Sensores de movimiento para cardanes
Nuestros sensores combinan los requisitos clave para aplicaciones de cardán: bajo nivel de ruido y baja latencia combinados con sensores de alto rendimiento capaces de soportar niveles muy altos de vibraciones y golpes. Esto permite que nuestros sensores se utilicen 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 una orientación estable del sensor. Esta estabilidad mejora la calidad de los datos recogidos, ya sean de dispositivos de imagen, instrumentos científicos o sistemas de navegación, lo que se traduce en resultados más fiables y precisos.
Los drones aéreos y los sistemas de vigilancia equipados con tecnologías de apuntamiento y estabilización pueden realizar tareas complejas como el levantamiento topográfico y la monitorización de forma más eficiente, ofrecer vídeo fluido e imágenes precisas, reduciendo la necesidad de ajustes manuales y reelaboración.
Estabilización y apuntamiento de antenas
Las antenas montadas en varios tipos de vehículos requieren sistemas avanzados de apuntamiento y estabilización para compensar el movimiento peligroso y mantener la alineación con el equipo emisor/receptor en movimiento.
Nuestros sensores de alto rendimiento —principalmente giroscopios y acelerómetros— permiten mantener un rumbo estable, crucial para el apuntamiento, incluso en entornos GNSS difíciles. Además, la medición IMU de bajo ruido y baja latencia puede utilizarse para estabilizar la antena compensando las vibraciones, las inclinaciones o los tirones.
Designación y seguimiento de objetivos, apuntamiento de torretas
Desde torretas montadas en vehículos terrestres, marítimos o aéreos, hasta sistemas portátiles de designación y seguimiento de objetivos, nuestros sensores de movimiento ofrecen información de puntería fiable con diversas fuentes de rumbo, como un magnetómetro o una brújula GNSS.
Proporcionan datos de puntería precisos para torretas electroópticas, integrándose con cargas útiles EO como cámaras térmicas, cámaras diurnas y telémetros láser. Esto permite la vigilancia en tiempo real, la adquisición de objetivos y el seguimiento automático tanto en condiciones estáticas como dinámicas.
Estas torretas rastrean objetivos aéreos, terrestres y marítimos en todas las condiciones de iluminación, apoyan soluciones de control de tiro y mantienen imágenes estables incluso en plataformas en movimiento, compensando el movimiento del vehículo o del entorno.
Esto los hace esenciales para las misiones modernas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.
Descubra nuestras soluciones para el apuntamiento y la estabilización
Nuestros sensores ofrecen una latencia extremadamente baja entre el movimiento y la salida. Además, diseñamos cada unidad con acondicionamiento de señal y filtrado FIR. Este enfoque garantiza un gran ancho de banda a la vez que protege las mediciones de las vibraciones.
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Infórmese sobre otras aplicaciones de los sistemas inerciales en la defensa
Nuestros sistemas inerciales rastrean objetivos y estabilizan armas. Guían vehículos autónomos y mejoran la vigilancia. Incluso en entornos con problemas de GNSS, ofrecen datos fiables en tiempo real. Además, la tecnología inercial avanzada apoya las operaciones de misión crítica en todos los ámbitos. En consecuencia, los operadores logran una mayor precisión, eficiencia y autonomía en misiones complejas. Explore otras aplicaciones de Defensa.
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¡Bienvenido a nuestra sección de preguntas frecuentes! Aquí encontrará respuestas a las preguntas más comunes sobre las aplicaciones que mostramos. Si no encuentra lo que busca, ¡no dude en ponerse 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 externas.
Se basa en sensores inerciales, como giroscopios y acelerómetros, para detectar el movimiento y las 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, incluyendo cámaras, antenas y sistemas de armas, especialmente en vehículos, barcos y aeronaves en movimiento. Garantiza una puntería precisa, imágenes nítidas y una recopilación de datos fiable al minimizar 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 en imágenes y vídeos causada por movimientos no deseados de la cámara, como temblores o vibraciones.
Los sensores de movimiento, como los giróscopos y los acelerómetros, detectan y miden el movimiento de la cámara en tiempo real. Los giróscopos detectan el movimiento angular (rotación) alrededor de diferentes ejes, mientras que los acelerómetros detectan el movimiento lineal.
Alimentan continuamente datos al sistema de estabilización de imagen de la cámara, que analiza la dirección y la magnitud del movimiento.
Basándose en el movimiento detectado, el sistema de estabilización de imagen compensa rápidamente moviendo los elementos ópticos o ajustando el sensor de la cámara en la dirección opuesta al movimiento detectado. Este contramovimiento ayuda a estabilizar la imagen.
Al compensar la trepidación 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 de autoapuntamiento?
Una antena autoapuntable se alinea automáticamente con un satélite o una fuente de señal para mantener un enlace de comunicación estable. Utiliza sensores como giróscopos, acelerómetros y GNSS para determinar su orientación y ubicación.
Cuando la antena se enciende, calcula los ajustes necesarios para alinearse con el satélite deseado. Los motores y los actuadores mueven entonces la antena a la posición correcta. El sistema supervisa continuamente su alineación y realiza ajustes en tiempo real para compensar cualquier movimiento, como en un vehículo o embarcación en movimiento.
Esto garantiza una conexión fiable, incluso en entornos dinámicos, sin intervención manual.