Soluções inerciais de apontamento e estabilização de precisão

Os sistemas de apontamento e estabilização de precisão controlam a orientação de uma carga útil ou de um instrumento para manter seu alinhamento com outro equipamento, como um satélite, uma antena ou um alvo. Nossos sensores inerciais são projetados para medições de acelerômetro e giroscópio de baixo ruído. Combinados com a medição sincronizada entre os eixos e a baixa latência entre o movimento físico e a saída, eles fornecem excelente estabilização giroscópica e mecanismo de apontamento da antena.
Eles são comumente usados na defesa para garantir que sensores, câmeras, antenas, plataformas e outros equipamentos permaneçam precisamente alinhados, apesar do movimento e das vibrações. Descubra nossas soluções, projetadas para altos níveis de precisão e confiabilidade.

Página Inicial Defesa Apontamento e estabilização

Sensores de movimento para gimbals

Nossos sensores combinam os principais requisitos para aplicações de gimbal: baixo ruído e baixa latência combinados com sensores de alto desempenho capazes de suportar níveis muito altos de vibrações e choques. Isso permite que nossos sensores sejam usados em todos os tipos de plataformas, desde embarcações marítimas de baixa dinâmica até drones militares de alta dinâmica.

Nossos sistemas de estabilização reduzem os efeitos de vibrações e movimentos, mantendo a orientação estável do sensor. Essa estabilidade melhora a qualidade dos dados coletados, sejam de dispositivos de imagem, instrumentos científicos ou sistemas de navegação, levando a resultados mais confiáveis e precisos.

Drones equipados com tecnologias de apontamento e estabilização podem executar tarefas complexas, como levantamento e monitoramento, com mais eficiência, reduzindo a necessidade de ajustes manuais e retrabalho.

Descubra nossas soluções

Estabilização e apontamento de antenas

As antenas montadas em vários tipos de veículos exigem sistemas avançados de apontamento e estabilização para manter o alinhamento com o equipamento emissor / receptor durante o movimento.

Nossos sensores de alto desempenho permitem manter uma direção estável, crucial para o apontamento, mesmo em ambientes com restrições de GNSS. Além disso, a medição da IMU de baixo ruído e baixa latência pode ser usada para estabilizar a antena durante vibrações.

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Designação de alvos e apontamento de torre

Desde torres montadas em veículos terrestres, marítimos ou aéreos até sistemas portáteis de designação de alvos, nossos sensores de movimento oferecem informações de apontamento confiáveis com várias fontes de direção: magnetômetro, direção GNSS…

Sua compacticidade e versatilidade significam que são soluções eficazes para todas as aplicações.

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RCWS. Fonte: Army Recognition

Nossos pontos fortes

Nossos produtos combinam sensores inerciais avançados com tecnologia GNSS para fornecer dados precisos de posicionamento e movimento em tempo real, mesmo em ambientes desafiadores, como ambientes com GNSS negado.

Precisão Excepcional Fornece desempenho confiável, mesmo em ambientes desafiadores ou sob condições dinâmicas.
Robustez contra interferências e spoofing Mantém a precisão em áreas com negação de GNSS ou propensas a interferências, onde a operação ininterrupta é crítica.
Design compacto e leve Ideal para integração em plataformas de defesa, como drones, torres e sistemas de rastreamento.
Projetado para padrões militares Oferecem desempenho robusto, suportando temperaturas extremas, vibrações e choques.

Nossas soluções para apontamento e estabilização

Nossos sensores fornecem uma latência extremamente baixa entre o movimento e a saída. Além disso, essas unidades são cuidadosamente projetadas com condicionamento de sinal e filtragem FIR para fornecer alta largura de banda, protegendo a medição contra vibrações.

Ellipse A AHRS Unidade à Direita

Ellipse-A

O Ellipse-A oferece orientação e ondulação (heave) de alto desempenho em um AHRS econômico, com calibração magnética precisa e tolerância robusta à temperatura.
AHRS Direção de 0,8 ° (Magnética) 5 cm de Heave Precisão de Roll e Pitch de 0,1 °
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Ellipse-A
Ellipse D INS Unidade à Direita

Ellipse-D

O Ellipse-D é o menor Sistema de Navegação Inercial com GNSS de antena dupla, oferecendo heading preciso e precisão em nível de centímetro em qualquer condição.
INS RTK INS de Antena Dupla Precisão de Roll e Pitch de 0,05 ° Direção de 0,2 °
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Ellipse-D
Unidade IMU Pulse 40 Checkmedia Right

Pulse-40

A IMU Pulse-40 é ideal para aplicações críticas. Não comprometa tamanho, desempenho e confiabilidade.
IMU de nível tático Ruído do giroscópio de 0,08°/√h Acelerômetros de 6µg 12 gramas, 0,3 W
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Pulse-40
Ekinox Micro INS Unit Right

Ekinox Micro

O Ekinox Micro é um INS compacto de alto desempenho com GNSS de dupla antena, oferecendo precisão e confiabilidade incomparáveis em aplicações de missão crítica.
INS Antena GNSS interna simples/dupla 0,015 ° Roll and Pitch Precisão de Heading de 0,05 °
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Ekinox Micro

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Estudos de Caso

Descubra como nossos sistemas de movimento e navegação transformam o apontamento e a estabilização de precisão em vários setores. Do alinhamento de antenas de satélite a sistemas de câmeras estabilizadas em plataformas móveis, nossa tecnologia garante precisão e confiabilidade incomparáveis, mesmo nas condições mais desafiadoras.
Explore casos de uso do mundo real demonstrando como nossas soluções inerciais melhoram o desempenho, reduzem o tempo de inatividade e melhoram a eficiência operacional. Saiba como nossos sensores avançados e interfaces intuitivas fornecem a precisão e o controle necessários para se destacar em suas aplicações.

Cesars do CNES

Ellipse compatível com Cobham satcom

Apontamento da Antena

Cobham Aviator UAV 200 e INS da SBG
BoE Systems

Compensação de movimento e georreferenciação de nuvem de pontos para VANTs

Levantamento topográfico com VANTs

Sistemas LiDAR BoE embarcados em VANT
GRYFN

O estado da arte em sensoriamento remoto integrado ao Quanta Micro

LiDAR e fotogrametria embarcados em VANT

Sensor GOBI com conectores e sistema de resfriamento em ambientes externos
Descubra todos os estudos de caso

Eles falam sobre nós

Ouça em primeira mão os inovadores e clientes que adotaram nossa tecnologia.

Seus depoimentos e histórias de sucesso ilustram o impacto significativo que nossos sensores têm em aplicações práticas de apontamento e estabilização.

McGill Robotics
“O dispositivo nos permitiu nos imobilizarmos a 20 centímetros de distância para o último waypoint, após mais de 500 metros de navegação cega, o que nunca havia sido realizado antes na competição.”
Eberhard Karls Universität
“O Ellipse-N foi selecionado porque cumpre todos os requisitos e oferece um equilíbrio único de precisão, tamanho e peso.”
Uwe P, Dr. Ing.
University of Waterloo
“O Ellipse-D da SBG Systems foi fácil de usar, muito preciso e estável, com um formato pequeno—tudo isso foi essencial para o desenvolvimento do nosso WATonoTruck.”
Amir K, Professor e Diretor

Descubra outras aplicações para sistemas inerciais na área de defesa

Desde o rastreamento de alvos e estabilização de armas até a orientação autônoma de veículos e vigilância, os sistemas inerciais garantem dados confiáveis e em tempo real, mesmo em ambientes com restrição de GNSS. Explore como a tecnologia inercial avançada oferece suporte a operações de missão crítica em todos os domínios.


Você tem perguntas?

Bem-vindo à nossa seção de FAQ! Aqui, você encontrará respostas para as perguntas mais comuns sobre as aplicações que apresentamos. Se você não encontrar o que procura, sinta-se à vontade para nos contatar diretamente!

O que é estabilização inercial?

A estabilização inercial é uma tecnologia usada para manter a orientação e a posição estáveis de um dispositivo ou plataforma, apesar de movimentos e vibrações externas.

 

Ele se baseia em sensores inerciais, como giroscópios e acelerômetros, para detectar movimento e distúrbios em tempo real. Esses sensores medem a velocidade angular e a aceleração linear, permitindo que o sistema calcule os contramovimentos necessários para estabilizar o dispositivo.

 

A estabilização inercial é crucial em várias aplicações, incluindo câmeras, antenas e sistemas de armas, especialmente em veículos, navios e aeronaves em movimento. Ela garante uma pontaria precisa, imagens nítidas e coleta de dados confiável, minimizando o impacto do movimento no desempenho do equipamento.

O que é estabilização de imagem?

A estabilização de imagem usando sensores de movimento é uma tecnologia baseada em MEMS usada para reduzir o desfoque em imagens e vídeos causado por movimentos indesejados da câmera, como trepidação ou vibração.

 

Sensores de movimento, como giroscópios e acelerômetros, detectam e medem o movimento da câmera em tempo real. Os giroscópios detectam o movimento angular (rotação) em torno de diferentes eixos, enquanto os acelerômetros detectam o movimento linear.

 

Eles alimentam continuamente os dados para o sistema de estabilização de imagem da câmera, que analisa a direção e a magnitude do movimento.

 

Com base no movimento detectado, o sistema de estabilização de imagem compensa rapidamente movendo elementos ópticos ou ajustando o sensor da câmera na direção oposta ao movimento detectado. Esse contramovimento ajuda a estabilizar a imagem.

 

Ao compensar a trepidação da câmera, a estabilização de imagem com sensores de movimento garante imagens mais nítidas e vídeos mais suaves, mesmo em condições de pouca luz ou ao usar um alto nível de zoom.

Como funciona uma antena de autoapontamento?

Uma antena de autoapontamento se alinha automaticamente com um satélite ou fonte de sinal para manter um link de comunicação estável. Ela usa sensores como giroscópios, acelerômetros e GNSS para determinar sua orientação e localização.

 

Quando a antena é ligada, ela calcula os ajustes necessários para se alinhar com o satélite desejado. Motores e atuadores movem então a antena para a posição correta. O sistema monitora continuamente seu alinhamento e faz ajustes em tempo real para compensar qualquer movimento, como em um veículo ou embarcação em movimento.

 

Isto garante uma conexão confiável, mesmo em ambientes dinâmicos, sem intervenção manual.