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 proporcionam excelente estabilização giroscópica e mecanismo de apontamento de antena.
Eles são comumente usados na área de defesa para garantir que sensores, câmeras, antenas, plataformas e outros equipamentos permaneçam precisamente alinhados, apesar do movimento e das vibrações. Conheça nossas soluções, projetadas para altos níveis de precisão e confiabilidade.

Início 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, seja de dispositivos de imagem, instrumentos científicos ou sistemas de navegação, levando a resultados mais confiáveis e precisos.

Os 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.

Conheça nossas soluções

Estabilização e apontamento de antenas

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

Nossos sensores de alto desempenho permitem manter uma direção estável, crucial para o apontamento, mesmo em ambientes com desafios de GNSS. Além disso, a medição 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 da torre

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

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

Conte-nos sobre seu projeto
RCWS. Fonte: Reconhecimento do Exército

Nossos pontos fortes

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

Precisão excepcional Proporcionam desempenho confiável mesmo em ambientes desafiadores ou sob condições dinâmicas.
Robustez contra interferência e falsificação Mantenha a precisão em áreas com GNSS negado ou propenso a interferências, quando a operação ininterrupta for essencial.
Design compacto e leve Ideal para integração em plataformas de defesa, como drones, torres e sistemas de mira.
Projetado para padrões militares Oferecem desempenho robusto, suportando temperaturas extremas, vibrações e choques.

Nossas soluções para apontamento e estabilização

Nossos sensores oferecem 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 oferecer alta largura de banda e, ao mesmo tempo, proteger a medição contra vibrações.

Elipse A Unidade AHRS direita

Ellipse-A

Ellipse-A oferece orientação e elevação de alto desempenho em um AHRS econômico, com calibração magnética precisa e tolerância robusta à temperatura.
AHRS 0,8 ° Direção (magnética) 5 cm de altura 0,1 ° Rotação e inclinação
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Ellipse-A
Elipse D Unidade INS direita

Ellipse-D

Ellipse-D é o menor Sistema de Navegação Inercial com GNSS de antena dupla, oferecendo direção precisa e precisão em nível de centímetro em qualquer condição.
INS INS RTK de antena dupla 0,05 ° Rotação e inclinação 0,2 ° Direção
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Ellipse-D
Pulse 40 IMU Unit Checkmedia Right (Unidade de verificação da IMU )

Pulse-40

Pulse-40 IMU é ideal para aplicações críticas. Não faça concessões entre tamanho, desempenho e confiabilidade.
IMU de nível tático 0,08°/√h de ruído do giroscópio Acelerômetros de 6µg 12 gramas, 0,3 W
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Pulse-40
Unidade Ekinox Micro INS direita

Ekinox Micro

Ekinox Micro é um INS compacto e de alto desempenho com GNSS de antena dupla, que oferece precisão e confiabilidade inigualáveis em aplicações de missão crítica.
INS Antena interna GNSS simples/dupla 0,015 ° Rolagem e inclinação 0,05 ° Direção
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Ekinox Micro

Folheto de aplicativos de defesa

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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 inigualáveis, mesmo nas condições mais desafiadoras.
Explore casos de uso reais que demonstram como nossas soluções inerciais melhoram o desempenho, reduzem o tempo de inatividade e aumentam a eficiência operacional. Saiba como nossos sensores avançados e interfaces intuitivas proporcionam a precisão e o controle de que você precisa para se destacar em suas aplicações.

Cesars do CNES

Ellipse compatível com o satélite Cobham

Apontamento da antena

Cobham Aviator UAV 200 e SBG INS
Sistemas BoE

Compensação de movimento de UAV e georreferenciamento de cloud de pontos

Levantamento por VANT

Sistemas UAV LiDAR BoE
Cordel

Manutenção de ferrovias com Quanta Plus e Qinertia

Mapeamento LiDAR

Cloud de pontos Lidar com envelope cinemático modelado para manutenção de ferrovias
Descubra todos os estudos de caso

Eles falam sobre nós

Ouça, em primeira mão, os inovadores e os 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.

Robótica McGill
"O dispositivo permitiu que nos imobilizássemos a 20 centímetros de distância para o último waypoint, após mais de 500 metros de navegação às cegas, o que nunca havia sido feito antes na competição."
Universidade Eberhard Karls
"Ellipse-N foi selecionado porque atende a todos os requisitos e oferece um equilíbrio exclusivo de precisão, tamanho e peso."
Uwe P, Dr. Ing.
Universidade de Waterloo
"Ellipse-D da SBG Systems era fácil de usar, muito preciso e estável, com um fator de forma pequeno - tudo isso era essencial para o nosso desenvolvimento do WATonoTruck."
Amir K, Professor e Diretor

Saiba mais sobre outras aplicações de sistemas inerciais em defesa

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


Você tem alguma dúvida?

Bem-vindo à nossa seção de perguntas frequentes! Aqui, você encontrará respostas para as perguntas mais comuns sobre os aplicativos que apresentamos. Se não encontrar o que está procurando, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco 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 dos movimentos e vibrações externos.

 

Ele se baseia em sensores inerciais, como giroscópios e acelerômetros, para detectar movimentos 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 fundamental em várias aplicações, incluindo câmeras, antenas e sistemas de armas, especialmente em veículos, navios e aeronaves em movimento. Ela garante um direcionamento preciso, 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 tremores ou vibrações.

 

Os 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 fornecem dados continuamente ao 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 os elementos ópticos ou ajustando o sensor da câmera na direção oposta ao movimento detectado. Esse contramovimento ajuda a estabilizar a imagem.

 

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

Como funciona uma antena de autoapontamento?

Uma antena de autoapontamento se alinha automaticamente a 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 ao satélite desejado. Em seguida, motores e atuadores movem a antena para a posição correta. O sistema monitora continuamente seu alinhamento e faz ajustes em tempo real para compensar qualquer movimento, como o de um veículo ou embarcação em movimento.

 

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