INS Apogee-D

Apogee D INS 장치 오른쪽
Apogee D INS 장치 정면
Apogee D INS 장치 왼쪽

Apogee-D 고정밀 애플리케이션을 위한 INS GNSS 솔루션

Apogee-D는 고성능 MEMS 기반 관성 시스템의 Apogee 시리즈의 일부이며, 컴팩트하고 비용 효율적인 설계로 뛰어난 방향 및 항법 기능을 제공합니다.

이 올인원 GNSS 지원 INS 솔루션은 RTK 및 PPP 지원 GNSS 수신기를 갖추고 있어 공간이 제한적이지만 고성능이 필수적인 애플리케이션에 이상적입니다.

Apogee-D는 단일 또는 듀얼 GNSS 안테나 모드에서 작동할 수 있는 매우 다재다능한 관성 항법 시스템으로, 다양한 작동 요구 사항을 충족할 수 있는 유연성을 보장합니다.

Apogee-D 기능

Apogee-D는 듀얼 안테나, 트리플 주파수(L1/L2/L5) 측량 등급 GNSS 수신기를 내장한 INS(관성 항법 시스템)입니다. 4개의 위성 시스템(GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO)을 지원하므로 모든 환경에서 뛰어난 위치 정확도를 제공합니다. GNSS 수신기는 또한 매우 높은 가용성과 빠른 재포착 시간으로 서브 센티미터 정확도를 제공하는 세계 최고의 RTK 엔진을 특징으로 합니다.
듀얼 안테나 작동은 낮은 동적 조건(예: 해양 애플리케이션)에서도 정확한 측정을 가능하게 합니다. 듀얼 안테나 헤딩을 사용하면 기존 자이로 컴퍼스 솔루션에 비해 초기 정렬 시간이 크게 줄어듭니다.
마지막으로 8GB 내장 데이터 로거는 가장 까다로운 애플리케이션을 위해 Qinertia 후처리 소프트웨어를 사용하여 원활한 후처리 워크플로를 가능하게 합니다.

Apogee-D의 뛰어난 기능과 사양을 살펴보십시오.

고정밀 관성 내비게이션 시스템 매우 낮은 노이즈의 자이로스코프, 낮은 지연 시간 및 높은 진동 저항을 갖춘 Apogee는 정확한 방향 및 위치 데이터를 제공합니다.
GNSS 중단 시 강력한 위치 내부 확장 칼만 필터는 열악한 환경(다리, 터널, 숲 등)에서 향상된 위치 및 방향 측정을 위해 실시간 관성 및 GNSS 데이터를 융합합니다.
사용하기 쉬운 사후 처리 소프트웨어 Apogee 센서는 작동 후 분석 또는 사후 처리를 위해 8GB 데이터 로거를 내장합니다. Qinertia 사후 처리 소프트웨어는 원시 GNSS 관측값으로 관성 데이터를 사후 처리하여 SBG INS 성능을 향상시킵니다.
정밀 시간 및 네트워크 프로토콜(PTP, NTP) Apogee는 전문적인 PTP(정밀 시간 프로토콜) Grand Master Clock 서버와 NTP 서버를 갖추고 있습니다. 이더넷을 통해 여러 LiDAR 및 카메라 센서를 1마이크로초보다 더 나은 수준으로 동기화합니다.
6
모션 센서: 3 MEMS 정전식 가속도계 및 3개의 고성능 MEMS 자이로스코프.
6
Constellation GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO, Beidou, QZSS & SBAS.
18
모션 프로파일: 항공, 육상 및 해양
6 W
INS 전력 소비.
데이터시트 다운로드

사양

모션 & 내비게이션 성능

단일 지점 수평 위치
1.0 m
단일 지점 수직 위치
1.0 m
RTK 수평 위치
0.01 m + 0.5 ppm
RTK 수직 위치
0.015 m + 1 ppm
PPK 수평 위치
0.01 m + 0.5 ppm *
PPK 수직 위치
0.015 m + 1 ppm *
단일 지점 롤/피치
0.01 °
RTK 롤/피치
0.008 °
PPK roll/pitch
0.005 ° *
단일 지점 헤딩
0.03 °
RTK heading
0.02 °
PPK heading
0.01 ° *
* Qinertia PPK 소프트웨어 사용

항법 기능

정렬 모드
단일 및 이중 GNSS 안테나
실시간 Heave 정확도
5 cm 또는 너울의 5 %
실시간 Heave 파동 주기
0 ~ 20초
실시간 Heave 모드
자동 조정
지연된 heave 정확도
2 cm 또는 2 %
지연된 Heave 파동 주기
0 ~ 40초

모션 프로파일

해양
수상 선박, 수중 차량, 해양 매핑, 해양 및 열악한 해양 환경
항공
항공기, 헬리콥터, UAV
육지
자동차, 기차/철도, 트럭, 이륜차, 중장비, 보행자, 배낭, 오프로드

GNSS 성능

GNSS 수신기
내부 측지 이중 안테나
주파수 대역
모든 대역
GNSS 기능
SBAS, SP, RTK, PPK, Marinestar, CLAS, HAS Ready
GPS 신호
L1 C/1, L2, L2C, L5
Galileo 신호
E1, E5a, E5b, AltBOC, E6 *
Glonass 신호
L1 C/A, L2 C/A, L2P, L3
Beidou 신호
B1I, B1C, B2a, B2I, B3I
기타 신호
QZSS, Navic, L-Band *
GNSS 최초 위치 결정 시간
< 45s
Jamming 및 스푸핑
고급 완화 및 지표, OSNMA 지원
* GNSS 보드 변형에 따라 다름

환경 사양 및 작동 범위

침투 방지 (IP)
IP-68
작동 온도
-40 °C ~ 71 °C
진동
3 g RMS – 20Hz ~ 2kHz
충격
0.3 ms 동안 500 g
MTBF (계산)
50,000 시간
다음과 호환
MIL-STD-810, EN60945

인터페이스

보조 센서
GNSS, RTCM, 주행 거리계, DVL
Output 프로토콜
NMEA, Binary sbgECom, TSS, Simrad, Dolog
입력 프로토콜
NMEA, Trimble, Novatel, Septentrio, Hemisphere, DVL (PD0, PD6, Teledyne, Nortel)
데이터 로거
8 GB 또는 48시간 @ 200 Hz
Output 속도
최대 200Hz
Ethernet
전이중(10/100 base-T), PTP 마스터 클럭, NTP, 웹 인터페이스, FTP, REST API
직렬 포트
RS-232/422 최대 921kbps: 2개의 출력 / 4개의 입력
CAN
1x CAN 2.0 A/B, 최대 1 Mbps
Sync OUT
PPS, 최대 200Hz 트리거, 가상 오도미터 – 2개 출력
Sync IN
PPS, 주행 거리계, 최대 1 kHz 이벤트 마커 – 5개 입력

기계 및 전기 사양

작동 전압
12 VDC
전력 소비
< 5 W Single antenna | < 6 W Dual antenna
안테나 전력
5 VDC – 안테나당 최대 150 mA | 게인: 17 – 50 dB
무게 (g)
< 900 g
크기 (LxWxH)
130 mm x 100 mm x 75 mm

타이밍 사양

타임스탬프 정확도
< 200 ns
PTP 정확도
< 1 µs
PPS 정확도
< 1 µs (지터 < 1 µs)
데드 레커닝 시 드리프트
1 ppm

Apogee-D 적용 분야

Apogee-D는 광범위한 애플리케이션에서 최고 수준의 정밀도와 신뢰성을 충족하도록 구축된 듀얼 안테나, GNSS 지원 솔루션입니다. 고급 MEMS 관성 센서를 GNSS와 결합하여 가장 까다로운 환경에서도 매우 정확한 위치, 방향 및 속도 데이터를 제공합니다. 정확한 정확도와 복원력이 필요한 애플리케이션에 이상적이며, 육지, 항공 및 해양 환경에서 탁월한 성능을 제공하여 미션 크리티컬 프로젝트에 없어서는 안 될 존재입니다.

자율 주행 차량 및 전장 관리 시스템에서 Apogee-D는 전략적 의사 결정과 실시간 의사 결정 모두에 필수적인 정확한 항법 및 상황 인식을 가능하게 합니다. 모바일 매핑 및 지리 공간 측량에서 정확한 위치 지정 기능은 고해상도 지도 및 모델 제작에 중요한 원활한 데이터 캡처를 지원합니다. 시스템의 고주파 데이터 출력과 GNSS 중단에 대한 저항력은 안정적인 방향 및 안정화가 가장 중요한 UAV, 항공기 항법 및 해상 작업에도 적합합니다. PointPerfect와 호환됩니다.

Apogee-D를 살펴보고 다양하고 까다로운 산업 전반에서 애플리케이션의 잠재력을 높이십시오.

ADAS & 자율 주행 차량 수로 측량 모바일 매핑 철도 검사 및 매핑 도로 표면 및 포장 모니터링

Apogee-D 데이터시트

모든 센서 기능 및 사양을 받은 편지함으로 바로 받아보십시오!

Apogee-D와 다른 제품 비교

탐색, 모션 추적 및 정밀 heave 감지를 위해 전문적으로 설계된 최첨단 관성 센서와 비교하여 Apogee-D가 어떻게 돋보이는지 알아보십시오.

Apogee D INS 장치 스몰 우측

Apogee-D

RTK 수평 위치 0.01 + 0.5 ppm RTK 수평 위치 0.01 + 0.5 ppm RTK 수평 위치 0.01 + 0.5 ppm RTK 수평 위치 0.01 m + 0.5 ppm
RTK 롤/피치 0.008 ° RTK 롤/피치 0.015 ° RTK 롤/피치 0.015 ° RTK 롤/피치 0.02 °
RTK heading 0.02 ° RTK heading 0.05 ° RTK heading 0.04 ° RTK heading 0.03 °
GNSS 수신기 내장 Geodetic 이중 안테나 GNSS 수신기 내장 이중 안테나 GNSS 수신기 내장 Geodetic 이중 안테나 GNSS 수신기 내장 Geodetic 이중 안테나
Weight (g) < 900 g 무게 (g) 165 g 무게 (g) 600 g 무게 (g) 76 g
크기(LxWxH) 130 x 100 x 75 mm 크기(LxWxH) 42 x 57 x 60 mm 크기(LxWxH) 100 x 86 x 75 mm 크기(LxWxH) 51.5 x 78.75 x 20 mm

Apogee-D 호환성

Qinertia 후처리 소프트웨어 로고
Qinertia는 PPK (Post-Processed Kinematic) 및 PPP (Precise Point Positioning) 기술을 통해 고급 기능을 제공하는 SBG Systems의 독점 후처리 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 정교한 센서 융합 알고리즘을 통해 원시 GNSS 및 IMU 데이터를 매우 정확한 위치 및 자세 솔루션으로 변환합니다.
Ros 드라이버 로고
ROS(Robot Operating System)는 로봇 애플리케이션 개발을 단순화하도록 설계된 오픈 소스 소프트웨어 라이브러리 및 도구 모음입니다. 장치 드라이버에서 최첨단 알고리즘에 이르기까지 모든 것을 제공합니다. 따라서 ROS 드라이버는 이제 전체 제품 라인업에서 완벽한 호환성을 제공합니다.
Pixhawk 드라이버 로고
Pixhawk는 드론 및 기타 무인 차량의 자동 조종 시스템에 사용되는 오픈 소스 하드웨어 플랫폼입니다. 고성능 비행 제어, 센서 통합 및 내비게이션 기능을 제공하여 취미 프로젝트에서부터 pro급 자율 시스템에 이르기까지 다양한 애플리케이션에서 정밀한 제어가 가능합니다.
Trimble 로고
높은 정확도의 GNSS 포지셔닝 솔루션을 제공하는 안정적이고 다재다능한 수신기입니다. 건설, 농업 및 지리 공간 측량을 포함한 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
Novatel 로고
다중 주파수 및 다중 위성 시스템 지원을 통해 정밀한 포지셔닝과 높은 정확도를 제공하는 고급 GNSS 수신기입니다. 자율 시스템, 국방 및 측량 애플리케이션에서 널리 사용됩니다.
Septentrio 로고
견고한 다중 주파수, 다중 위성 시스템 지원 및 고급 간섭 완화 기능으로 알려진 고성능 GNSS 수신기입니다. 정밀 포지셔닝, 측량 및 산업 애플리케이션에서 널리 사용됩니다.

문서 및 자료

Apogee-D는 모든 단계에서 사용자를 지원하도록 설계된 포괄적인 설명서를 제공합니다.
설치 가이드부터 고급 구성 및 문제 해결에 이르기까지 명확하고 자세한 설명서를 통해 원활한 통합 및 작동을 보장합니다.

Apogee-D 온라인 설명서 이 페이지에는 Apogee 하드웨어 통합에 필요한 모든 내용이 포함되어 있습니다.
Apogee-D 중요 공지 이 페이지에는 안전 지침, RoHS 성명, REACH 성명, WEEE 성명, 보증, 책임 및 반품 절차에 대한 모든 내용이 포함되어 있습니다.
Apogee-D 펌웨어 업데이트 절차 종합적인 펌웨어 업데이트 절차에 따라 Apogee-A의 최신 개선 사항 및 기능을 최신 상태로 유지하십시오. 자세한 지침에 액세스하여 시스템이 최상의 성능으로 작동하는지 확인하십시오.

SBG Systems의 사례 연구

당사의 INS가 성능을 향상시키고, 가동 중지 시간을 줄이며, 운영 효율성을 개선하는 방법을 보여주는 실제 사용 사례를 살펴보십시오. 당사의 고급 센서와 직관적인 인터페이스가 애플리케이션에서 탁월한 성능을 발휘하는 데 필요한 정밀도와 제어 기능을 어떻게 제공하는지 알아보십시오.

Jan De Nul

Jan De Nul은 수로 측량사의 작업을 용이하게 하기 위해 Navsight를 선택했습니다.

해상 작전

벨루가 01 Jan De Nul
Applied Acoustics

Applied Acoustics, Easytrak Pyxis USBL에 INS 센서 통합

수중 위치 확인 시스템

Easytrak USBL
WSA Berlin

교량 하부 매핑을 위한 관성 항법 시스템

매핑

교량 하부 매핑
모든 사례 연구 보기

추가 제품 및 액세서리

Apogee-D의 성능과 다재다능성을 향상시키는 필수 액세서리를 살펴보십시오.
SBG Systems의 INS 설정에 완벽하게 추가할 수 있는 제품을 찾아보십시오.

Qinertia 로고 카드

Qinertia GNSS-INS

Qinertia PPK 소프트웨어는 고급 고정밀 포지셔닝 솔루션을 제공합니다. Qinertia는 지형 공간 전문가를 위해 안정적인 센티미터 수준의 포지셔닝을 제공하여 UAV 매핑, 모바일 측량, 해양 작업 및 자율 주행 차량 테스트를 지원합니다(언제 어디서나).
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SBG 분할 케이블 제품

케이블

SBG Systems는 다양한 플랫폼에서 자사의 GNSS/INS 센서 통합을 간소화하도록 설계된 포괄적인 고품질 케이블을 제공합니다. 설치를 간소화하는 플러그 앤 플레이 스플릿 케이블부터 맞춤형 연결을 지원하는 개방형 케이블, 최적의 신호 품질을 보장하는 GNSS 안테나 케이블에 이르기까지 각 솔루션은 까다로운 환경에서 안정성과 성능을 제공하도록 제작되었습니다. UAV, 해양 선박 또는 임베디드 시스템 등 SBG의 케이블 옵션은 내비게이션 센서와의 유연성, 내구성 및 완벽한 호환성을 제공합니다.
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GNSS 안테나

GNSS 안테나

SBG Systems는 자사의 INS/GNSS 제품과의 완벽한 통합을 위해 최적화된 고성능 GNSS 안테나를 제공합니다. 각 안테나는 다양한 환경에서 안정적인 위치, 강력한 신호 추적 및 향상된 성능을 제공하도록 신중하게 테스트 및 검증되었습니다.
자세히 알아보기

생산 과정

모든 SBG Systems 제품의 정밀성과 전문성을 확인하십시오. 다음 비디오는 고성능 관성 내비게이션 시스템을 꼼꼼하게 설계, 제조 및 테스트하는 방법에 대한 내부 정보를 제공합니다. 고급 엔지니어링에서 엄격한 품질 관리에 이르기까지 당사의 생산 프로세스는 각 제품이 최고 수준의 신뢰성과 정확성을 충족하도록 보장합니다.

자세한 내용을 보려면 지금 시청하십시오!

비디오 축소판

견적 문의

그들은 우리에 대해 이야기합니다.

SBG Systems는 프로젝트에서 INS를 활용한 업계 전문가 및 고객의 경험과 사용 후기를 소개합니다.
SBG Systems의 혁신적인 기술이 어떻게 운영 방식을 바꾸고 생산성을 향상시키며 다양한 애플리케이션에서 신뢰할 수 있는 결과를 제공했는지 알아보십시오.

워털루 대학교
SBG Systems의 Ellipse-D는 사용하기 쉽고 매우 정확하며 안정적이며 폼 팩터가 작았는데, 이 모든 것이 WATonoTruck 개발에 필수적이었습니다.
Amir K, 교수 겸 이사
Fraunhofer IOSB
“자율 대규모 로봇은 가까운 미래에 건설 산업에 혁명을 일으킬 것입니다.”
ITER Systems
“우리는 컴팩트하고 정확하며 비용 효율적인 관성 항법 시스템을 찾고 있었습니다. SBG Systems의 INS가 완벽한 해답이었습니다.”
David M, CEO

FAQ 섹션

SBG Systems의 FAQ 섹션에 오신 것을 환영합니다. SBG Systems의 최첨단 기술과 그 응용 분야에 대한 가장 중요한 질문에 답변해 드립니다. 여기에서 제품 기능, 설치 프로세스 및 SBG Systems의 INS 사용 경험을 극대화하기 위한 모범 사례에 대한 포괄적인 답변을 찾을 수 있습니다.

여기에서 답변을 찾아보십시오!

드론 매핑을 위해 관성 시스템과 LIDAR를 어떻게 결합할 수 있습니까?

드론 매핑을 위해 SBG Systems의 관성 시스템과 LiDAR를 결합하면 정확한 지리 공간 데이터 캡처의 정확성과 신뢰성이 향상됩니다.

드론 기반 매핑 통합 작동 방식과 이점이 여기에 있습니다.

  • 지구 표면까지의 거리를 측정하기 위해 레이저 펄스를 사용하는 원격 감지 방법으로, 지형 또는 구조물의 상세한 3D 맵을 생성합니다.
  • SBG Systems INS는 관성 측정 장치(IMU)와 GNSS 데이터를 결합하여 GNSS가 거부된 환경에서도 정확한 위치, 방향(피치, 롤, Yaw) 및 속도를 제공합니다.

 

SBG의 관성 시스템은 LiDAR 데이터와 동기화됩니다. INS는 드론의 위치와 방향을 정확하게 추적하고 LiDAR는 아래의 지형 또는 물체 세부 정보를 캡처합니다.

드론의 정확한 자세를 파악함으로써 LiDAR 데이터를 3D 공간에서 정확하게 배치할 수 있습니다.

GNSS 구성 요소는 글로벌 포지셔닝을 제공하고 IMU는 실시간 방향 및 이동 데이터를 제공합니다. 이러한 조합을 통해 GNSS 신호가 약하거나 사용할 수 없는 경우(예: 높은 건물 또는 울창한 숲 근처)에도 INS는 드론의 경로와 위치를 계속 추적하여 일관된 LiDAR 매핑을 수행할 수 있습니다.

자동차 ADAS와 자율 주행 자동차의 차이점은 무엇입니까?

ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)는 차선 유지, 어댑티브 크루즈 컨트롤 및 자동 제동과 같은 기능을 제공하여 운전 안전성을 향상시키지만 운전자의 적극적인 감독이 필요합니다. 이와는 대조적으로 자율 주행 시스템을 갖춘 자율 주행 자동차는 사람의 개입 없이 차량 작동을 완전히 자동화하는 것을 목표로 합니다.

 

ADAS는 작업 지원 및 안전성 향상을 통해 운전자를 지원하는 반면, 자율 주행 자동차는 내비게이션에서 의사 결정에 이르기까지 자율 주행의 모든 측면을 처리하도록 설계되어 더 높은 수준의 자동화(SAE 레벨)와 편의성을 제공합니다. ADAS 특성 또는 기능은 3 미만의 SAE 레벨에 속하며, 자율 주행 자동차는 최소 레벨 4에 해당합니다.

GNSS 대 GPS란 무엇입니까?

GNSS는 Global Navigation Satellite System의 약자이고 GPS는 Global Positioning System의 약자입니다. 이러한 용어는 종종 상호 교환적으로 사용되지만 위성 기반 내비게이션 시스템 내에서 서로 다른 개념을 나타냅니다.

GNSS는 모든 위성 내비게이션 시스템에 대한 포괄적인 용어인 반면, GPS는 특히 미국 시스템을 지칭합니다. GNSS에는 보다 포괄적인 글로벌 커버리지를 제공하는 여러 시스템이 포함되어 있는 반면, GPS는 이러한 시스템 중 하나일 뿐입니다.

여러 시스템의 데이터를 통합하여 GNSS로 정확도와 신뢰성을 향상시킬 수 있지만, GPS만으로는 위성 가용성 및 환경 조건에 따라 제한이 있을 수 있습니다.