Precyzyjne naprowadzanie i zwiększona stabilność
Inercyjne systemy nawigacyjne dostarczają dokładne dane o pozycji, prędkości i orientacji, zapewniając precyzyjną nawigację i celowanie.
Nasze oparte na MEMS INS i IMU są odporne na wyzwania środowiskowe i ograniczenia związane z amunicją krążącą. Mogą być używane do nawigacji, wykorzystując ich niskie odchylenia, ale także do sterowania w czasie rzeczywistym z bardzo niskim poziomem szumów i opóźnień.
Z dumą informujemy, że nasze czujniki są małe, lekkie i mają niski pobór mocy, co pozwala na ich stosowanie we wszystkich typach amunicji krążącej.
Autonomiczne działanie bez polegania na GNSS
Nasze systemy nawigacji inercyjnej (INS) wykorzystują bardzo dokładne, charakteryzujące się niskim poziomem szumów IMU, aby zapewnić dokładną pozycję i orientację.
Wykorzystując nasze zaawansowane algorytmy nawigacji, jesteśmy w stanie modelować różne błędy naszych IMU, używając odniesienia pozycyjnego, takiego jak GNSS. Umożliwia to nawigację w trybie dead reckoning po utracie sygnału GNSS podczas misji.
Nasze INS są również kompatybilne z różnymi systemami wspomagającymi, które mogą zwiększyć możliwości dead reckoning i dokładność.
Solidna wydajność w trudnych warunkach
Oferujemy szeroką gamę rozwiązań dla amunicji krążącej. Od IMU, które można wykorzystać do opracowania algorytmów nawigacji lub rozwiązań sterujących, po INS zdolne do dostarczania niezawodnych rozwiązań nawigacyjnych, które są zdolne do Nawigacji Zliczeniowej z różnymi wspomaganiami.
Każdy system inercyjny został zaprojektowany do efektywnej pracy w różnych warunkach środowiskowych, w tym w warunkach przeciwdziałania elektronicznego, trudnych warunkach pogodowych i manewrów z dużą prędkością. Ta solidność zapewnia niezawodne działanie w różnych scenariuszach operacyjnych.
Poznaj nasze rozwiązania dla amunicji krążącej
Odkryj nasze systemy inercyjne dla amunicji krążącej, gdzie zaawansowana technologia łączy się z niezrównaną dokładnością i niezawodnością, aby zwiększyć powodzenie misji i efektywność operacyjną.
Broszura dotycząca zastosowań obronnych
Otrzymaj naszą broszurę o zastosowaniach obronnych bezpośrednio na swoją skrzynkę odbiorczą!
Odkryj inne zastosowania wojskowe i obronne
Dowiedz się, jak zaawansowane systemy inercyjne zwiększają możliwości szerokiej gamy zastosowań wojskowych i obronnych. Od nawigacji w środowiskach o utrudnionym dostępie do GNSS po precyzyjne celowanie i autonomiczne wsparcie misji, nasza technologia zapewnia niezrównaną niezawodność, dokładność i wydajność w najbardziej wymagających scenariuszach operacyjnych.
Masz pytania?
Witamy w naszej sekcji FAQ! Znajdziesz tutaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące prezentowanych przez nas aplikacji. Jeśli nie znajdziesz tego, czego szukasz, skontaktuj się z nami bezpośrednio!
Jaka jest różnica między amunicją krążącą a UAV?
Amunicja krążąca i UAV (bezzałogowe statki powietrzne) pełnią różne role i mają odmienne cechy.
Amunicja krążąca jest zaprojektowana do precyzyjnych uderzeń, systemy te krążą nad celami, aby atakować cenne zasoby z dużą dokładnością. Są to pojazdy jednokierunkowe, skoncentrowane na eliminacji celów o wysokiej wartości, z wybuchowymi głowicami bojowymi do ostatecznych uderzeń. Każdy LMS jest zdalnie sterowany w celu precyzyjnych uderzeń, często z ograniczoną kontrolą po rozmieszczeniu.
Z drugiej strony, UAV to wszechstronne pojazdy używane do różnych misji, w tym do nadzoru, rozpoznania i dostarczania ładunku, zdolne do zbierania danych wywiadowczych i monitorowania w czasie rzeczywistym. Są one wielokrotnego użytku i wyposażone w różnorodne czujniki i ładunki do wielu misji. Można nimi sterować w czasie rzeczywistym z rozbudowanymi możliwościami kontroli i gromadzenia danych.
Czy INS akceptuje dane wejściowe z zewnętrznych czujników wspomagających?
Inercyjne systemy nawigacyjne z naszej firmy akceptują dane wejściowe z zewnętrznych czujników wspomagających, takich jak czujniki danych lotniczych, magnetometry, odometry, DVL i inne.
Ta integracja sprawia, że INS jest wysoce wszechstronny i niezawodny, szczególnie w środowiskach, gdzie sygnał GNSS jest niedostępny.
Te zewnętrzne czujniki poprawiają ogólną wydajność i dokładność INS, dostarczając uzupełniające się dane.
Czym jest Nawigacja Zliczeniowa?
Nawigacja Zliczeniowa to metoda nawigacji, która określa bieżącą pozycję pojazdu poprzez ciągłe propagowanie znanej pozycji z przeszłości przy użyciu zmierzonych informacji o ruchu, bez polegania na zewnętrznych sygnałach, takich jak GPS.
W praktyce system zaczyna od punktu odniesienia — często ostatniej znanej dokładnej pozycji — i wykorzystuje pokładowe czujniki, takie jak akcelerometry, żyroskopy, odometrię kół lub logi prędkości, aby oszacować, jak pojazd poruszał się w czasie. Integrując te pomiary ruchu, Nawigacja Zliczeniowa oblicza zmiany prędkości, orientacji i przemieszczenia, stopniowo budując zaktualizowane oszacowanie pozycji. Chociaż zapewnia w pełni autonomiczną nawigację nawet w środowiskach, w których sygnał GPS jest niedostępny lub zakłócony, Nawigacja Zliczeniowa jest z natury podatna na akumulację błędów: małe odchylenia czujników, błędy współczynnika skali lub wpływy środowiskowe rosną z czasem, powodując dryfowanie szacowanej trajektorii od rzeczywistości.
Aby złagodzić ten dryft, Nawigacja Zliczeniowa jest często łączona z zewnętrznymi pomocami, takimi jak GNSS, magnetometry, barometry lub techniki dopasowywania terenu w nowoczesnych systemach nawigacji inercyjnej. Pomimo swoich ograniczeń, Nawigacja Zliczeniowa pozostaje fundamentalną zasadą w nawigacji, ponieważ zapewnia ciągłe pozycjonowanie w czasie rzeczywistym, nawet gdy absolutne punkty odniesienia są niedostępne.