Soluciones inerciales de apuntamiento y estabilización de precisión

Los sistemas de apuntamiento y estabilización de precisión controlan la orientación de una carga útil o un instrumento para mantener su alineación con otro equipo, como un satélite, una antena o un objetivo. Nuestros sensores inerciales están diseñados para realizar mediciones con acelerómetros y giroscopios de bajo ruido. Combinados con la medición sincronizada entre ejes y la baja latencia entre el movimiento físico y la salida, proporcionan una estabilización giroscópica y un mecanismo de apuntamiento de antenas extraordinarios.
Se utilizan habitualmente en defensa para garantizar que sensores, cámaras, antenas, plataformas y otros equipos permanezcan alineados con precisión a pesar del movimiento y las vibraciones. Descubra nuestras soluciones, diseñadas para ofrecer altos niveles de precisión y fiabilidad.

Inicio Defensa Señalización y estabilización

Sensores de movimiento para cardanes

Nuestros sensores combinan los requisitos clave de las aplicaciones de cardán: bajo nivel de ruido y baja latencia combinados con sensores de alto rendimiento capaces de soportar vibraciones y choques de muy alto nivel. Esto permite utilizar nuestros sensores en todo tipo de plataformas, desde embarcaciones marinas de baja dinámica hasta drones militares de alta dinámica.
Nuestros sistemas de estabilización reducen los efectos de las vibraciones y los movimientos, manteniendo estable la orientación del sensor. Esta estabilidad mejora la calidad de los datos recogidos, ya procedan de dispositivos de captura de imágenes, instrumentos científicos o sistemas de navegación, lo que permite obtener resultados más fiables y precisos.
Los drones equipados con tecnologías de apuntamiento y estabilización pueden realizar tareas complejas como la topografía y la vigilancia de forma más eficiente, reduciendo la necesidad de realizar ajustes manuales y repeticiones.

Descubra nuestras soluciones

Estabilización y apuntamiento de antenas

Las antenas montadas en diversos tipos de vehículos requieren sistemas avanzados de apuntamiento y estabilización para mantener la alineación con el equipo emisor/receptor en movimiento.
Nuestros sensores de alto rendimiento permiten mantener un rumbo (heading) estable, crucial para el apuntamiento, incluso en entornos con problemas GNSS. Además, la medición IMU de bajo ruido y baja latencia puede utilizarse para estabilizar la antena durante las vibraciones.

Descargue nuestro folleto

Designación de objetivos y apuntamiento de torretas

Desde torretas montadas en vehículos terrestres, marítimos o aéreos, hasta sistemas portátiles de designación de objetivos, nuestros sensores de movimiento ofrecen información fiable de rumbo (heading) con diversas fuentes de rumbo (heading): magnetómetro, rumbo (heading)GNSS...
Su compacidad y versatilidad los convierten en soluciones eficaces para todas las aplicaciones.

Háblenos de su proyecto
RCWS. Fuente Reconocimiento del Ejército

Nuestros puntos fuertes

Nuestros productos combinan sensores inerciales avanzados con tecnología GNSS para ofrecer datos precisos de posicionamiento y movimiento en tiempo real, incluso en entornos difíciles como los que no admiten GNSS.

Precisión excepcional Proporcionan un rendimiento fiable incluso en entornos difíciles o en condiciones dinámicas.
Robustez frente a interferencias y suplantación de identidad Mantenga la precisión en zonas sin GNSS o propensas a interferencias, cuando sea fundamental un funcionamiento ininterrumpido.
Diseño compacto y ligero Ideal para su integración en plataformas de defensa como drones, torretas y sistemas de puntería.
Diseñado para normas militares Ofrecen un rendimiento robusto, soportando temperaturas extremas, vibraciones y golpes.

Nuestras soluciones de señalización y estabilización

Nuestros sensores proporcionan una latencia extremadamente baja entre el movimiento y la salida. Además, estas unidades están cuidadosamente diseñadas con acondicionamiento de señal y filtrado FIR para ofrecer un gran ancho de banda al tiempo que protegen la medición de las vibraciones.

Elipse A Unidad AHRS Derecha

Ellipse-A

Ellipse-A ofrece orientación y ascenso y descenso (heave) alto rendimiento en un AHRS económico, con una calibración magnética precisa y una gran tolerancia a la temperatura.
AHRS 0,8 ° rumbo (heading) (Magnético) 5 cm ascenso y descenso (heave) 0,1 ° balanceo (roll) y cabeceo (pitch)
Descubra
Ellipse-A
Elipse D INS Unidad Derecha

Ellipse-D

Ellipse-D es el Sistema de Navegación Inercial más pequeño con GNSS de doble antena, que ofrece un rumbo (heading) preciso y una exactitud centimétrica en cualquier condición.
INS INS RTK de doble antena 0,05 ° balanceo (roll) y cabeceo (pitch) 0,2 ° rumbo (heading)
Descubra
Ellipse-D
Pulso 40 Unidad IMU Checkmedia Derecha

Pulse-40

IMU Pulse-40 es ideal para aplicaciones críticas. No haga concesiones entre tamaño, rendimiento y fiabilidad.
IMU de categoría táctica 0,08°/√h ruido giroscópico Acelerómetros de 6µg 12 gramos, 0,3 W
Descubra
Pulse-40
Unidad Ekinox Micro INS Derecha

Ekinox Micro

Ekinox Micro es un INS compacto y de alto rendimiento con doble antena GNSS, que ofrece una precisión y fiabilidad inigualables en aplicaciones de misión crítica.
INS Antena GNSS interna simple/dual 0,015 ° balanceo (roll) y cabeceo (pitch) 0,05 ° rumbo (heading)
Descubra
Ekinox Micro

Folleto sobre aplicaciones de defensa

Reciba nuestro folleto directamente en su buzón de correo electrónico.

Casos prácticos

Descubra cómo nuestros sistemas de movimiento y navegación transforman el apuntamiento de precisión y la estabilización en diversos sectores. Desde la alineación de antenas de satélite hasta sistemas de cámaras estabilizadas en plataformas móviles, nuestra tecnología garantiza una precisión y fiabilidad inigualables incluso en las condiciones más difíciles.
Explore casos de uso reales que demuestran cómo nuestras soluciones inerciales mejoran el rendimiento, reducen el tiempo de inactividad y mejoran la eficiencia operativa. Descubra cómo nuestros avanzados sensores y nuestras intuitivas interfaces proporcionan la precisión y el control que necesita para destacar en sus aplicaciones.

Cesars del CNES

Ellipse compatible con el satélite Cobham

Orientación de la antena

Cobham Aviator UAV 200 y SBG INS
Sistemas BoE

Compensación del movimiento del UAV y georreferenciación de cloud

Topografía con UAV

UAV LiDAR BoE Systems
Cordel

Mantenimiento ferroviario con Quanta Plus y Qinertia

Cartografía LiDAR

Cloud de puntos Lidar con envolvente cinemática modelada para el mantenimiento ferroviario
Descubra todos los casos prácticos

Hablan de nosotros

Escuche de primera mano a los innovadores y clientes que han adoptado nuestra tecnología.

Sus testimonios e historias de éxito ilustran el impacto significativo que tienen nuestros sensores en aplicaciones prácticas de puntería y estabilización.

Robótica McGill
"El dispositivo nos permitió inmovilizarnos a 20 centímetros para el último waypoint, tras más de 500 metros de navegación a ciegas, algo que nunca se había logrado en la competición".
Universidad Eberhard Karls
"Se eligióEllipse-N porque cumple todos los requisitos y ofrece un equilibrio único entre precisión, tamaño y peso".
Uwe P, Dr. Ing.
Universidad de Waterloo
"Ellipse-D de SBG Systems Systems era fácil de usar, muy preciso y estable, con un factor de forma pequeño, todo lo cual era esencial para nuestro desarrollo de WATonoTruck".
Amir K, Profesor y Director

¿Tiene alguna pregunta?

Bienvenido a nuestra sección de preguntas frecuentes. Aquí encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes sobre las aplicaciones que presentamos. Si no encuentra lo que busca, no dude en contacto con nosotros directamente.

¿Qué es la estabilización inercial?

La estabilización inercial es una tecnología utilizada para mantener la orientación y posición estables de un dispositivo o plataforma a pesar de los movimientos y vibraciones externos.

 

Se basa en sensores inerciales, como giroscopios y acelerómetros, para detectar movimientos y perturbaciones en tiempo real. Estos sensores miden la velocidad angular y la aceleración lineal, lo que permite al sistema calcular los contramovimientos necesarios para estabilizar el dispositivo.

 

La estabilización inercial es crucial en diversas aplicaciones, como cámaras, antenas y sistemas de armamento, especialmente en vehículos, barcos y aviones en movimiento. Garantiza la precisión de los objetivos, la nitidez de las imágenes y la fiabilidad de la recogida de datos minimizando el impacto del movimiento en el rendimiento del equipo.

¿Qué es la estabilización de imagen?

La estabilización de imagen mediante sensores de movimiento es una tecnología basada en MEMS que se utiliza para reducir la borrosidad de imágenes y vídeos causada por movimientos no deseados de la cámara, como sacudidas o vibraciones.

 

Los sensores de movimiento, como giroscopios y acelerómetros, detectan y miden el movimiento de la cámara en tiempo real. Los giroscopios detectan el movimiento angular (rotación) alrededor de diferentes ejes, mientras que los acelerómetros detectan el movimiento lineal.

 

Alimentan continuamente con datos el sistema de estabilización de imagen de la cámara, que analiza la dirección y la magnitud del movimiento.

 

En función del movimiento detectado, el sistema de estabilización de imagen lo compensa rápidamente moviendo los elementos ópticos o ajustando el sensor de la cámara en la dirección opuesta al movimiento detectado. Este movimiento contrario ayuda a estabilizar la imagen.

 

Al compensar las sacudidas de la cámara, la estabilización de imagen con sensores de movimiento garantiza imágenes más claras y nítidas y vídeos más fluidos, incluso en condiciones de poca luz o cuando se utiliza un nivel de zoom alto.

¿Cómo funciona una antena autodireccionable?

Una antena autoguiada se alinea automáticamente con un satélite o fuente de señal para mantener un enlace de comunicación estable. Utiliza sensores como giroscopios, acelerómetros y GPS para determinar su orientación y ubicación.

 

Cuando se enciende, la antena calcula los ajustes necesarios para alinearse con el satélite deseado. A continuación, motores y actuadores mueven la antena hasta la posición correcta. El sistema supervisa continuamente su alineación y realiza ajustes en tiempo real para compensar cualquier movimiento, como el de un vehículo o buque en movimiento.

 

Esto garantiza una conexión fiable, incluso en entornos dinámicos, sin intervención manual.