Advanced Air Mobility를 위한 관성 솔루션
전 세계적으로 관성 항법 솔루션은 정밀한 항법 데이터를 위해 매우 중요합니다. 특히 AAM 운항의 경우, eVTOL은 안전을 보장하기 위해 매우 정확한 내비게이션 데이터가 필요하기 때문에 더욱 그렇습니다. 또한 GPS를 사용할 수 없는 지역에서도 안전하게 항해할 수 있어야 합니다.
유블럭스의 IMU와 INS 지속적이고 정확한 위치 정보도 제공합니다. 또한 GPS에 의존하지 않고도 속도와 방향 정보를 제공할 수 있어 매우 유용합니다. 이는 혼잡한 도시에서 특히 중요합니다. 높은 건물과 인프라는 종종 GPS 신호를 방해합니다. 하지만 저희의 관성 솔루션은 이러한 열악한 조건에서도 안전하고 효율적인 내비게이션을 보장합니다. 따라서 저희는 실시간 정확한 내비게이션 데이터로 AAM 애플리케이션의 엄격한 요구 사항을 충족하는 솔루션을 개발했습니다.
저희 센서는 가속도계, 자이로스코프 및 고급 알고리즘을 사용하여 정확성과 신뢰성을 보장합니다. 이러한 기능을 통해 AAM 차량은 복잡한 환경을 안전하고 효율적으로 탐색할 수 있습니다.
첨단 항공 모빌리티의 과제
AAM 산업은 첨단 관성 솔루션을 필요로 하는 고유한 과제에 직면해 있습니다. 여기에는 밀집된 도심 환경에서의 정밀한 탐색이 포함됩니다. 또한 안정적인 VTOL 기동과 안정적인 호버링 성능도 필요합니다. 승객 안전을 위해 높은 신뢰성과 이중화는 여전히 필수적입니다. 또한 AAM 시스템은 열악한 환경 조건에서도 작동해야 합니다. 또한 다른 내비게이션 시스템과 원활하게 통합되어야 합니다.
수직으로 이륙, 호버링, 착륙해야 하는 eVTOL 항공기의 경우 방향과 속도를 정밀하게 제어하는 것이 매우 중요합니다. 유블럭스의 모션 솔루션은 롤, 피치, 요, 속도 데이터를 실시간으로 제공합니다. 안정적인 호버링과 부드러운 비행 모드 전환을 보장합니다.
INS eVTOL 설계 라이프사이클의 모든 엔지니어링 및 테스트 단계를 지원합니다. 또한 안전이 중요한 아키텍처에서 보조 장치 역할도 합니다.
줄어든 크기, 무게 및 전력 소비
AAM 차량은 크기, 무게, 전력(SWaP) 제약이 엄격한 경우가 많아 소형 경량 부품 사용이 필수적입니다.
당사의 MEMS 관성 솔루션은 엄격한 제약 조건을 충족하는 컴팩트한 설계로 고성능 항법 기능을 제공합니다. 무게와 전력 소모를 최소화합니다.
이러한 효율성은 eVTOL 플랫폼에 필수적입니다. 단 1그램의 무게 감소도 비행 효율성과 운용 범위를 향상시킵니다.
당사 센서의 높은 신뢰성은 AAM 운용의 안전성을 보장합니다. 내장된 중복 설계는 시스템 장애나 외부 신호 손실 시에도 안전성을 유지합니다.
미래 항공 모빌리티를 위한 솔루션
저희 제품은 고급 관성 센서와 GNSS 기술을 사용하여 AAM 차량에 원활하고 정확한 내비게이션을 제공합니다. 이 센서는 자율 항공 차량에 탁월한 정밀도와 실시간 위치 측정을 제공합니다. 복잡한 도시 환경에서 성능을 최적화합니다.
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IMU INS 차이점은 무엇인가요?
관성 측정 장치IMU와 관성 항법 시스템의 차이점(INS)의 차이점은 기능과 복잡성에 있습니다.
IMU (관성 측정 장치)는 가속도계와 자이로스코프로 측정한 차량의 선형 가속도 및 각 속도에 대한 원시 데이터를 제공합니다. 롤, 피치, 요, 모션에 대한 정보를 제공하지만 위치나 내비게이션 데이터는 계산하지 않습니다. IMU 위치나 속도를 결정하기 위한 외부 처리를 위해 움직임과 방향에 대한 필수 데이터를 전달하도록 특별히 설계되었습니다.
반면에 INS (관성 내비게이션 시스템)는 다음을 결합합니다. IMU 데이터와 고급 알고리즘을 결합하여 시간에 따른 차량의 위치, 속도, 방향을 계산합니다. 센서 융합 및 통합을 위해 칼만 필터링과 같은 내비게이션 알고리즘을 통합합니다. INS GNSS 같은 외부 위치 확인 시스템에 의존하지 않고 위치, 속도, 방향을 포함한 실시간 내비게이션 데이터를 제공합니다.
이 내비게이션 시스템은 일반적으로 종합적인 내비게이션 솔루션이 필요한 애플리케이션, 특히 군용 UAV, 선박, 잠수함 등 GNSS 사용할 GNSS 환경에서 활용됩니다.
VTOL은 무엇을 의미하나요?
VTOL은 수직 이착륙의 약자입니다. 헬리콥터처럼 수직으로 이륙, 선회, 착륙할 수 있는 항공기를 말합니다.
VTOL 기술은 기존 활주로를 이용할 수 없는 도시 지역과 같이 제약이 있는 환경에서 보다 다재다능한 작동을 가능하게 합니다. 이러한 기능은 첨단 항공 모빌리티(AAM) 및 도심 항공 운송을 포함한 다양한 응용 분야에 필수적입니다.
GNSS 대 GPS란 무엇입니까?
GNSS는 Global Navigation Satellite System의 약자이고 GPS는 Global Positioning System의 약자입니다. 이러한 용어는 종종 상호 교환적으로 사용되지만 위성 기반 내비게이션 시스템 내에서 서로 다른 개념을 나타냅니다.
GNSS는 모든 위성 내비게이션 시스템에 대한 포괄적인 용어인 반면, GPS는 특히 미국 시스템을 지칭합니다. GNSS에는 보다 포괄적인 글로벌 커버리지를 제공하는 여러 시스템이 포함되어 있는 반면, GPS는 이러한 시스템 중 하나일 뿐입니다.
여러 시스템의 데이터를 통합하여 GNSS로 정확도와 신뢰성을 향상시킬 수 있지만, GPS만으로는 위성 가용성 및 환경 조건에 따라 제한이 있을 수 있습니다.
관성 측정 장치란 무엇입니까?
관성 측정 장치(IMU) 는 물체의 가속도, 각속도, 그리고 경우에 따라 자기장 방향을 측정하고 보고하는 정교한 장치입니다. IMU는 항법, 로봇 공학, 동작 추적 등 다양한 응용 분야에서 핵심 구성 요소입니다. 주요 특징과 기능을 자세히 살펴보겠습니다:
- 가속도계: 하나 이상의 축을 따라 선형 가속도를 측정합니다. 물체가 얼마나 빨리 가속 또는 감속하는지에 대한 데이터를 제공하고 움직임 또는 위치의 변화를 감지할 수 있습니다.
- 자이로스코프: 각속도 또는 특정 축을 중심으로 회전하는 속도를 측정합니다. 자이로스코프는 방향 변화를 결정하는 데 도움이 되며 장치가 기준 프레임을 기준으로 위치를 유지할 수 있도록 합니다.
- 자력계 (선택 사항): 일부 IMU에는 자기장의 세기와 방향을 측정하는 자력계가 포함되어 있습니다. 이 데이터는 지구 자기장에 대한 장치의 방향을 결정하는 데 도움이 되어 항해 정확도를 향상시킬 수 있습니다.
IMU는 물체의 움직임에 대한 지속적인 데이터를 제공하여 위치와 방향을 실시간으로 추적할 수 있도록 합니다. 이 정보는 드론, 차량 및 로봇 공학과 같은 애플리케이션에 매우 중요합니다.
카메라 짐벌 또는 UAV와 같은 애플리케이션에서 IMU는 원치 않는 움직임이나 진동을 보정하여 움직임을 안정화하고 보다 부드러운 작동을 가능하게 합니다.