Датчики руху для стабілізаторів
Наші датчики поєднують у собі ключові вимоги до карданних систем: низький рівень шуму та малу затримку в поєднанні з високопродуктивними датчиками, здатними витримувати дуже сильні вібрації та удари. Це дозволяє використовувати наші датчики на будь-яких платформах — від морських суден з низькою динамікою до військових дронів з високою динамікою.
Наші системи стабілізації зменшують вплив вібрацій та рухів, підтримуючи стабільну орієнтацію датчиків. Ця стабільність покращує якість зібраних даних, незалежно від того, чи це дані з пристроїв для зйомки, наукових приладів чи навігаційних систем, що забезпечує більш надійні та точні результати.
Повітряні дрони та системи спостереження, оснащені технологіями наведення та стабілізації, можуть ефективніше виконувати складні завдання, такі як зйомка та моніторинг, забезпечувати плавне відео та точну зйомку, зменшуючи необхідність ручного регулювання та доопрацювання.
Стабілізація та наведення антен
Антени, встановлені на транспортних засобах різних типів, потребують сучасних систем наведення та стабілізації для компенсації небажаних коливань і забезпечення постійної орієнтації щодо передавального/приймального обладнання під час руху.
Наші високопродуктивні датчики — переважно гіроскопи та акселерометри — дозволяють підтримувати стабільний heading, що є критично важливим для наведення, навіть у середовищах GNSS . Крім того, IMU з низьким рівнем шуму та затримкою можна використовувати для стабілізації антени, компенсуючи вібрації, нахили або ривки.
Визначення та відстеження цілі, наведення башти
Від турелей, встановлених на наземних, морських або повітряних транспортних засобах, до портативних систем позначення та відстеження цілей — наші датчики руху забезпечують надійну інформацію про напрямок руху за допомогою різних джерел даних heading як магнітометр або GNSS .
Вони надають точні дані про напрямок руху для електрооптичних турелей, інтегруючись з електрооптичними модулями, такими як тепловізори, денні камери та лазерні далекоміри. Це забезпечує спостереження в режимі реального часу, виявлення цілей та автоматичне відстеження як у статичних, так і в динамічних умовах.
Ці турелі відстежують повітряні, наземні та морські цілі за будь-яких умов освітлення, підтримують системи управління вогнем та забезпечують стабільне зображення навіть на рухомих платформах завдяки компенсації руху транспортних засобів або навколишнього середовища.
Це робить їх незамінними для сучасних розвідувальних, спостережних та розвідувально-дозорних місій.
Ознайомтеся з нашими рішеннями для затірки та стабілізації
Наші датчики забезпечують надзвичайно низьку затримку між рухом і вихідним сигналом. Крім того, кожен пристрій ми проектуємо з урахуванням обробки сигналу та FIR-фільтрації. Такий підхід гарантує високу пропускну здатність і водночас захищає вимірювання від вібрацій.
Брошура про застосування в оборонній галузі
Отримайте нашу брошуру прямо на свою електронну пошту!
Дізнайтеся про інші сфери застосування інерційних систем в оборонній галузі
Наші інерційні системи відстежують цілі та забезпечують стабілізацію зброї. Вони керують автономними транспортними засобами та покращують спостереження. Навіть в умовах, GNSS, вони надають надійні дані в режимі реального часу. Крім того, передові інерційні технології забезпечують підтримку операцій, критично важливих для виконання завдань, у всіх сферах. Як наслідок, оператори досягають вищої точності, ефективності та автономності під час виконання складних завдань. Дізнайтеся більше про інші застосування в оборонній сфері.
У вас є питання?
Ласкаво просимо до розділу «Часті запитання»! Тут ви знайдете відповіді на найпоширеніші запитання щодо програм, які ми презентуємо. Якщо ви не знайдете потрібної інформації, звертайтеся до нас безпосередньо!
Що таке інерційна стабілізація?
Інерційна стабілізація — це технологія, яка використовується для забезпечення стабільної орієнтації та положення пристрою або платформи попри зовнішні рухи та вібрації.
Вона використовує інерційні датчики, такі як гіроскопи та акселерометри, для виявлення руху та коливань у режимі реального часу. Ці датчики вимірюють кутову швидкість та лінійне прискорення, що дозволяє системі обчислювати необхідні протидіючі рухи для стабілізації пристрою.
Інерційна стабілізація відіграє вирішальну роль у різних сферах застосування, зокрема в камерах, антенах та системах озброєння, особливо на рухомих транспортних засобах, кораблях та літаках. Вона забезпечує точне наведення, чітке зображення та надійний збір даних, мінімізуючи вплив руху на роботу обладнання.
Що таке стабілізація зображення?
Стабілізація зображення за допомогою датчиків руху — це технологія на основі MEMS, яка застосовується для зменшення розмитості зображень і відео, спричиненої небажаними рухами камери, такими як тремтіння або вібрація.
Датчики руху, такі як гіроскопи та акселерометри, фіксують і вимірюють рух камери в режимі реального часу. Гіроскопи фіксують кутовий рух (обертання) навколо різних осей, тоді як акселерометри фіксують лінійний рух.
Вони постійно передають дані до системи стабілізації зображення камери, яка аналізує напрямок і величину руху.
На основі виявленого руху система стабілізації зображення швидко компенсує його, переміщуючи оптичні елементи або регулюючи положення датчика камери у напрямку, протилежному до виявленого руху. Цей протилежний рух допомагає стабілізувати зображення.
Завдяки компенсації тремтіння камери система стабілізації зображення з датчиками руху забезпечує чіткіші та контрастніші фотографії та плавніше відео навіть у умовах недостатнього освітлення або при використанні великого збільшення.
Як працює самонаводна антена?
Антена з автоматичним наведенням самостійно налаштовується на супутник або джерело сигналу, щоб забезпечити стабільний канал зв’язку. Вона використовує такі датчики, як гіроскопи, акселерометри та GNSS визначити своє положення та місцезнаходження.
Після увімкнення антени вона розраховує необхідні параметри налаштування для виведення на потрібний супутник. Потім двигуни та приводи переміщують антену у потрібне положення. Система постійно контролює її орієнтацію та в режимі реального часу вносить корективи, щоб компенсувати будь-які коливання, наприклад, під час руху транспортного засобу чи судна.
Це забезпечує надійне з'єднання навіть у динамічних умовах без необхідності ручного втручання.