OEM Ellipse-N 단일 안테나 관성 내비게이션 시스템
OEM Ellipse-N 소형 폼 팩터에서 정밀한 방향, 위치 및 무게 측정을 위해 설계된 소형 고성능 GNSS 지원 SMD 관성 항법 시스템의 일부입니다.
이 고급 솔루션은 관성 측정 장치IMU와 듀얼 밴드, 쿼드 컨스텔레이션 GNSS 수신기를 통합하여 최첨단 센서 융합 기술을 활용하여 까다로운 환경에서도 안정적인 성능을 구현할 수 있습니다. 단일 안테나 헤딩이 장착되어 정적 조건을 포함하여 정밀한 헤딩이 필요한 애플리케이션에 탁월한 정확도와 안정성을 보장합니다.
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사양
모션 및 내비게이션 성능
1.2 m 단일 포인트 위치 수직
1.5 m RTK 위치 수평
0.01m + 1ppm RTK 위치 수직
0.02m + 1ppm PPK 위치 수평
0.01m + 0.5ppm PPK 위치 수직
0.02m + 1ppm 싱글 포인트 롤/피치
0.1 ° RTK 롤/피치
0.05 ° PPK 롤/피치
0.03 ° 단일 포인트 제목
0.2 ° RTK 헤딩
0.2 ° PPK 제목
0.1 °
내비게이션 기능
단일 및 듀얼 GNSS 안테나 실시간 가중치 정확도
5cm 또는 5%의 부종 실시간 헤이브 웨이브 주기
0~20초 실시간 히브 모드
자동 조정 가중치 정확도 지연
2cm 또는 2.5 지연된 헤이브 웨이브 주기
0~40초
모션 프로필
자동차, 자동차, 기차/철도, 트럭, 이륜차, 중장비, 보행자, 배낭, 오프로드 Air
비행기, 헬리콥터, 항공기, 무인 항공기 해양
수상 선박, 수중 차량, 해양 매핑, 해양 및 거친 해양
GNSS 성능
내부 단일 안테나 주파수 대역
듀얼 주파수 GNSS 기능
SBAS, RTK, RAW GPS 신호
L1C/A, L2C 갈릴레오 신호
E1, E5b 글로나스 신호
L1OF, L2OF 베이더우 신호
B1/B2 GNSS 첫 수정 시간
< 24 s 재밍 및 스푸핑
고급 완화 및 지표, OSNMA 지원
자력계 성능
50 가우스 스케일 팩터 안정성(%)
0.5 % 소음(mGauss)
3 mGauss 바이어스 안정성(mGauss)
1mGauss 해상도(mGauss)
1.5mGauss 샘플링 속도(Hz)
100Hz 대역폭(Hz)
22Hz
환경 사양 및 작동 범위
알루미늄, 전도성 표면 마감 작동 온도
-40°C ~ 78°C 진동
8g RMS - 20Hz ~ 2kHz 충격(작동 중)
100g 6ms, 하프 사인파 충격(비작동)
500g 0.1ms, 하프 사인파 MTBF(계산된)
218,000시간 다음 사항을 준수합니다.
MIL-STD-810G
인터페이스
GNSS, RTCM, 주행 거리계, DVL, 외부 자력계 출력 프로토콜
NMEA, 바이너리 sbgECom, TSS, KVH, Dolog 입력 프로토콜
NMEA, Novatel, Septentrio, u-blox, PD6, Teledyne Wayfinder, Nortek 출력 속도
200Hz, 1,000Hz (IMU 데이터) 직렬 포트
RS-232/422 최대 2Mbps: 최대 3개의 입력/출력 CAN
1x CAN 2.0 A/B, 최대 1Mbps 동기화 아웃
PPS, 최대 200Hz 트리거 - 1 출력 동기화 IN
PPS, 이벤트 마커 최대 1kHz - 입력 2개
기계 및 전기 사양
2.5 ~ 5.5 VDC 전력 소비
600mW 안테나 전력
3.0VDC - 안테나당 최대 30mA | 이득: 17 - 50dB 무게(g)
17 g 치수(LxWxH)
29.5 x 25.5 x 16mm
타이밍 사양
< 200ns PPS 정확도
<1µs(지터 <1µs) 죽은 계산의 드리프트
1ppm
OEM Ellipse-N 애플리케이션
OEM Ellipse-N 정밀도와 다양성을 제공하여 광범위한 애플리케이션에 고급 GNSS 지원 관성 항법을 제공합니다.
자율주행 차량과 무인 항공기부터 로봇 공학 및 해양 선박에 이르기까지 탁월한 정확도, 신뢰성 및 실시간 성능을 보장합니다.
당사의 전문성은 항공 우주, 방위, 로봇 공학 등을 포괄하며 파트너에게 최고의 품질과 신뢰성을 제공합니다.
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OEM Ellipse-N 데이터시트
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다른 제품과 비교
내비게이션, 모션 및 중량 감지를 위한 가장 진보된 관성 센서 제품군을 비교해 보세요.
전체 사양은 요청 시 제공되는 하드웨어 매뉴얼에서 확인할 수 있습니다.
단일 포인트 위치 수평 | 단일 포인트 위치 수평 1.2 m | 단일 포인트 위치 수평 1.2 m | 단일 포인트 위치 수평 1.2 m | 단일 포인트 위치 수평 1.2 m |
---|---|---|---|---|
싱글 포인트 롤/피치 | 싱글 포인트 롤/피치 0.1 ° | 싱글 포인트 롤/피치 0.1 ° | 싱글 포인트 롤/피치 0.03 ° | 싱글 포인트 롤/피치 0.03 ° |
단일 포인트 제목 | 단일 포인트 제목 0.2 ° | 단일 포인트 제목 0.2 ° | 단일 포인트 제목 0.08 ° | 단일 포인트 제목 0.06 ° |
GNSS 수신기 | GNSS 수신기 내부 단일 안테나 | GNSS 수신기 내부 듀얼 안테나 | GNSS 수신기 내부 듀얼 안테나 | GNSS 수신기 내부 듀얼 안테나 |
데이터 로거 | 데이터 로거 - | 데이터 로거 - | 데이터 로거 8GB 또는 48시간 @ 200Hz | 데이터 로거 8GB 또는 48시간 @ 200Hz |
이더넷 | 이더넷 - | 이더넷 - | 이더넷 전이중(10/100 base-T), PTP/NTP, NTRIP, 웹 인터페이스, FTP | 이더넷 전이중(10/100 base-T), PTP/NTP, NTRIP, 웹 인터페이스, FTP |
무게(g) | 무게(g) 17 g | 무게(g) 17 g | 무게(g) 38 g | 무게(g) 76 g |
치수(LxWxH) | 치수(LxWxH) 29.5 x 25.5 x 16mm | 치수(LxWxH) 29.5 x 25.5 x 16mm | 치수(LxWxH) 50 x 37 x 23mm | 치수(LxWxH) 51.5 x 78.75 x 20mm |
호환 드라이버 및 소프트웨어
문서 및 리소스
저희 제품에는 모든 단계에서 사용자를 지원하도록 설계된 종합적인 온라인 설명서가 함께 제공됩니다. 설치 가이드부터 고급 구성 및 문제 해결에 이르기까지 명확하고 상세한 매뉴얼을 통해 원활한 통합과 운영을 보장합니다.
생산 프로세스
모든 SBG Systems 제품 뒤에 숨겨진 정밀성과 전문성을 알아보세요. 다음 동영상에서는 고성능 관성 내비게이션 시스템을 세심하게 설계, 제조 및 테스트하는 방법을 자세히 살펴볼 수 있습니다.
첨단 엔지니어링부터 엄격한 품질 관리에 이르기까지 당사의 생산 공정은 각 제품이 최고 수준의 신뢰성과 정확성을 충족하도록 보장합니다.
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FAQ 섹션
최첨단 기술과 그 응용에 대한 가장 시급한 질문을 해결하는 FAQ 섹션에 오신 것을 환영합니다. 여기에서 제품 기능, 설치 프로세스, 문제 해결 팁, 사용 경험을 극대화하기 위한 모범 사례에 관한 포괄적인 답변을 찾을 수 있습니다.
안내를 원하는 신규 사용자든 고급 인사이트를 찾는 숙련된 전문가든, 저희 FAQ는 필요한 정보를 제공하도록 설계되었습니다.
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INS 에서 외부 보조 센서의 입력을 허용하나요?
당사의 관성 내비게이션 시스템은 공기 데이터 센서, 자력계, 주행 거리계, DVL 등과 같은 외부 보조 센서의 입력을 받아들입니다.
이러한 통합을 통해 INS 특히 GNSS가 지원되지 않는 환경에서 활용도와 안정성이 매우 높습니다.
이러한 외부 센서는 상호 보완적인 데이터를 제공하여 INS 의 전반적인 성능과 정확성을 향상시킵니다.
드론 매핑을 위해 관성 시스템과 LIDAR를 결합하려면 어떻게 해야 하나요?
SBG Systems' 관성 시스템을 드론 매핑에 LiDAR와 결합하면 정밀한 지리 공간 데이터를 캡처할 때 정확성과 신뢰성이 향상됩니다.
통합의 작동 방식과 드론 기반 매핑의 이점은 다음과 같습니다:
- 레이저 펄스를 사용하여 지표면까지의 거리를 측정하여 지형이나 구조물에 대한 상세한 3D 지도를 만드는 원격 감지 방법입니다.
- SBG Systems' INS 은 관성 측정 장치(IMU)를 GNSS 데이터와 결합하여 GNSS가 지원되지 않는 환경에서도 정확한 위치, 방향(피치, 롤, 요) 및 속도를 제공합니다.
SBG의 관성 시스템은 LiDAR 데이터와 동기화됩니다. INS 은 드론의 위치와 방향을 정확하게 추적하고, LiDAR은 아래의 지형이나 물체 세부 정보를 캡처합니다.
드론의 정확한 방향을 알면 3D 공간에서 LiDAR 데이터를 정확하게 배치할 수 있습니다.
GNSS 구성 요소는 글로벌 포지셔닝을 제공하고 IMU 은 실시간 방향 및 이동 데이터를 제공합니다. 이 조합은 GNSS 신호가 약하거나 사용할 수 없는 경우(예: 높은 건물이나 울창한 숲 근처)에도 INS 이 드론의 경로와 위치를 계속 추적하여 일관된 LiDAR 매핑을 가능하게 합니다.
IMU 와 INS 의 차이점은 무엇인가요?
관성 측정 장치(IMU)와 관성 내비게이션 시스템(INS)의 차이점은 기능과 복잡성에 있습니다.
관성 측정 장치( IMU )는 가속도계와 자이로스코프로 측정한 차량의 선형 가속도 및 각속도에 대한 원시 데이터를 제공합니다. 롤, 피치, 요, 모션에 대한 정보를 제공하지만 위치나 내비게이션 데이터는 계산하지 않습니다. IMU 은 위치 또는 속도를 결정하기 위한 외부 처리를 위해 움직임과 방향에 대한 필수 데이터를 전달하도록 특별히 설계되었습니다.
반면 INS (관성 내비게이션 시스템)은 IMU 데이터와 고급 알고리즘을 결합하여 시간에 따른 차량의 위치, 속도 및 방향을 계산합니다. 센서 융합 및 통합을 위해 칼만 필터링과 같은 내비게이션 알고리즘을 통합합니다. INS 위치, 속도, 방향을 포함한 실시간 내비게이션 데이터는 GNSS와 같은 외부 위치 확인 시스템에 의존하지 않고도 제공됩니다.
이 내비게이션 시스템은 일반적으로 종합적인 내비게이션 솔루션이 필요한 애플리케이션, 특히 군용 무인항공기, 선박, 잠수함 등 GNSS를 사용할 수 없는 환경에서 사용됩니다.