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. Esta 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 aéreos e sistemas de vigilância equipados com tecnologias de apontamento e estabilização podem realizar tarefas complexas como levantamento e monitoramento de forma mais eficiente, fornecer vídeo suave e imagens precisas, reduzindo a necessidade de ajustes manuais e retrabalho.
Estabilização e apontamento de antenas
Antenas montadas em vários tipos de veículos exigem sistemas avançados de apontamento e estabilização para compensar movimentos perigosos e manter o alinhamento com o equipamento emissor/receptor em movimento.
Nossos sensores de alto desempenho — principalmente giroscópios e acelerômetros — permitem manter um rumo estável, crucial para o apontamento, mesmo em ambientes desafiadores para o GNSS. Além disso, a medição IMU de baixo ruído e baixa latência pode ser usada para estabilizar a antena, compensando vibrações, inclinações ou solavancos.
Designação e rastreamento de alvos, apontamento de torre
Desde torres montadas em veículos terrestres, marítimos ou aéreos, até sistemas portáteis de designação e rastreamento de alvos, nossos sensores de movimento oferecem informações de apontamento confiáveis com várias fontes de rumo, como um magnetômetro ou uma bússola GNSS.
Eles fornecem dados de apontamento precisos para torres eletro-ópticas, integrando-se com cargas úteis EO, como termovisores, câmeras diurnas e telêmetros a laser. Isso permite vigilância em tempo real, aquisição de alvos e rastreamento automático em condições estáticas e dinâmicas.
Essas torres rastreiam alvos aéreos, terrestres e marítimos em todas as condições de iluminação, suportam soluções de controle de fogo e mantêm imagens estáveis mesmo em plataformas em movimento, compensando o movimento de veículos ou ambiental.
Isso os torna essenciais para missões modernas de inteligência, vigilância e reconhecimento.
Descubra nossas soluções para apontamento e estabilização
Nossos sensores oferecem uma latência extremamente baixa entre o movimento e a saída. Além disso, projetamos cada unidade com condicionamento de sinal e filtragem FIR. Essa abordagem garante alta largura de banda, protegendo as medições contra vibrações.
Brochura de aplicações de defesa
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Descubra outras aplicações para sistemas inerciais na área de defesa
Nossos sistemas inerciais rastreiam alvos e estabilizam armas. Eles guiam veículos autônomos e aprimoram a vigilância. Mesmo em ambientes desafiadores para o GNSS, eles fornecem dados confiáveis em tempo real. Além disso, a tecnologia inercial avançada oferece suporte a operações de missão crítica em todos os domínios. Consequentemente, os operadores obtêm maior precisão, eficiência e autonomia em missões complexas. Explore outras aplicações de Defesa.
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 autoapontável alinha-se automaticamente com um satélite ou fonte de sinal para manter um link de comunicação estável. Ela utiliza 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.