稳定、指向和跟踪惯性解决方案

稳定、指向和跟踪系统控制有效载荷或仪器的方向,以保持其与卫星、天线或目标等其他设备的对准。我们的惯性传感器专为低噪声加速度计和陀螺仪测量而设计。结合轴之间的同步测量以及物理运动和输出之间的低延迟,它们提供出色的陀螺稳定和天线指向与跟踪。
它们通常用于国防领域,以确保传感器、摄像机、天线、平台和其他设备在移动和振动的情况下仍能保持精确对准。了解我们专为高精度和高可靠性设计的解决方案。

主页 国防 指向和稳定

用于万向节的运动传感器

我们的传感器结合了万向节应用的关键要求:低噪声和低延迟,以及能够承受极高水平的振动和冲击的高性能传感器。这使得我们的传感器可用于从低动态船舶到高动态军用无人机等各种平台。

我们的稳定系统可减少振动和运动的影响,保持稳定的传感器方向。这种稳定性提高了采集数据的质量,无论是来自成像设备、科学仪器还是导航系统,从而获得更可靠和精确的结果。

配备指向和稳定技术的空中无人机和监控系统可以更有效地执行复杂的任务,如测量和监控,提供流畅的视频和准确的图像,从而减少了手动调整和返工的需要。

了解我们的解决方案

天线的稳定和指向

安装在各种类型车辆上的天线需要先进的指向和稳定系统,以补偿危险运动并保持与移动中的发射器/接收器设备的对准。

我们的高性能传感器(主要是陀螺仪和加速度计)即使在 GNSS 受挑战的环境中,也能保持稳定的航向,这对于指向至关重要。此外,低噪声、低延迟的 IMU 测量可用于稳定天线,同时补偿振动、倾斜或急动。

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目标指示和跟踪,炮塔指向

从安装在陆地、海上或空中车辆上的炮塔,到手持式目标指示和跟踪系统,我们的运动传感器可提供可靠的指向信息,并具有来自磁力计或 GNSS 指南针等各种航向来源。

它们为光电炮塔提供精确的指向数据,并与热像仪、日间摄像机和激光测距仪等 EO 载荷集成。这使得在静态和动态条件下都能进行实时监视、目标捕获和自动跟踪。

这些炮塔可在所有光照条件下跟踪空中、陆地和海上目标,支持火控解决方案,并通过补偿车辆或环境运动,即使在移动平台上也能保持稳定的图像。

这使得它们对于现代情报、监视和侦察任务至关重要。

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RCWS。来源:Army Recognition

我们的优势

我们的解决方案将先进的惯性传感器与 GNSS 技术相结合,以提供准确的实时定位和运动数据。即使在无 GNSS 环境中,它们也能可靠地运行。

卓越的精度 即使在具有挑战性的环境或动态条件下,也能提供可靠的性能。
对干扰和 Spoofing 具有强大的抵抗力 在 GNSS 受限或易受干扰的区域,当不间断运行至关重要时,保持精度。
紧凑轻巧的设计 是集成到无人机、炮塔和目标瞄准系统等防御平台的理想选择。
专为满足军用标准而设计 提供坚固耐用的性能,能够承受极端温度、振动和冲击。

了解我们的指向和稳定解决方案

我们的传感器在运动和输出之间提供极低的延迟。此外,我们在设计每个单元时都考虑了信号调理和 FIR 滤波。这种方法可确保高带宽,同时保护测量结果免受振动影响。

Ellipse A AHRS 迷你单元 右侧

Ellipse-A

Ellipse-A 在经济高效的 AHRS 中提供高性能的姿态和升沉,具有精确的磁力校准和强大的耐温性。
AHRS 0.8 ° 航向精度(磁性) 5 厘米升沉 0.1 ° Roll and Pitch
发现
Ellipse-A
Ellipse D INS 迷你单元(右)

Ellipse-D

Ellipse-D 是最小的具有双天线 GNSS 的惯性导航系统,可在任何条件下提供精确的航向精度和厘米级精度。
INS 双天线 RTK INS 0.05 ° 横滚和俯仰 0.2 ° 航向精度
发现
Ellipse-D
Pulse 40 IMU 迷你单元 右侧

Pulse-40

Pulse-40 IMU 是关键应用的理想选择。在尺寸、性能和可靠性之间无需妥协。
战术级 IMU 0.08°/√h 陀螺仪噪声 6微克加速度计 运行偏置不稳定性 12克,0.3瓦
发现
Pulse-40
Ekinox Micro INS 迷你单元(右侧)

Ekinox Micro

Ekinox Micro 是一款紧凑型、高性能 INS,具有双天线 GNSS,可在关键任务应用中提供无与伦比的精度和可靠性。
INS 内部 GNSS 单/双天线 0.015 ° 横滚和纵倾 0.05 ° 航向精度
发现
Ekinox Micro

国防应用手册

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案例分析

了解我们的运动和导航系统如何提高各行各业的精确指向和稳定性。例如,它们优化了卫星天线对准并改善了移动平台上的相机稳定性。此外,即使在最具挑战性的条件下,我们的技术也能提供无与伦比的精度和可靠性。操作员在每个应用中都能获得卓越的性能和信心。

探索展示我们的惯性解决方案如何提高性能、减少停机时间并提高运营效率的真实用例。了解我们先进的传感器和直观的界面如何为您提供在应用中脱颖而出所需的精度和控制。

CNES’ Cesars

Ellipse 兼容 Cobham satcom

天线指向
无人机防御
BoE Systems

无人机运动补偿和点cloud地理配准

无人机测绘
无人机 LiDAR BoE 系统
GapEOD

GapEOD 如何借助Ellipse实现更安全的地球物理勘测

有轨电车和火车定位
GapEOD 的系统已启动并运行中
罗斯托克大学

在真实城市水道中开展的自动渡轮研究

渡轮自主航行
自动驾驶渡轮
克拉科夫AGH大学

Ellipse 如何助力一艘太阳能动力船参加摩纳哥比赛

太阳能船
克拉科夫工业大学的高性能太阳能动力船
SUNCAR

精准安全:由Ellipse驱动的模块化挖掘机辅助系统

工业挖掘机
SUNCAREllipse 挖掘机辅助系统
发现所有案例研究

他们在谈论我们

直接听取已采用我们技术的创新者和客户的意见。

他们的客户评价和成功案例表明,我们的传感器在实际的指向和稳定应用中具有显著的影响。

麦吉尔机器人团队
“该设备使我们能够在盲航 500 多米后,将自己固定在距离最后一个航路点 20 厘米的位置,这在比赛中是从未实现过的。”
Eberhard Karls Universität
“选择 Ellipse-N 是因为它满足了所有要求,并在精度、尺寸和重量之间提供了独特的平衡。”
Uwe P, Dr. Ing.
WarnowstromerAI 自动驾驶渡轮项目标志
WarnowstromerAI
Ekinox Micro 推动城市地区自动航运发展的最佳传感器设备。”
WarnowstromerAI 团队

了解有关惯性系统在国防中的其他应用

我们的惯性系统跟踪目标并稳定武器。它们引导自动驾驶车辆并增强监视能力。即使在 GNSS 受限的环境中,它们也能提供可靠的实时数据。此外,先进的惯性技术支持所有领域的关键任务操作。因此,操作员可以在复杂的任务中实现更高的精度、效率和自主性。探索其他国防应用。


您有疑问吗?

欢迎访问我们的常见问题解答 (FAQ) 专区!在这里,您可以找到关于我们展示的应用的最常见问题的答案。如果您找不到您要查找的内容,请随时直接与我们联系!

什么是惯性稳定?

惯性稳定技术用于在外部运动和振动的情况下,保持设备或平台的稳定方向和位置。

 

它依靠惯性传感器(如陀螺仪和加速度计)来实时检测运动和扰动。这些传感器测量角速度和线性加速度,使系统能够计算出必要的反向运动,以稳定设备。

 

惯性稳定在各种应用中至关重要,包括相机、天线和武器系统,尤其是在移动车辆、船舶和飞机中。它通过最大限度地减少运动对设备性能的影响,确保精确瞄准、清晰成像和可靠的数据收集。

什么是图像稳定?

使用运动传感器的图像稳定是一种基于 MEMS 的技术,用于减少由不必要的相机移动(如抖动或振动)引起的图像和视频模糊。

 

运动传感器,如陀螺仪和加速度计,实时检测和测量相机的运动。陀螺仪感知围绕不同轴的角运动(旋转),而加速度计检测线性运动。

 

它们不断地将数据馈送到摄像机的图像稳定系统,该系统会分析运动的方向和幅度。

 

根据检测到的运动,图像稳定系统通过移动光学元件或在与检测到的运动相反的方向上调整相机传感器来快速补偿。这种反向运动有助于稳定图像。

 

通过补偿相机抖动,即使在弱光条件下或使用高变焦倍率时,带有运动传感器的图像稳定功能也能确保更清晰、更锐利的图像和更流畅的视频。

自寻天线如何工作?

自指向天线自动对准卫星或信号源,以维持稳定的通信链路。它利用陀螺仪、加速度计和 GNSS 等传感器来确定其姿态和位置。

 

当天线通电时,它会计算必要的调整以与所需的卫星对齐。然后,电机和执行器将天线移动到正确的位置。系统持续监控其对齐情况,并进行实时调整以补偿任何移动,例如在移动车辆或船只上。

 

即使在动态环境中,这也能确保可靠的连接,而无需手动干预。