Página Inicial INS Ellipse-D

Ellipse D INS Unidade à Direita
Ellipse D INS Unidade Frontal
Ellipse D INS Unidade na Mão
Ellipse D INS Unidade à Esquerda

Ellipse-D O INS de antena dupla mais preciso e compacto

Ellipse pertence à série Ellipse de sistemas de navegação inercial GNSS em miniatura e de alto desempenho, projetados para fornecer orientação, posição e elevação confiáveis em um pacote compacto.

Combinando uma Unidade de Medição InercialIMU) com um receptor GNSS de constelação quádrupla de banda dupla interno e usando um algoritmo avançado de fusão de sensores, Ellipse fornece posicionamento e orientação precisos, mesmo em ambientes desafiadores.

Ele apresenta direção de antena dupla para aplicações que exigem direção precisa e estável em condições estáticas.

Recursos do Ellipse-D

O Ellipse-D incorpora um receptor GNSS de alto desempenho (L1/L2 GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU), capaz de posicionamento DGNSS, SBAS e RTK.
Nosso sensor também possui um heading de antena dupla que oferece ângulo de heading robusto e preciso nas condições mais desafiadoras.
Além disso, oferece uma entrada DVL como um recurso adicional para melhorar o desempenho em ambientes marinhos e submarinos desafiadores, como áreas sob pontes ou árvores, além do auxílio do GNSS.
A entrada DVL fornece informações de velocidade confiáveis, mesmo quando os sinais GNSS não estão disponíveis, levando a uma melhoria significativa na precisão de dead reckoning.

Precision Blue White
SISTEMA DE NAVEGAÇÃO INERCIAL DE ALTA PRECISÃO Com IMU de alto desempenho calibrada e algoritmo avançado de fusão de sensores, o Ellipse fornece dados precisos de orientação e posição.
Posição Robusta
POSIÇÃO ROBUSTA DURANTE INTERRUPÇÕES DO GNSS O algoritmo de fusão de sensores embarcado combina dados inerciais, GNSS e entradas de sensores externos, como DVL, odômetros e dados aéreos, para melhorar a precisão do posicionamento em ambientes desafiadores (ponte, túnel, floresta, etc.).
Processamento Facilitado@2x
SOFTWARE DE PÓS-PROCESSAMENTO FÁCIL DE USAR Os sensores Ellipse incorporam um data logger de 8 GB para análise pós-operação ou pós-processamento. O software de pós-processamento Qinertia aprimora o desempenho do SBG INS, pós-processando dados inerciais com observáveis GNSS brutos.
Interference White
INTERFERÊNCIA E FALSIFICAÇÃO Integra recursos avançados para detectar e mitigar interferências e falsificações de GNSS. Ele fornece sinalizadores em tempo real para alertar os usuários sobre possíveis interferências ou manipulações de sinal.
6
Sensores de movimento: 3 acelerômetros capacitivos MEMS e 3 giroscópios MEMS de alto desempenho.
6
Constelações GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, Beidou, QZSS & SBAS)
18
Perfis de movimento: Aéreo, Terrestre e Marítimo
6 W
Consumo de energia
Download da folha de dados

Especificações

Desempenho de movimento e navegação

Posição horizontal de ponto único
1.2 m
Posição vertical de ponto único
1.5 m
Posição horizontal RTK
0,01 m + 1 ppm
Posição vertical RTK
0,02 m + 1 ppm
Posição horizontal PPK
0,01 m + 0,5 ppm *
Posição vertical PPK
0,02 m + 1 ppm *
Roll/pitch de ponto único
0.1 °
Roll/pitch RTK
0.05 °
Roll/Pitch PPK
0,03 ° *
Rumo de ponto único
0.2 °
Rumo RTK
0.2 °
Direção PPK
0,1 ° *
* Com o software Qinertia PPK

Funcionalidades de navegação

Modo de alinhamento
Antena GNSS simples e dupla
Precisão da compensação vertical (heave) em tempo real
5 cm ou 5% de ondulação
Período da onda de compensação vertical (heave) em tempo real
0 a 20 s
Modo de compensação vertical (heave) em tempo real
Ajuste automático
Precisão de elevação (heave) atrasada
2 cm ou 2,5 % *
Período de onda de elevação (heave) atrasada
0 a 40 s *
* Com o software Qinertia PPK

Perfis de Movimento

Marinho
Embarcações de superfície, veículos subaquáticos, levantamento marinho, marinho e marinho adverso
Aéreo
Aviões, helicópteros, aeronaves, UAV
Land
Carro, automotivo, trem/ferrovia, caminhão, veículos de duas rodas, máquinas pesadas, pedestre, mochila, off road

Desempenho do GNSS

Receptor GNSS
Antena dupla interna
Banda de frequência
Multifrequência
Recursos GNSS
SBAS, RTK, RAW
Sinais de GPS
L1C/A, L2C
Sinais do Galileo
E1, E5b
Sinais Glonass
L1OF, L2OF
Sinais Beidou
B1/B2
Outros sinais
GNSS tempo para a primeira correção
< 24 s
Jamming & spoofing
Mitigação e indicadores avançados, compatível com OSNMA

Especificações ambientais e faixa de operação

Proteção de ingresso (IP)
IP-68
Temperatura de operação
-40 °C a 85 °C
Vibrações
8 g RMS – 20 Hz a 2 kHz
Choques
500 g para 0,1 ms
MTBF (calculado)
218.000 horas
Compatível com
MIL-STD-810

Interfaces

Sensores de auxílio
GNSS, RTCM, odômetro, DVL, magnetômetro externo
Protocolos de saída
NMEA, sbgECom Binário, TSS, KVH, Dolog
Protocolos de entrada
NMEA, Novatel, Septentrio, u-blox, PD6, Teledyne Wayfinder, Nortek
Taxa de saída
200 Hz, 1.000 Hz (dados da IMU)
Portas seriais
RS-232/422 até 2Mbps: até 3 entradas/saídas
CAN
1x CAN 2.0 A/B, até 1 Mbps
Sync OUT
PPS, trigger até 200 Hz – 1 saída
Sync IN
PPS, marcador de evento até 1 kHz – 2 entradas

Especificações mecânicas e elétricas

Tensão de operação
5 a 36 VCC
Consumo de energia
< 1050 mW
Potência da Antena
3.0 VDC – máx. 30 mA por antena | Ganho: 17 – 50 dB
Peso (g)
65 g
Dimensões (CxLxA)
46 mm x 45 mm x 32 mm

Especificações de tempo

Precisão do timestamp
< 200 ns
Precisão do PPS
< 1 µs (jitter < 1 µs)
Desvio na navegação estimada
1 ppm
Aplicações de VANT

Aplicações

O Ellipse-D estabelece um novo padrão em precisão e versatilidade, alimentando uma ampla gama de aplicações com seu sistema de navegação inercial auxiliado por GNSS de última geração. Seja em veículos autônomos, UAVs, robótica ou embarcações marítimas, o Ellipse-D oferece precisão, confiabilidade e desempenho em tempo real incomparáveis.
Nossa experiência abrange aeroespacial, defesa, robótica e muito mais, fornecendo aos nossos parceiros qualidade e confiabilidade incomparáveis. Nosso Ellipse-D, não apenas atende aos padrões da indústria — nós os estabelecemos.

Descubra como nosso espírito pioneiro e dedicação inabalável alimentam as inovações que moldam o mundo de amanhã.

ADAS e Veículos Autônomos Hidrografia Mapeamento Móvel Inspeção e mapeamento ferroviário Monitoramento de superfície de estradas e pavimentos

Ficha técnica do Ellipse-D

Receba todos os recursos e especificações do produto diretamente em sua caixa de entrada!

Compare a Ellipse-D com outros produtos

Avance e compare nossa linha de sensores inerciais mais avançada para navegação, movimento e detecção de elevação. As especificações completas podem ser encontradas no Manual de Hardware disponível mediante solicitação.

Ellipse D INS Unidade à Direita

Ellipse-D

Posição horizontal de ponto único 1,2 m Posição horizontal de ponto único 1,2 m Posição horizontal de ponto único 1,0 m Posição horizontal de ponto único 1,2 m
Roll/pitch de ponto único 0,1 ° Roll/pitch de ponto único 0,02 ° Roll/pitch de ponto único 0,01 ° Roll/pitch de ponto único 0,03 °
Direção de ponto único 0,2 ° Direção de ponto único 0,08 ° Direção de ponto único 0,03 ° Direção de ponto único 0,08 °
Datalogger Datalogger 8 GB ou 48 h @ 200 Hz Datalogger 8 GB ou 48 h @ 200 Hz Datalogger 8 GB ou 48 h @ 200 Hz
Ethernet Ethernet Full duplex (10/100 base-T), clock mestre PTP, NTP, interface web, FTP, REST API Ethernet Full duplex (10/100 base-T), clock mestre PTP, NTP, interface web, FTP, REST API Ethernet Full duplex (10/100 base-T), PTP / NTP, NTRIP, interface web, FTP
Peso (g) 65 g Peso (g) 165 g Weight (g) < 900 g Peso (g) 38 g
Dimensões (CxLxA) 46 mm x 45 mm x 32 mm Dimensões (CxLxA) 42 mm x 57 mm x 60 mm Dimensões (CxLxA) 130 mm x 100 mm x 75 mm Dimensões (CxLxA) 50 mm x 37 mm x 23 mm

Compatibilidade

Logo do Software de Pós-Processamento Qinertia
Qinertia é nosso software proprietário de pós-processamento que oferece recursos avançados por meio das tecnologias PPK (Cinemática Pós-Processada) e PPP (Posicionamento Pontual Preciso). O software transforma dados brutos de GNSS e IMU em soluções de posicionamento e orientação altamente precisas por meio de algoritmos sofisticados de fusão de sensores. Mais sobre Qinertia
Logo Ros Drivers
O Robot Operating System (ROS) é uma coleção de código aberto de bibliotecas de software e ferramentas projetadas para simplificar o desenvolvimento de aplicações robóticas. Ele oferece de tudo, desde drivers de dispositivo até algoritmos de ponta. O driver ROS agora oferece, portanto, compatibilidade total em toda a nossa linha de produtos.
Logo Pixhawk Drivers
Pixhawk é uma plataforma de hardware de código aberto usada para sistemas de piloto automático em drones e outros veículos não tripulados. Ele fornece controle de voo de alto desempenho, integração de sensores e recursos de navegação, permitindo um controle preciso em aplicações que vão desde projetos de amadores até sistemas autônomos de nível profissional.
Logo Novatel
Receptores GNSS avançados que oferecem posicionamento preciso e alta exatidão através de suporte multi-frequência e multi-constelação. Popular em sistemas autônomos, defesa e aplicações de levantamento.
Logo Septentrio
Receptores GNSS de alto desempenho conhecidos por seu suporte robusto a múltiplas frequências e constelações, e mitigação avançada de interferências. Amplamente utilizados em posicionamento de precisão, levantamento topográfico e aplicações industriais.

Documentação e recursos

O Ellipse-D vem com documentação online abrangente, projetada para auxiliar os usuários em cada etapa.

Desde guias de instalação até configuração avançada e solução de problemas, nossos manuais claros e detalhados garantem uma integração e operação tranquilas.

Relatório de Teste – Novo Ellipse Melhorias nos algoritmos do Novo Ellipse
Relatório de Teste – Desempenho do AHRS Relatório de teste sobre as melhorias dos algoritmos do Novo Ellipse.
Relatório de Teste – Desempenho sob vibrações Avaliação do desempenho do Ellipse sob várias condições de vibração.
Documentação online do Ellipse-D Esta página contém tudo o que você precisa na integração de hardware do Ellipse-D.
Sensores auxiliares do Ellipse-D Um grande número de sensores auxiliares pode ser usado para auxiliar e melhorar muito o desempenho do Ellipse-D INS. Ao conectar um odômetro ou um DVL, você torna o Ellipse-D uma escolha excepcional para veículos autônomos, oferecendo precisão incomparável, mesmo em condições adversas. Saiba mais sobre os sensores auxiliares do Ellipse-D.
Especificações de desempenho do Ellipse-D Este link permite que você tenha acesso total a todas as especificações de desempenho dos sensores e do sistema de navegação do Ellipse-D.

Nossos estudos de caso

Explore casos de uso reais demonstrando como nosso Ellipse-D melhora o desempenho, reduz o tempo de inatividade e aumenta a eficiência operacional. Saiba como nossos sensores avançados e interfaces intuitivas fornecem a precisão e o controle necessários para se destacar em suas aplicações.

Solução Não Tripulada

Ellipse usado na navegação de veículos autônomos

Navegação autônoma

Solução NÃO TRIPULADA para Veículos Autônomos
Cesars do CNES

Ellipse compatível com Cobham satcom

Apontamento da Antena

Cobham Aviator UAV 200 e INS da SBG
Resonon

Ellipse embarcado em imageamento hiperespectral aéreo

Navegação de VANTs

Sistemas de Sensoriamento Remoto Aerotransportado Hiperespectral Resonon
Ver todos os estudos de caso

Produtos e acessórios adicionais

Descubra como nossas soluções podem transformar suas operações, explorando nossa gama diversificada de aplicações. Com nossos sensores e software de Movimento e Navegação, você obtém acesso a tecnologias de ponta que impulsionam o sucesso e a inovação em seu campo.
Junte-se a nós para desbloquear o potencial das soluções de navegação inercial e posicionamento em vários setores.

Logotipo do Cartão Qinertia

Qinertia GNSS-INS

O software Qinertia PPK oferece soluções avançadas de posicionamento de alta precisão. Qinertia oferece posicionamento confiável, em nível centimétrico, para profissionais geoespaciais, dando suporte a mapeamento de UAV, levantamento móvel, operações marítimas e testes de veículos autônomos - em qualquer lugar, a qualquer hora.
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Produto Cabos Split SBG

Cabos

SBG Systems oferece uma ampla gama de cabos de alta qualidade projetados para agilizar a integração de seus sensores INS em várias plataformas. De cabos divididos plug-and-play que simplificam a instalação a cabos abertos que permitem conectividade personalizada e cabos de antena GNSS que garantem a qualidade ideal do sinal, cada solução foi criada para oferecer confiabilidade e desempenho em ambientes exigentes. Seja para UAVs, embarcações marítimas ou sistemas incorporados, as opções de cabos da SBG oferecem flexibilidade, durabilidade e compatibilidade perfeita com seus sensores de navegação.
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Antenas GNSS

Antenas GNSS

SBG Systems oferece uma seleção de antenas GNSS de alto desempenho otimizadas para uma integração perfeita com nossos produtos GNSS . Cada antena é cuidadosamente testada e validada para oferecer posicionamento confiável, rastreamento de sinal robusto e desempenho aprimorado em diversos ambientes.
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Processo de produção

Descubra a precisão e a expertise por trás de cada produto SBG Systems, como uma IMU, AHRS ou INS. O vídeo a seguir oferece uma visão interna de como projetamos, fabricamos e testamos meticulosamente nossos sistemas de navegação inercial de alto desempenho. Desde a engenharia avançada até o rigoroso controle de qualidade, nosso processo de produção garante que cada produto atenda aos mais altos padrões de confiabilidade e precisão.

Assista agora para saber mais!

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Eles falam sobre nós e o Ellipse-D

Apresentamos as experiências e depoimentos de profissionais do setor e clientes que aproveitaram o Ellipse-D em seus projetos.
Seus insights refletem a qualidade e o desempenho que definem nosso INS, enfatizando seu papel como uma solução confiável no campo.

Descubra como nossa tecnologia inovadora transformou suas operações, aumentou a produtividade e entregou resultados confiáveis em diversas aplicações.

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
Fraunhofer IOSB
“Robôs autônomos de grande escala revolucionarão a indústria da construção em um futuro próximo.”
ITER Systems
“Estávamos procurando um sistema de navegação inercial compacto, preciso e econômico. O INS da SBG Systems foi a combinação perfeita.”
David M, CEO

Seção de FAQ

Bem-vindo à nossa seção de FAQ, onde abordamos as suas perguntas mais urgentes sobre a nossa tecnologia de ponta e suas aplicações. Aqui, você encontrará respostas abrangentes sobre características do produto, processos de instalação, dicas de resolução de problemas e práticas recomendadas para maximizar a sua experiência com o nosso INS compacto. Seja você um novo usuário buscando orientação ou um profissional experiente procurando insights avançados, nossas FAQs são projetadas para fornecer as informações que você precisa.

Encontre suas respostas aqui!

Como posso combinar sistemas inerciais com um LIDAR para mapeamento com drones?

A combinação dos sistemas inerciais da SBG Systems com LiDAR para mapeamento com drones aumenta a precisão e a confiabilidade na captura de dados geoespaciais precisos.

Veja como a integração funciona e como ela beneficia o mapeamento baseado em drones:

  • Um método de sensoriamento remoto que usa pulsos de laser para medir distâncias até a superfície da Terra, criando um mapa 3D detalhado do terreno ou das estruturas.
  • O INS da SBG Systems combina uma Unidade de Medição Inercial (IMU) com dados GNSS para fornecer posicionamento, orientação (pitch, roll, yaw) e velocidade precisos, mesmo em ambientes com GNSS negado.

 

O sistema inercial da SBG é sincronizado com os dados do LiDAR. O INS rastreia com precisão a posição e orientação do drone, enquanto o LiDAR captura os detalhes do terreno ou objeto abaixo.

Ao conhecer a orientação precisa do drone, os dados do LiDAR podem ser posicionados com precisão no espaço 3D.

O componente GNSS fornece posicionamento global, enquanto a IMU oferece dados de orientação e movimento em tempo real. A combinação garante que, mesmo quando o sinal GNSS está fraco ou indisponível (por exemplo, perto de edifícios altos ou florestas densas), o INS pode continuar rastreando o caminho e a posição do drone, permitindo um mapeamento LiDAR consistente.

O que são jamming e spoofing?

Jamming e spoofing são dois tipos de interferência que podem afetar significativamente a confiabilidade e a precisão de sistemas de navegação baseados em satélite, como o GNSS.

Jamming refere-se à interrupção intencional de sinais de satélite através da transmissão de sinais de interferência nas mesmas frequências usadas pelos sistemas GNSS. Essa interferência pode sobrecarregar ou abafar os sinais de satélite legítimos, tornando os receptores GNSS incapazes de processar as informações com precisão. O jamming é comumente usado em operações militares para interromper as capacidades de navegação dos adversários, e também pode afetar sistemas civis, levando a falhas de navegação e desafios operacionais.

O spoofing, por outro lado, envolve a transmissão de sinais falsificados que imitam sinais GNSS genuínos. Esses sinais enganosos podem induzir os receptores GNSS a calcular posições ou horários incorretos. O spoofing pode ser usado para desviar ou desinformar sistemas de navegação, potencialmente fazendo com que veículos ou aeronaves saiam do curso ou fornecendo dados de localização falsos. Ao contrário do jamming, que meramente obstrui a recepção do sinal, o spoofing engana ativamente o receptor, apresentando informações falsas como legítimas.

Tanto o jamming quanto o spoofing representam ameaças significativas à integridade dos sistemas dependentes de GNSS, exigindo contramedidas avançadas e tecnologias de navegação resilientes para garantir uma operação confiável em ambientes contestados ou desafiadores.

O que é um sistema de posicionamento interno?

Um Sistema de Posicionamento Interno (IPS) é uma tecnologia especializada que identifica com precisão a localização de objetos ou indivíduos dentro de espaços fechados, como edifícios, onde os sinais de GNSS podem ser fracos ou inexistentes. O IPS emprega várias técnicas para fornecer informações de posicionamento precisas em ambientes como shoppings, aeroportos, hospitais e armazéns.

O IPS pode aproveitar diversas tecnologias para a determinação da localização, incluindo:

  • Wi-Fi: Utiliza a intensidade do sinal e a triangulação de vários pontos de acesso para estimativa de posição.
  • Bluetooth Low Energy (BLE): Emprega beacons que enviam sinais para dispositivos próximos para rastreamento.
  • Ultrassom: Utiliza ondas sonoras para detecção precisa de localização, frequentemente com sensores de dispositivos móveis.
  • RFID (Identificação por Radiofrequência): Envolve etiquetas colocadas em itens para rastreamento em tempo real.
  • Unidades de Medição Inercial (IMUs): Esses sensores monitoram movimento e orientação, aprimorando a precisão posicional quando combinados com outros métodos.

 

Um mapa digital detalhado do espaço interno é essencial para um posicionamento preciso, enquanto dispositivos móveis ou equipamentos especializados coletam sinais da infraestrutura de posicionamento.

O IPS aprimora a navegação, rastreia ativos, auxilia serviços de emergência, analisa o comportamento do varejo e se integra aos sistemas de construção inteligente, melhorando significativamente a eficiência operacional onde o GNSS tradicional falha.

O que é um odômetro?

Um odômetro é um instrumento usado para medir a distância percorrida por um veículo. Ele fornece informações importantes sobre o quão longe um veículo percorreu, o que é útil para vários fins, como agendamento de manutenção, cálculos de eficiência de combustível e avaliação do valor de revenda.

Odômetros medem a distância com base no número de rotações das rodas do veículo. Um fator de calibração, baseado no tamanho do pneu, converte as rotações da roda em distância.

Em muitas aplicações de navegação, especialmente em veículos, os dados do odômetro podem ser integrados com os dados do INS para melhorar a precisão geral. Este processo, conhecido como fusão de sensores, combina os pontos fortes de ambos os sistemas.