Soluciones inerciales de estabilización, apuntamiento y seguimiento

Los sistemas de estabilización, apuntamiento y seguimiento 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 mediciones de 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 excelente estabilización giroscópica y apuntamiento y seguimiento de la antena.
Se utilizan habitualmente en defensa para garantizar que los sensores, las cámaras, las antenas, las plataformas y otros equipos permanezcan alineados con precisión a pesar del movimiento y las vibraciones. Descubra nuestras soluciones, diseñadas para altos niveles de precisión y fiabilidad.

Inicio Defensa Apuntamiento y estabilización

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.

Descubra nuestras soluciones

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.

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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.

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RCWS. Fuente Army Recognition

Nuestros puntos fuertes

Nuestras soluciones combinan sensores inerciales avanzados con tecnología GNSS para ofrecer datos precisos de posicionamiento y movimiento en tiempo real. Funcionan de forma fiable incluso en entornos sin cobertura GNSS.

Precisión excepcional Proporcionar un rendimiento fiable incluso en entornos difíciles o en condiciones dinámicas.
Robustez frente a la interferencia y la suplantación de identidad Mantenga la precisión en áreas sin cobertura GNSS o propensas a la interferencia, cuando la operación ininterrumpida es crítica.
Diseño compacto y ligero Ideal para la integración en plataformas de defensa como drones, torretas y sistemas de puntería.
Diseñado para estándares militares Ofrecen un rendimiento robusto, soportando temperaturas extremas, vibraciones y golpes.

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.

Mini unidad AHRS Ellipse A, derecha

Ellipse-A

El Ellipse-A ofrece orientación y compensación de oleaje (heave) de alto rendimiento en un AHRS rentable, con calibración magnética precisa y una sólida tolerancia a la temperatura.
AHRS 0.8 ° Rumbo (Magnético) 5 cm de Heave 0.1 ° Balanceo e inclinación
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Ellipse-A
Ellipse D INS Mini Unidad Derecha

Ellipse-D

El Ellipse-D es el sistema de navegación inercial más pequeño con GNSS de doble antena, que ofrece un rumbo preciso y una precisión centimétrica en cualquier condición.
INS INS RTK de doble antena 0.05 ° Balanceo e inclinación 0.2 ° Rumbo
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Ellipse-D
Mini unidad IMU Pulse 40, derecha

Pulse-40

La IMU Pulse-40 es ideal para aplicaciones críticas. No renuncie ni al tamaño, ni al rendimiento, ni a la fiabilidad.
IMU de grado táctico Ruido del giróscopo de 0.08°/√h Acelerómetros de 6µg 12 gramos, 0,3 W
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Pulse-40
Ekinox Micro INS Mini Unidad Derecha

Ekinox Micro

Ekinox Micro es un INS compacto de alto rendimiento con GNSS de doble antena, que ofrece una precisión y fiabilidad inigualables en aplicaciones de misión crítica.
INS GNSS interno de antena simple/doble 0.015 ° Roll and Pitch 0.05 ° Rumbo
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Ekinox Micro

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Casos Prácticos

Descubra cómo nuestros sistemas de movimiento y navegación mejoran la precisión del apuntamiento y la estabilización en todos los sectores. Por ejemplo, optimizan la alineación de las antenas de satélite y mejoran la estabilización de las cámaras en plataformas móviles. Además, nuestra tecnología ofrece una precisión y fiabilidad inigualables, incluso en las condiciones más difíciles. Los operadores logran un rendimiento y una confianza superiores en cada aplicación.

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 sensores avanzados e interfaces intuitivas proporcionan la precisión y el control que necesita para destacar en sus aplicaciones.

Cesars de la CNES

Ellipse compatible con Cobham satcom

Apuntamiento de la antena

Cobham Aviator UAV 200 e INS de SBG
BoE Systems

Compensación de movimiento de UAV y georreferenciación de nubes de puntos

Topografía con UAV

Sistemas UAV LiDAR BoE

Conducción autónoma respaldada por cartografía de precisión a gran escala con Apogee.

Cartografía móvil

Zephir

El INS Ellipse ayuda a batir un récord mundial

Vehículos

El Ellipse-D le dio al velero la precisión y la confianza necesarias para controlar lo incontrolable.
GRYFN

Teledetección de última generación integrada con Quanta Micro

LiDAR y fotogrametría para UAV

Sensor GOBI con conectores y sistema de refrigeración en exteriores
Zurich UAS Racing Team

Avance de la ingeniería de vehículos autónomos con el Ellipse-D

Vehículos autónomos

El equipo de carreras Zurich UAS cerca de cruzar la línea de meta
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 apuntamiento y estabilización.

McGill Robotics
“El dispositivo nos permitió inmovilizarnos a 20 centímetros de distancia para el último punto de referencia, después de más de 500 metros de navegación a ciegas, lo que nunca se había logrado antes en la competición.”
Eberhard Karls Universität
“Se seleccionó el Ellipse-N porque cumple todos los requisitos y proporciona un equilibrio único de precisión, tamaño y peso.”
Uwe P, Dr. Ing.
Universidad de Waterloo
"El Ellipse-D de SBG Systems era fácil de usar, muy preciso y estable, con un formato pequeño, todo lo cual era esencial para el desarrollo de nuestro WATonoTruck."
Amir K, Profesor y Director

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.


¿Tiene alguna pregunta?

¡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.