安定化、ポインティング、および追跡のための慣性ソリューション

安定化、ポインティング、および追跡システムは、ペイロードまたは機器の向きを制御して、衛星、アンテナ、ターゲットなどの別の機器とのアライメントを維持します。当社の慣性センサーは、低ノイズの加速度計およびジャイロスコープ測定用に設計されています。軸間の同期測定と、物理的な動きと出力間の低遅延と組み合わせることで、優れたジャイロ安定化とアンテナのポインティングおよび追跡を提供します。
これらは通常、センサー、カメラ、アンテナ、プラットフォーム、およびその他の機器が、動きや振動があっても正確に整列した状態を維持するように、防衛で使用されています。高レベルの精度と信頼性のために設計された当社のソリューションをご覧ください。

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ジンバル用モーションセンサー

SBG Systemsのセンサーは、ジンバルアプリケーションに必要な主要要件を兼ね備えています。それは、低ノイズと低遅延、そして非常に高いレベルの振動や衝撃に耐える高性能センサーです。これにより、低ダイナミクスの船舶から高ダイナミクスの軍事ドローンまで、あらゆる種類のプラットフォームで当社のセンサーを使用できます。

当社の安定化システムは、振動や動きの影響を軽減し、安定したセンサーの向きを維持します。この安定性により、収集されるデータの品質が向上します。対象が撮像デバイス、科学機器、ナビゲーションシステムのいずれであっても、より信頼性が高く正確な結果が得られます。

ポインティングおよび安定化技術を搭載した空中ドローンおよび監視システムは、測量や監視などの複雑なタスクをより効率的に実行し、スムーズなビデオと正確な画像を提供し、手動調整や手直しを減らすことができます。

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アンテナの安定化と指向

さまざまなタイプの車両に搭載されたアンテナは、危険な動きを補正し、移動中のエミッター/レシーバー機器とのアライメントを維持するために、高度なポインティングおよび安定化システムを必要とします。

当社の高性能センサー(主にジャイロスコープと加速度計)により、GNSSが困難な環境でも、ポインティングに不可欠な安定したヘディングを維持できます。さらに、低ノイズ、低遅延のIMU測定を使用して、振動、傾斜、または衝撃を補正しながら、アンテナを安定させることができます。

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ターゲットの指定と追跡、タレットのポインティング

陸、海、または空の車両に搭載されたタレットから、手持ち式のターゲット指定および追跡システムまで、当社のモーションセンサーは、磁力計やGNSSコンパスなどのさまざまなヘディングソースからの信頼性の高いポインティング情報を提供します。

サーマルイメージャー、デイカメラ、レーザーレンジファインダーなどのEOペイロードと統合された、電気光学タレット用の正確なポインティングデータを提供します。これにより、静的および動的条件の両方で、リアルタイムの監視、ターゲットの捕捉、および自動追跡が可能になります。

これらのタレットは、すべての照明条件で空、陸、海のターゲットを追跡し、射撃管制ソリューションをサポートし、車両または環境の動きを補正することにより、移動プラットフォーム上でも安定した画像を維持します。

これにより、最新のインテリジェンス、監視、および偵察ミッションに不可欠になります。

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RCWS. Source Army Recognition

当社の強み

当社のソリューションは、高度な慣性センサーとGNSS技術を組み合わせて、正確なリアルタイムの位置およびモーションデータを提供します。GNSSが利用できない環境でも、確実に機能します。

卓越した精度 困難な環境下や動的な条件下でも、信頼性の高い性能を発揮します。
ジャミング スプーフィングに対する耐性 GNSS、あるいはジャミング地域においても、途切れることのない運用が不可欠な場合に、精度を維持します。
コンパクトで軽量な設計 ドローン、砲塔、ターゲティングシステムなどの防衛プラットフォームへの統合に最適です。
軍事規格準拠の設計 過酷な温度、振動、衝撃に耐える堅牢な性能を提供します。

ポインティングと安定化のためのソリューションをご覧ください。

当社のセンサーは、モーションと出力間の遅延が非常に短くなっています。さらに、信号調整とFIRフィルタリングを備えた各ユニットを設計しています。このアプローチにより、高い帯域幅を確保しながら、振動から測定値を保護します。

Ellipse A AHRS Mini Unit Right

Ellipse-A

Ellipse-A は、費用対効果の高い AHRS で、高性能な姿勢とヒーブを提供し、正確な磁気キャリブレーションと堅牢な温度耐性を備えています。
AHRS 0.8 ° ヘディング(磁気) 5 cm ヒーブ 0.1 ° ロール & ピッチ
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Ellipse-A
Ellipse D INS Mini Unit Right

Ellipse-D

Ellipse-D は、デュアルアンテナ GNSS を搭載した最小の慣性航法システムで、あらゆる条件下で正確な方位とセンチメートルレベルの精度を提供します。
INS デュアルアンテナRTK INS 0.05 ° ロール & ピッチ 0.2 ° ヘディング
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Ellipse-D
Ekinox Micro INS Mini Unit Right

Ekinox Micro

Ekinox Microは、デュアルアンテナGNSSを搭載したコンパクトで高性能なINSであり、ミッションクリティカルな用途において比類のない精度と信頼性を提供します。
INS 内蔵 GNSS シングル/デュアルアンテナ 0.015 ° ロール/ピッチ 0.05 ° ヘディング
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Ekinox Micro

防衛分野のアプリケーションに関するパンフレット

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事例紹介

当社のモーションおよびナビゲーションシステムが、業界全体の精密なポインティングと安定化をどのように強化するかをご覧ください。たとえば、衛星アンテナのアライメントを最適化し、移動プラットフォームでのカメラの安定化を改善します。さらに、当社の技術は、最も困難な条件下でも、比類のない精度と信頼性を提供します。オペレーターは、あらゆるアプリケーションで優れたパフォーマンスと信頼性を実現します。

当社の慣性ソリューションがパフォーマンスを向上させ、ダウンタイムを削減し、運用効率を向上させる方法を示す実際のユースケースをご覧ください。当社の高度なセンサーと直感的なインターフェースが、アプリケーションで優れた成果を上げるために必要な精度と制御をどのように提供するかをご覧ください。

CNESのCesars

Cobham satcomと互換性のあるEllipse

アンテナポインティング
無人機対策
BoE Systems

UAVモーション補正と点群ジオリファレンス

UAV マッピング
UAV LiDAR BoE Systems
TREALIS

TREALISによるApogeeNavsightを活用したレール欠陥検出

路面電車および鉄道車両の測位
TREALISの検査列車が、フランスの鉄道網でレールの欠陥検出を実施
GapEOD

GapEODEllipseを活用して、より安全な地球物理探査を実現する方法

路面電車および鉄道車両の測位
GapEODのシステム制御下で稼働中
ロストック大学

実環境における都市水路での自律型フェリーの研究

フェリーの自律航行
自律型フェリー
クラクフAGH大学

Ellipse、太陽光発電ボートのモナコでのレース参加をいかに支援したか

太陽光発電ボート
クラクフ工科大学(AGH)の高性能太陽光発電ボート
すべての事例を見る

SBG Systemsについて

SBG Systemsの技術を採用したイノベーターやクライアントからの直接の声をお聞きください。

当社のセンサーが、実際のポインティングおよび安定化アプリケーションに大きな影響を与えていることは、お客様の声や成功事例が物語っています。

マギル大学ロボティクス
“このデバイスにより、500メートル以上のブラインドナビゲーションの後、最後のウェイポイントまで20センチ離れた場所に自分たちを固定することができました。これは、これまでの競技会では達成されたことがありませんでした。”
テュービンゲン大学
「Ellipse-Nは、すべての要件を満たし、精度、サイズ、および重量の独自のバランスを提供するため、選択されました。」
Uwe P, Dr. Ing.
Logo WarnowstromerAI 自律型フェリープロジェクト
WarnowstromerAI
「Micro 、都市部における自律航行を推進するための最適なMicro 。」
Team WarnowstromerAI

防衛分野における慣性航法システムのその他のアプリケーションについて

当社の慣性システムは、ターゲットを追跡し、武器を安定させます。自律走行車を誘導し、監視を強化します。GNSSが困難な環境でも、信頼性の高いリアルタイムデータを提供します。さらに、高度な慣性技術は、すべての分野でミッションクリティカルな運用をサポートします。その結果、オペレーターは複雑なミッションでより高い精度、効率、および自律性を実現します。他の防衛アプリケーションをご覧ください。


ご質問はありますか?

FAQセクションへようこそ!ここでは、ご紹介するアプリケーションに関する最も一般的な質問への回答をご覧いただけます。お探しの情報が見つからない場合は、お気軽にお問い合わせください。

慣性安定化とは?

慣性安定化とは、外部の動きや振動があっても、デバイスやプラットフォームの安定した姿勢と位置を維持するために使用される技術です。

 

ジャイロスコープや加速度計などの慣性センサーを利用して、リアルタイムで動きや外乱を検出します。これらのセンサーは、角速度と並進加速度を測定し、システムがデバイスを安定させるために必要なカウンター動作を計算できるようにします。

 

慣性安定化は、特に移動中の車両、船舶、航空機において、カメラ、アンテナ、兵器システムなど、さまざまな用途で非常に重要です。機器の性能に対する動きの影響を最小限に抑えることで、正確なターゲティング、鮮明な画像化、信頼性の高いデータ収集を保証します。

画像安定化とは?

モーションセンサーを使用した手ぶれ補正は、MEMSベースの技術であり、揺れや振動など、不要なカメラの動きによる画像や動画のぼやけを軽減するために使用されます。

 

ジャイロスコープや加速度計などのモーションセンサーは、カメラの動きをリアルタイムで検出して測定します。 ジャイロスコープは、異なる軸を中心とした角運動(回転)を検出し、加速度計は線形運動を検出します。

 

それらは、カメラの画像安定化システムにデータを継続的に供給し、動きの方向と大きさを分析します。

 

検出された動きに基づいて、画像安定化システムは、検出された動きと反対方向に光学素子を移動させるか、カメラセンサーを調整することにより、迅速に補正します。この逆運動は、画像を安定させるのに役立ちます。

 

モーションセンサーによる画像安定化は、カメラの揺れを補正することで、低照度条件や高ズームを使用している場合でも、より鮮明でシャープな画像と滑らかな動画を保証します。

自己指向性アンテナはどのように機能しますか?

自動追尾アンテナは、安定した通信リンクを維持するため、衛星または信号源に自動的に位置合わせを行います。自身の姿勢と位置を決定するために、ジャイロスコープ、加速度計、GNSSといったセンサーを活用します。

 

アンテナの電源を入れると、目的の衛星に合わせるために必要な調整が計算されます。次に、モーターとアクチュエーターがアンテナを正しい位置に移動させます。システムは、そのアライメントを継続的に監視し、移動車両や船舶など、あらゆる動きを補正するためにリアルタイムで調整を行います。

 

これにより、動的な環境下でも、手動操作なしで信頼性の高い接続が確保されます。