Capteurs de mouvement pour nacelles
Nos capteurs combinent les exigences clés pour les applications de cardan : faible bruit et faible latence combinés à des capteurs haute performance capables de résister à des niveaux très élevés de vibrations et de chocs. Cela permet d'utiliser nos capteurs sur tous les types de plateformes, des navires marins à faible dynamique aux drones militaires à dynamique élevée.
Nos systèmes de stabilisation réduisent les effets des vibrations et des mouvements, maintenant une orientation stable des capteurs. Cette stabilité améliore la qualité des données collectées, qu'il s'agisse de dispositifs d'imagerie, d'instruments scientifiques ou de systèmes de navigation, ce qui permet d'obtenir des résultats plus fiables et plus précis.
Les drones aériens et les systèmes de surveillance équipés de technologies de pointage et de stabilisation peuvent effectuer des tâches complexes comme l'arpentage et la surveillance plus efficacement, fournir des vidéos fluides et des images précises, réduisant ainsi le besoin d'ajustements manuels et de retouches.
Stabilisation et pointage d’antennes
Les antennes montées sur différents types de véhicules nécessitent des systèmes de pointage et de stabilisation avancés pour compenser les mouvements dangereux et maintenir l'alignement avec l'équipement émetteur / récepteur en mouvement.
Nos capteurs haute performance, principalement des gyroscopes et des accéléromètres, permettent de maintenir un cap stable, essentiel pour le pointage, même dans les environnements où le GNSS est défaillant. De plus, la faible latence et le faible bruit de mesure de l'IMU peuvent être utilisés pour stabiliser l'antenne tout en compensant les vibrations, les inclinaisons ou les secousses.
Désignation et suivi de cible, pointage de tourelle
Qu'il s'agisse de tourelles montées sur des véhicules terrestres, maritimes ou aériens, ou de systèmes portables de désignation et de suivi de cibles, nos capteurs de mouvement offrent des informations de pointage fiables avec diverses sources de cap, telles qu'un magnétomètre ou un compas GNSS.
Ils fournissent des données de pointage précises pour les tourelles électro-optiques, en s'intégrant aux charges utiles EO telles que les imageurs thermiques, les caméras de jour et les télémètres laser. Cela permet une surveillance en temps réel, l'acquisition de cibles et le suivi automatique dans des conditions statiques et dynamiques.
Ces tourelles suivent les cibles aériennes, terrestres et maritimes dans toutes les conditions d'éclairage, prennent en charge les solutions de contrôle de tir et maintiennent une imagerie stable, même sur les plateformes en mouvement, en compensant les mouvements des véhicules ou de l'environnement.
Cela les rend essentielles pour les missions modernes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance.
Découvrez nos solutions pour le pointage et la stabilisation
Nos capteurs offrent une latence extrêmement faible entre le mouvement et la sortie. De plus, nous concevons chaque unité avec un conditionnement du signal et un filtrage FIR. Cette approche garantit une largeur de bande élevée tout en protégeant les mesures contre les vibrations.
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Découvrez d'autres applications des systèmes inertiels dans le domaine de la défense
Nos systèmes inertiels suivent les cibles et stabilisent les armes. Ils guident les véhicules autonomes et améliorent la surveillance. Même dans les environnements où le GNSS est difficile, ils fournissent des données fiables en temps réel. De plus, la technologie inertielle avancée prend en charge les opérations critiques dans tous les domaines. Par conséquent, les opérateurs obtiennent une précision, une efficacité et une autonomie accrues dans les missions complexes. Découvrez d'autres applications de défense.
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Bienvenue dans notre section FAQ ! Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les applications que nous présentons. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à nous contacter directement !
Qu’est-ce que la stabilisation inertielle ?
La stabilisation inertielle est une technologie utilisée pour maintenir l'orientation et la position stables d'un appareil ou d'une plateforme malgré les mouvements et vibrations externes.
Il s'appuie sur des capteurs inertiels, tels que des gyroscopes et des accéléromètres, pour détecter les mouvements et les perturbations en temps réel. Ces capteurs mesurent la vitesse angulaire et l'accélération linéaire, ce qui permet au système de calculer les contre-mouvements nécessaires pour stabiliser l'appareil.
La stabilisation inertielle est essentielle dans diverses applications, notamment les caméras, les antennes et les systèmes d'armement, en particulier dans les véhicules, les navires et les aéronefs en mouvement. Elle assure un ciblage précis, une imagerie claire et une collecte de données fiable en minimisant l'impact du mouvement sur les performances de l'équipement.
Qu'est-ce que la stabilisation d'image ?
La stabilisation d'image à l'aide de capteurs de mouvement est une technologie basée sur les MEMS utilisée pour réduire le flou des images et des vidéos causé par les mouvements indésirables de la caméra, tels que les tremblements ou les vibrations.
Les capteurs de mouvement, tels que les gyroscopes et les accéléromètres, détectent et mesurent le mouvement de la caméra en temps réel. Les gyroscopes détectent le mouvement angulaire (rotation) autour de différents axes, tandis que les accéléromètres détectent le mouvement linéaire.
Ils alimentent en continu le système de stabilisation d'image de la caméra, qui analyse la direction et l'amplitude du mouvement.
En fonction du mouvement détecté, le système de stabilisation d'image compense rapidement en déplaçant les éléments optiques ou en ajustant le capteur de la caméra dans la direction opposée au mouvement détecté. Ce contre-mouvement permet de stabiliser l'image.
En compensant le bougé de l'appareil photo, la stabilisation d'image avec des capteurs de mouvement garantit des images plus claires et plus nettes et des vidéos plus fluides, même dans des conditions de faible luminosité ou lors de l'utilisation d'un niveau de zoom élevé.
Comment fonctionne une antenne à pointage automatique ?
Une antenne auto-pointante s'aligne automatiquement avec un satellite ou une source de signal pour maintenir une liaison de communication stable. Elle utilise des capteurs tels que des gyroscopes, des accéléromètres et le GNSS pour déterminer son orientation et sa position.
Lorsque l'antenne est mise sous tension, elle calcule les ajustements nécessaires pour s'aligner sur le satellite souhaité. Des moteurs et des actionneurs déplacent ensuite l'antenne dans la position correcte. Le système surveille en permanence son alignement et effectue des ajustements en temps réel pour compenser tout mouvement, comme sur un véhicule ou un navire en mouvement.
Cela garantit une connexion fiable, même dans des environnements dynamiques, sans intervention manuelle.