SBG Systemsは、GNSS 支援なしで動作可能な世界初の MEMS ベースの北探索 IMU を発表できることを誇りに思います。これは MEMS 技術における画期的な進歩です。この飛躍は、今後の AHRS および INS ソリューションを含む将来の製品への道を開き、MEMS ベースのナビゲーションの可能性をさらに拡大します。この革新は、MEMS センサーの利点を高性能ナビゲーションとオリエンテーションの世界にもたらすことで、慣性ナビゲーションにおける大きなマイルストーンとなります。
他に類を見ない性能と革新性
当社のMEMSベースのIMUは、GNSS支援なしで正割緯度で1°未満の方位精度で比類のない精度を実現します。当社の高度なアルゴリズムと統合することで、最先端のナビゲーションおよび姿勢アルゴリズムを使用してGNSSと融合すると、0.1°未満のINS方位精度を実現します。
このMEMSベースのジャイロコンパスには可動部品がなく、カルーセリングを排除し、あらゆる環境で耐久性と信頼性を確保します。
SBG SystemsのMEMSベースのジャイロコンパスIMUの主な利点は次のとおりです。
- Unmatched SWaP (Size, Weight, and Power) Optimization: miniature form factor (52 x 52 x 36 mm, <150g) with low power consumption (2W), making it the most compact and efficient solution in its category.
- 量産対応: 大量生産向けに設計されており、業界全体での幅広い採用と競争力のある価格設定を可能にします。
- 堅牢性: 可動部品がなく、最も過酷な条件下でも長期的な信頼性を確保します。
- ITARフリー:グローバルな展開に制限はありません。
革新的なジャイロコンパス・アライメント・アルゴリズム
SBG Systemsは、IMUの性能を活用する最先端のアルゴリズムを開発しました。
- Pure North-findingアルゴリズム: 静的および動的条件下で、最短1分で迅速な初期化が可能です。
- 高度なINSアルゴリズム: ジャイロスコープの性能を最大限に活用し、非動的なシナリオでも優れたシングルアンテナ方位精度を提供します。
このブレークスルーは、新世代のMEMSベースナビゲーションソリューションの基盤を築くものであり、最初の既製製品は2026年初頭に市場投入される予定です。2007年のSBG設立以来、これは長年の目標でした。今こそ、この成果をパートナーの皆様にお届けする時が来ました!
SBG SystemsのCEO、ティボー・ボンヴィーは述べています。
ターゲット市場
当社のソリューションは、正確なナビゲーションとポジショニングを必要とする要求の厳しい業界に対応します。海底探査から地理空間および海洋サーベイまで。
- 水中アプリケーション: 極限環境での正確なナビゲーションを必要とするRemotely Operated Vehicles (ROV)およびAutonomous Underwater Vehicles (AUV)に最適です。
- 地理空間および海洋サーベイ: 比類のない精度で高性能シングルアンテナ海洋サーベイを可能にし、水路、浚渫、およびオフショア作業に最適です。
いち早く情報を受け取る
当社の新しいMEMSベースのジャイロコンパスに関するこの短いアンケートにご回答いただくことで、製品発表の際に、いち早く情報をお届けします。皆様からのフィードバックは、最終製品の形成において重要な役割を果たします。貴重なご意見に深く感謝いたします。皆様に今後の展開をお見せできることを楽しみにしております!
ご質問はありますか?
FAQセクションへようこそ。ここでは、当社の最先端技術とその活用方法に関する、皆様から寄せられる最も切実な疑問にお答えします。製品の機能、導入手順、そして製品を最大限に活用するためのベストプラクティスについて、包括的な回答をご覧いただけます。
ジャイロコンパス航法
ジャイロコンパッシングとはどのようなものですか?
ジャイロコンパッシングとは、GNSS 磁気コンパスなどの外部基準に頼ることなく、高性能なジャイロスコープを用いて地球の自転を測定し、真北を特定する手法である。
ジャイロコンパスシステム(ジャイロコンパス)は、角速度が約15.041°/h(7.292115 × 10⁻⁵ rad/s)である地球の回転ベクトルを検出することで、慣性航法装置(INS)の姿勢を推定する。 地球の自転は緯度によって投影が異なるため、このシステムは重力およびセンサーのバイアスを補正した後、地理的(真)北の方向を算出することができる。
ジャイロコンパスの精度は、主に以下の要因に左右されます:
- ジャイロスコープのバイアス不安定性と角度ランダムウォーク(ARW)。
- 正確な重力推定のための加速度計の性能。
- 緯度。これは、地球の自転による水平成分が赤道に向かって小さくなるためである。
- センサーのノイズが平均化されるまでの、アライメント処理の所要時間。
- 振動やプラットフォームの揺れなどの環境条件。
磁気コンパスとは異なり、ジャイロコンパスは真北を基準とした方位を示すため、磁気干渉の影響を受けません。これは、航海開始前に正確な方位の初期化が必要な、海上航行、陸上測量、防衛システム、自動運転車、航空宇宙分野などで広く利用されています。
高性能な光ファイバージャイロ(FOG)や INS、ジャイロコンパス法を用いると、良好な静的条件下において、センサーのグレードやアライメント時間にもよるが、通常、数十分の1度から数百分の一度の範囲の進行方向精度を達成できる。
swap-c の定義とは何ですか?
swap-c の定義とは何ですか?
SWaP-C(サイズ、重量、消費電力、およびコスト)とは、電子システムの設計や選定に影響を与える主要な物理的および経済的制約を記述するシステム工学の概念である。これは、必要な性能、信頼性、および機能性を維持しつつ、システムのサイズ、重量、消費電力、およびコストを最小限に抑えることを指す。
慣性航法分野において、SWaP-Cは極めて重要な設計目標となっています。これは、UAV、自動運転車、誘導弾、ロボット、海洋システム、ウェアラブルプラットフォームなど、多くの用途において、スペースが限られており、搭載能力に厳しい制約があり、消費電力の予算が限られており、コスト目標も設定されているためです。 これらのパラメータのいずれかを削減するには、多くの場合、技術的なトレードオフが必要となる。例えば、センサーの小型化はノイズの増加を招き、消費電力の低減は処理能力の低下を招き、コストの削減はセンサーの精度や環境耐性に影響を及ぼす可能性がある。
最新のMEMS IMU、AHRS、およびINSは、MEMS製造技術、電子機器の集積化、組み込み処理、およびパッケージング技術の進歩により、SWaP-Cの観点からますます最適化が進んでいます。こうした革新により、低消費電力でコンパクトかつ軽量なデバイスでありながら、戦術級および航法級の性能を実現できるようになり、高性能な慣性航法システムがより幅広い用途で利用可能となっています。