interna Ricevitore GNSS Doppia antenna geodetica interna
Datalogger Datalogger Datalogger 8 GB o 48 ore @ 200 Hz Datalogger 8 GB o 48 ore @ 200 Hz
Ethernet Ethernet Ethernet Full duplex (10/100 base-T), clock master PTP, NTP, interfaccia web, FTP, REST API Ethernet Full duplex (10/100 base-T), clock master PTP, NTP, interfaccia web, FTP, REST API
Peso (g) 49 g Peso (g) 65 g Peso (g) 165 g Weight (g) < 900 g
Dimensioni (LxPxA) 46 mm x 45 mm x 24 mm Dimensioni (LxPxA) 46 mm x 45 mm x 32 mm Dimensioni (LxPxA) 42 mm x 57 mm x 60 mm Dimensioni (LxPxA) 130 mm x 100 mm x 75 mm
*A seconda del ricevitore GNSS esterno **Con software Qinertia PPK

Compatibilità

Logo Qinertia Software di post-elaborazione
Qinertia è il nostro software proprietario di post-elaborazione che offre funzionalità avanzate grazie alle tecnologie PPK (Post-Processed Kinematic) e PPP (Precise Point Positioning). Il software trasforma i dati GNSS e IMU grezzi in soluzioni di posizionamento e orientamento estremamente precise grazie a sofisticati algoritmi di fusione dei sensori.
Logo Driver Ros
Il Robot Operating System (ROS) è una raccolta open-source di librerie software e strumenti progettati per semplificare lo sviluppo di applicazioni robotiche. Offre di tutto, dai driver di dispositivo agli algoritmi all'avanguardia. Il driver ROS offre quindi ora la piena compatibilità con l'intera gamma di prodotti.
Logo Driver Pixhawk
Pixhawk è una piattaforma hardware open-source utilizzata per i sistemi di pilotaggio automatico in droni e altri veicoli senza pilota. Fornisce controllo di volo ad alte prestazioni, integrazione di sensori e capacità di navigazione, consentendo un controllo preciso in applicazioni che vanno dai progetti amatoriali ai sistemi autonomi di livello professionale.
Logo Novatel
Ricevitori GNSS avanzati che offrono un posizionamento preciso e un'elevata accuratezza grazie al supporto di multi-frequenze e multi-costellazioni. Molto diffusi nei sistemi autonomi, nella difesa e nelle applicazioni di rilevamento.
Logo Septentrio
Ricevitori GNSS ad alte prestazioni noti per il loro robusto supporto multi-frequenza e multi-costellazione e per l'avanzata mitigazione delle interferenze. Ampiamente utilizzati per il posizionamento di precisione, i rilievi e le applicazioni industriali.

Documentazione e risorse di Ellipse

Ellipse viene fornito con una documentazione online completa, progettata per supportare gli utenti in ogni fase.
Dalle guide all'installazione alla configurazione avanzata e alla risoluzione dei problemi, i nostri manuali chiari e dettagliati garantiscono un'integrazione e un funzionamento senza problemi.

Rapporto di prova - Nuova Ellipse Miglioramenti agli algoritmi della Nuova Ellipse
Rapporto di prova - Prestazioni AHRS Rapporto di prova sui miglioramenti degli algoritmi del Nuovo Ellipse.
Rapporto di prova - Prestazioni sotto vibrazioni Valutazione delle prestazioni dell'Ellipse in varie condizioni di vibrazione.
Documentazione onlineEllipse Questa pagina contiene tutto ciò che serve per l'integrazione dell'hardware Ellipse .
Sensori di ausilioEllipse È possibile utilizzare un gran numero di sensori di supporto per aiutare e migliorare notevolmente le prestazioni dell'INS . Collegando un contachilometri o un DVL, Ellipse diventa una scelta eccezionale per i veicoli autonomi, offrendo una precisione senza pari anche in condizioni difficili. Per saperne di più sui sensori di ausilio Ellipse .
Procedura di aggiornamento del firmwareEllipse Rimanete aggiornati con i miglioramenti e le funzionalità più recenti del dispositivo Ellipse seguendo la nostra procedura completa di aggiornamento del firmware. Fare clic sul link sottostante per accedere alle istruzioni dettagliate e garantire che il sistema funzioni al massimo delle prestazioni.

I nostri case study

Esplori casi d'uso reali che dimostrano come le nostre soluzioni migliorino le prestazioni, riducano i tempi di inattività e aumentino l'efficienza operativa.
Scopra come i nostri sensori avanzati e le interfacce intuitive forniscano la precisione e il controllo necessari per eccellere nelle sue applicazioni.

Mechatronic Vehicle Systems Lab dell'University of Waterloo

Ellipse alimenta un camion a guida autonoma

Navigazione autonoma

WATonoTruck Autonomo
Resonon

Ellipse incorporata nell'imaging iperspettrale aviotrasportato

Navigazione UAV

Sistemi di telerilevamento aereo iperspettrale Resonon
Aquatica Submarines

Spedizione di rilevamento del Great Blue Hole del Belize con il sensore Ellipse INS

Rilevamento

Stingray Submarine
Vedi tutti i casi di studio

Prodotti e accessori aggiuntivi

Scoprite come le nostre soluzioni possono trasformare le vostre operazioni esplorando la nostra vasta gamma di applicazioni. Con i nostri sensori e software di movimento e navigazione, potete accedere a tecnologie all'avanguardia che guidano il successo e l'innovazione nel vostro settore.
Unitevi a noi nello sbloccare il potenziale delle soluzioni di navigazione inerziale e posizionamento in vari settori.

Scheda Logo Qinertia

Qinertia INS

Il software Qinertia PPK offre soluzioni avanzate di posizionamento ad alta precisione. Qinertia offre un posizionamento affidabile e di livello centimetrico per i professionisti del settore geospaziale, supportando la mappatura UAV, i rilievi mobili, le operazioni marine e i test dei veicoli autonomi, ovunque e in qualsiasi momento.
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Prodotto SBG con cavi splittati

Cavi

SBG Systems offre una gamma completa di cavi di alta qualità progettati per semplificare l'integrazione dei suoi sensori INS su varie piattaforme. Dai cavi divisi plug-and-play che semplificano l'installazione, ai cavi aperti che consentono una connettività personalizzata, fino ai cavi per antenna GNSS che assicurano una qualità ottimale del segnale, ogni soluzione è costruita per garantire affidabilità e prestazioni in ambienti difficili. Che si tratti di UAV, imbarcazioni o sistemi embedded, le opzioni di cavo di SBG offrono flessibilità, durata e compatibilità con i sensori di navigazione.
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Antenne GNSS

Antenne GNSS

SBG Systems offre una selezione di antenne GNSS ad alte prestazioni ottimizzate per una perfetta integrazione con i nostri prodotti GNSS . Ogni antenna è stata accuratamente testata e convalidata per garantire un posizionamento affidabile, un robusto tracciamento del segnale e prestazioni migliori in ambienti diversi.
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Processo di produzione

Scoprite la precisione e l'esperienza che stanno alla base di ogni prodotto SBG Systems . Questo video offre uno sguardo interno su come progettiamo, produciamo e testiamo meticolosamente i nostri sistemi di navigazione inerziale ad alte prestazioni.
Dalla progettazione avanzata al rigoroso controllo di qualità, il nostro processo di produzione garantisce che ogni prodotto soddisfi i più alti standard di affidabilità e precisione.

Guardate ora per saperne di più!

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Parlano di noi

Presentiamo le esperienze e le testimonianze di professionisti del settore e clienti che hanno sfruttato i nostri prodotti nei loro progetti.
Scoprite come la nostra tecnologia innovativa ha trasformato le loro operazioni, migliorato la produttività e fornito risultati affidabili in diverse applicazioni.

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.”
ITER Systems
"Eravamo alla ricerca di un sistema di navigazione inerziale compatto, preciso ed economico. L'INS di SBG Systemsera la soluzione perfetta".
David M, CEO

Sezione FAQ

Benvenuti nella nostra sezione FAQ, dove rispondiamo alle vostre domande più urgenti sulla nostra tecnologia all'avanguardia e sulle sue applicazioni. Qui troverete risposte esaurienti sulle caratteristiche del prodotto, sui processi di installazione, sui suggerimenti per la risoluzione dei problemi e sulle migliori pratiche per ottimizzare la vostra esperienza con le nostre soluzioni.

Trovate qui le vostre risposte!

Qual è la differenza tra IMU e INS?

La differenza tra un'unità di misura inerzialeIMU) e un sistema di navigazione inerziale (INS) sta nella loro funzionalità e complessità.
Un'unità di misura inerziale ( IMU ) fornisce dati grezzi sull'accelerazione lineare e sulla velocità angolare del veicolo, misurati da accelerometri e giroscopi. Fornisce informazioni su rollio, beccheggio, imbardata e movimento, ma non calcola la posizione o i dati di navigazione. L'IMU è specificamente progettato per trasmettere i dati essenziali sul movimento e l'orientamento all'elaborazione esterna per determinare la posizione o la velocità.
D'altra parte, un sistema di navigazione inerziale ( INS ) combina IMU con algoritmi avanzati per calcolare la posizione, la velocità e l'orientamento di un veicolo nel tempo. Incorpora algoritmi di navigazione come il filtraggio di Kalman per la fusione e l'integrazione dei sensori. Un INS fornisce dati di navigazione in tempo reale, tra cui posizione, velocità e orientamento, senza affidarsi a sistemi di posizionamento esterni come il GNSS.
Questo sistema di navigazione è tipicamente utilizzato in applicazioni che richiedono soluzioni di navigazione complete, in particolare in ambienti GNSS, come UAV militari, navi e sottomarini.

Cos'è il Real Time Kinematic?

La cinematica in tempo reale (RTK) è una tecnica di navigazione satellitare precisa utilizzata per migliorare l'accuratezza dei dati di posizione derivati dalle misurazioni del sistema globale di navigazione satellitareGNSS). È ampiamente utilizzata in applicazioni quali il rilevamento, l'agricoltura e la navigazione autonoma dei veicoli.

 

Utilizzando una stazione base che riceve i segnali GNSS e calcola la propria posizione con elevata precisione. Quindi trasmette i dati di correzione a uno o più ricevitori itineranti (rover) in tempo reale. I rover utilizzano questi dati per regolare le loro letture GNSS , migliorando la precisione della loro posizione.

 

L'RTK offre una precisione centimetrica correggendo i segnali GNSS in tempo reale. Si tratta di una precisione nettamente superiore a quella del posizionamento GNSS standard, che in genere offre un'accuratezza di pochi metri.

 

I dati di correzione provenienti dalla stazione base vengono inviati ai rover tramite vari metodi di comunicazione, come radio, reti cellulari o Internet. Questa comunicazione in tempo reale è fondamentale per mantenere la precisione durante le operazioni dinamiche.

Cos'è il Precise Point Positioning?

Il PPP (Precise Point Positioning) è una tecnica di navigazione satellitare che offre un posizionamento di alta precisione correggendo gli errori del segnale satellitare. A differenza dei metodi GNSS tradizionali, che spesso si basano su stazioni di riferimento a terra (come nel caso dell'RTK), il PPP utilizza dati satellitari globali e algoritmi avanzati per fornire informazioni precise sulla posizione.

Il PPP funziona ovunque nel mondo senza bisogno di stazioni di riferimento locali. Questo lo rende adatto ad applicazioni in ambienti remoti o difficili, dove mancano le infrastrutture di terra. Utilizzando dati precisi sull'orbita e sull'orologio dei satelliti, insieme alle correzioni per gli effetti atmosferici e di multipath, PPP riduce al minimo i comuni errori GNSS e può raggiungere una precisione centimetrica.

Sebbene il PPP possa essere utilizzato per il posizionamento post-elaborato, che implica l'analisi dei dati raccolti a posteriori, può anche fornire soluzioni di posizionamento in tempo reale. Il PPP in tempo reale (RTPPP) è sempre più disponibile, consentendo agli utenti di ricevere correzioni e determinare la propria posizione in tempo reale.

Che cos'è il GNSS rispetto al GPS?

GNSS sta per Global Navigation Satellite System (sistema globale di navigazione satellitare) e GPS per Global Positioning System (sistema di posizionamento globale). Questi termini sono spesso usati in modo intercambiabile, ma si riferiscono a concetti diversi nell'ambito dei sistemi di navigazione satellitare.

GNSS è un termine collettivo per tutti i sistemi di navigazione satellitare, mentre GPS si riferisce specificamente al sistema statunitense. Include più sistemi che forniscono una copertura globale più completa, mentre il GPS è solo uno di questi sistemi.

Con il GNSS si ottiene una maggiore precisione e affidabilità, grazie all'integrazione dei dati provenienti da più sistemi, mentre il GPS da solo potrebbe avere dei limiti a seconda della disponibilità dei satelliti e delle condizioni ambientali.