Página Inicial INS Apogee-E

Unidade INS Apogee E à Direita
Apogee E INS Unit Frontal
Apogee E INS Unit Left

Apogee-E Sistema de navegação inercial com GNSS externo

O Apogee-E faz parte da série Apogee de sistemas inerciais de alto desempenho baseados em MEMS, oferecendo orientação e recursos de navegação excepcionais em um design compacto e econômico.

Esta versão é um Sistema de Navegação Inercial (INS). Ele fornece orientação precisa em condições dinâmicas, bem como dados de elevação, surto e balanço.

Nosso INS se conecta a qualquer receptor GNSS de nível de levantamento para navegação e outros equipamentos auxiliares, como odômetro ou DVL.

Recursos do Apogee-E

O Apogee-E é particularmente adequado para aplicações que exigem dados de navegação e orientação confiáveis em condições adversas e com negação de GNSS, tornando-o uma ferramenta valiosa para uma ampla gama de setores.
Para um desempenho ideal em cada projeto, desenvolvemos modelos de erro personalizados para atender aos requisitos específicos da aplicação e adaptar perfeitamente o sistema Apogee ao seu veículo.
A configuração dos sensores é simples, graças a uma interface web moderna incorporada que simplifica a configuração e a personalização.

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO INERCIAL DE ALTA PRECISÃO Com giroscópios de baixíssimo ruído, baixa latência e alta resistência a vibrações, o Apogee fornece dados precisos de orientação e posição.
POSIÇÃO ROBUSTA DURANTE INTERRUPÇÕES DO GNSS O Filtro de Kalman Estendido interno combina em tempo real dados inerciais e GNSS para medições aprimoradas de posição e orientação em ambientes hostis (ponte, túnel, floresta, etc.).
SOFTWARE DE PÓS-PROCESSAMENTO FÁCIL DE USAR Os sensores Apogee 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.
HORÁRIO PRECISO E PROTOCOLOS DE REDE (PTP, NTP) O Apogee apresenta um servidor profissional de Grand Master Clock PTP (Precise Time Protocol), bem como um servidor NTP. Sincronize vários sensores LiDAR e câmeras via Ethernet com precisão superior a 1 microssegundo.
6
Sensores de Movimento: 3 acelerômetros capacitivos MEMS e 3 giroscópios MEMS de alto desempenho.
18
Perfis de movimento: Aéreo, Terrestre e Marítimo.
3 W
Consumo de energia do INS.
50 000 h
MTBF computado esperado.
Download da folha de dados

Especificações

Desempenho de Movimento e Navegação

Posição horizontal de ponto único
1.0 m
Posição vertical de ponto único
1.0 m
Posição horizontal RTK
0,01 m + 0,5 ppm *
Posição vertical RTK
0,015 m + 1 ppm
Posição horizontal PPK
0,01 m + 0,5 ppm **
Posição vertical PPK
0,015 m + 1 ppm **
Roll/pitch de ponto único
0.01 °
Roll/pitch RTK
0.008 °
Roll/Pitch PPK
0,005 ° **
Rumo de ponto único
0.03 °
Rumo RTK
0.02 °
Direção PPK
0,01 ° **
* Dependendo do receptor GNSS externo** 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 %
Período de onda de elevação (heave) atrasada
0 a 40 s

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
Externo (não fornecido)
Banda de frequência
Dependendo do receptor GNSS externo
Recursos GNSS
Dependendo do receptor GNSS externo
Sinais de GPS
Dependendo do receptor GNSS externo
Sinais do Galileo
Dependendo do receptor GNSS externo
Sinais Glonass
Dependendo do receptor GNSS externo
Sinais Beidou
Dependendo do receptor GNSS externo
Outros sinais
Dependendo do receptor GNSS externo
GNSS tempo para a primeira correção
Dependendo do receptor GNSS externo
Jamming & spoofing
Dependendo do receptor GNSS externo

Especificações ambientais e faixa de operação

Proteção de ingresso (IP)
IP-68
Temperatura de operação
-40 °C a 71 °C
Vibrações
3 g RMS – 20 Hz a 2 kHz
Choques
500 g para 0,3 ms
MTBF (calculado)
50.000 horas
Compatível com
MIL-STD-810, EN60945

Interfaces

Sensores de auxílio
GNSS, RTCM, odômetro, DVL
Protocolos de saída
NMEA, sbgECom Binário, TSS, Simrad, Dolog
Protocolos de entrada
NMEA, Trimble, Novatel, Septentrio, Hemisphere, DVL (PD0, PD6, Teledyne, Nortel)
Datalogger
8 GB ou 48 h @ 200 Hz
Taxa de saída
Até 200Hz
Ethernet
Full duplex (10/100 base-T), clock mestre PTP, NTP, interface web, FTP, REST API
Portas seriais
RS-232/422 até 921kbps: 2 saídas / 4 entradas
CAN
1x CAN 2.0 A/B, até 1 Mbps
Sync OUT
PPS, trigger até 200Hz, odômetro virtual – 2 saídas
Sync IN
PPS, odômetro, marcador de evento até 1 kHz – 5 entradas

Especificações mecânicas e elétricas

Tensão de operação
12 VDC
Consumo de energia
3 W
Potência da Antena
5 VCC – máx. 150 mA por antena | Ganho: 17 – 50 dB *
Peso (g)
< 690 g
Dimensões (CxLxA)
130 mm x 100 mm x 58 mm
* Dependendo da antena GNSS externa

Especificações de tempo

Precisão do timestamp
< 200 ns *
Precisão PTP
< 1 µs *
Precisão do PPS
< 1 µs (jitter < 1 µs) *
Desvio na navegação estimada
1 ppm *
* Dependendo do receptor GNSS externo
Inspeção e Mapeamento Ferroviário

Aplicações do Apogee-E

O Apogee-E é uma solução INS versátil, projetada para aplicações que exigem precisão nos dados de orientação, navegação e ondulação em tempo real e pós-processamento.

Explore nosso INS para elevar o potencial da sua aplicação em diversos setores desafiadores.

Hidrografia Inspeção e mapeamento ferroviário

Ficha técnica do Apogee-E

Receba todas as características e especificações do sensor diretamente na sua caixa de entrada!

Compare o Apogee-E com outros produtos

Descubra como o Apogee-E se destaca em relação aos nossos sensores inerciais de ponta, projetados por especialistas para navegação, rastreamento de movimento e detecção precisa de ondulação.

Unidade INS Apogee E à Direita

Apogee-E

Posição horizontal RTK 0,01 m + 0,5 ppm* Posição horizontal RTK 0,01 m + 1 ppm Posição horizontal RTK 0,01 m + 0,5 ppm Posição horizontal RTK 0,01 m + 0,5 ppm
Roll/Pitch RTK 0,008 ° Roll/Pitch RTK 0,015 ° Roll/Pitch RTK 0,015 ° Roll/Pitch RTK 0,015 °
Rumo RTK 0,02 ° Rumo RTK 0,05 ° Rumo RTK 0,05 ° Rumo RTK 0,04 °
Protocolos de saída NMEA, sbgECom Binário, TSS, Simrad, Dolog Protocolos de saída NMEA, ASCII, sbgECom (binário), REST API Protocolos de saída NMEA, sbgECom Binário, TSS, Simrad, Dolog Protocolos de saída NMEA, sbgECom Binário, TSS, Simrad, Dolog
Protocolos de entrada NMEA, Trimble, Novatel, Septentrio, Hemisphere, DVL (PD0, PD6, Teledyne, Nortel) Protocolos de entrada NMEA, sbgECom (binário), REST API, RTCM, TSS1, Septentrio SBF, Novatel Binary protocol, Trimble GNSS protocol Protocolos de entrada NMEA, Trimble, Novatel, Septentrio, Hemisphere, DVL (PD0, PD6, Teledyne, Nortel) Protocolos de entrada NMEA, Trimble, Novatel, Septentrio, Hemisphere, DVL (PD0, PD6, Teledyne, Nortel)
Weight (g) < 690 g Peso (g) 38 g Peso (g) 165 g Peso (g) 600 g
Dimensões (CxLxA) 130 x 100 x 58 mm Dimensões (CxLxA) 50 x 37 x 23 mm Dimensões (CxLxA) 42 x 57 x 60 mm Dimensões (CxLxA) 100 x 86 x 75 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.
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 Trimble
Receptores confiáveis e versáteis que oferecem soluções de posicionamento GNSS de alta precisão. Usado em vários setores, incluindo construção, agricultura e levantamento geoespacial.
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 Apogee-E vem com documentação 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 integração e operação tranquilas.

Documentação online do Apogee-E Esta página contém tudo o que você precisa na integração de hardware do seu Apogee.
Avisos importantes do Apogee-E Esta página contém tudo o que você precisa sobre instruções de segurança, declaração RoHS, declaração REACH, declaração WEEE e garantia, responsabilidade e procedimento de devolução.
Procedimento de atualização de firmware do Apogee-E Mantenha-se atualizado com os mais recentes aprimoramentos e recursos do Apogee-A seguindo nosso procedimento abrangente de atualização de firmware. Acesse agora as instruções detalhadas e garanta que seu sistema opere com o máximo desempenho.

Nossos estudos de caso

Explore casos de uso reais demonstrando como nossos sistemas inerciais melhoram o desempenho, reduzem o tempo de inatividade e aumentam a eficiência operacional. Saiba como nossos sensores avançados e interfaces intuitivas fornecem a precisão e o controle necessários para se destacar em suas aplicações.

Jan De Nul

Jan De Nul seleciona Navsight para facilitar as tarefas dos hidrógrafos

Operações marítimas

beluga 01 Jan De Nul
Applied Acoustics

A Applied Acoustics integra Sensores INS no Easytrak Pyxis USBL

Sistema de posicionamento subaquático

Easytrak USBL
WSA Berlin

Sistema de Navegação Inercial para Mapeamento sob Pontes

Levantamento

Mapeamento sob pontes
Descubra todos os estudos de caso

Produtos e acessórios adicionais

Descubra os acessórios essenciais que aprimoram o desempenho e a versatilidade do nosso Apogee-E.
Explore nossa seleção para encontrar os complementos perfeitos para a configuração do seu sistema inercial.

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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Nosso processo de produção

Descubra a precisão e a expertise por trás de cada produto SBG Systems. 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

Apresentamos as experiências e depoimentos de profissionais do setor e clientes que aproveitaram nossos sistemas inerciais em seus projetos.
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.

Encontre suas respostas aqui!

O que é levantamento hidrográfico?

O levantamento hidrográfico é o processo de medição e mapeamento de características físicas de corpos d'água, incluindo oceanos, rios, lagos e áreas costeiras. Envolve a coleta de dados relacionados à profundidade, forma e contornos do fundo do mar (mapeamento do fundo do mar), bem como a localização de objetos submersos, perigos à navegação e outras características subaquáticas (por exemplo, fossas oceânicas). O levantamento hidrográfico é crucial para várias aplicações, incluindo segurança da navegação, gerenciamento costeiro e levantamento costeiro, construção e monitoramento ambiental.

O levantamento hidrográfico envolve vários componentes-chave, começando com a batimetria, que mede a profundidade da água e a topografia do fundo do mar usando sistemas de sonar, como ecobatímetros de feixe único ou multifeixe, que enviam pulsos sonoros para o fundo do mar e medem o tempo de retorno do eco.

O posicionamento preciso é fundamental, alcançado através de Sistemas Globais de Navegação por Satélite (GNSS) e Sistemas de Navegação Inercial (INS) para vincular as medições de profundidade a coordenadas geográficas precisas. Adicionalmente, dados da coluna de água, como temperatura, salinidade e correntes, são medidos, e dados geofísicos são coletados para detectar objetos, obstáculos ou perigos subaquáticos utilizando ferramentas como sonar de varredura lateral e magnetômetros.

O que é GNSS vs GPS?

GNSS significa Sistema Global de Navegação por Satélite e GPS significa Sistema de Posicionamento Global. Esses termos são frequentemente usados de forma intercambiável, mas se referem a conceitos diferentes dentro dos sistemas de navegação baseados em satélite.

GNSS é um termo coletivo para todos os sistemas de navegação por satélite, enquanto GPS se refere especificamente ao sistema dos EUA. Inclui vários sistemas que fornecem uma cobertura global mais abrangente, enquanto o GPS é apenas um desses sistemas.

Você obtém maior precisão e confiabilidade com o GNSS, integrando dados de vários sistemas, enquanto o GPS sozinho pode ter limitações dependendo da disponibilidade de satélites e das condições ambientais.

O INS aceita entradas de sensores auxiliares externos?

Os Sistemas de Navegação Inercial da nossa empresa aceitam entradas de sensores auxiliares externos, como sensores de dados aéreos, magnetômetros, odômetros, DVL e outros.

Essa integração torna o INS altamente versátil e confiável, especialmente em ambientes com GNSS negado.

Esses sensores externos aprimoram o desempenho geral e a precisão do INS, fornecendo dados complementares.