惯性导航系统的误差解决方法
通常是估计理论(尤其是卡尔曼滤波),提供理论框架,结合来自不同传感器的信息。常见的替代传感器是一种卫星导航广播(如全球定位系统可以在直接能见度高时用于各种地面交通工具)。室内应用程序可以使用计步器、距离测量设备,或其他类型的位置传感器。通过适当地将惯性导航系统(INS)和其他系统(GPS / INS)的信息融合,误差的位置和速度是可以稳定的。此外,当GPS信号不可用(例如当车辆穿过隧道)时,惯性导航系统(INS)可以用作暂时性反馈。
惯性导航系统能够满足我们对运动物体更加精确的定位要求,尤其在一些需要高精度高准确度的设备中应用及其普遍,也是未来运动物体定位发展的重要方向之一。 惯性测量单元,就选无锡凌思科技有限公司,有想法的可以来电咨询!高精度惯性测量单元价格
此外,还必须提供足够的控制、校准和编程功能,使器件真正自足。一些应用范例包括:
工业机械的状态监控:通过将传感器更深地嵌入机械内部,并且藉由传感器性能和嵌入式处理而更早、更准确地掌握状态变化的迹象,可以获得切实的效益。
机器自动化:通过提高精度,并且更加严格地将此信息与远程控制或编程设置的运动相关联,可以使自治或远程控制的精密仪器和机械臂更加精确、高效。
移动通信和监控:无论是陆地、航空还是海运交通工具,惯性传感器都有助于其实现稳定(天线和相机)和定向导航(利用GPS和其他传感器进行航位推算)。 车载惯性测量单元无锡凌思科技有限公司是一家专业提供惯性测量单元的公司,有想法可以来我司咨询!
目前,组合导航一般以卫星导航系统( GNSS) 和惯性导航系统( INS) 为基础。组合导航系统具有以下优点:
1、优势互补。组合导航系统能发挥各导航子系统的优势,使整个系统获得超越局部系统的性能,提高了系统的定位精度与环境适应能力,丰富了导航信息内容。
2、可靠性提高。通过多个导航子系统测量同一导航信息,可获得冗余的测量信息,增强了系统的冗余度,提高了系统的可靠性与容错能力。
3、降低成本。通过组合导航技术在保证导航系统精度的同时,可降低导航子系统对器件的要求,尤其是对惯性器件的要求,从而降低了组合导航系统的成本。
导航的概念首先起源于航海事业,其初的含义是引导运载体从一个地点航行到另一个地点的过程。随着时代的变迁、近现代科学技术的发展、运载工具的种类增多,“导航”的概念也扩展。导航,就是引导航行,确定航行提运动到什么地方和向何方向运动的意思。于是,多传感器组合导航系统成为导航系统的发展趋势,且已成为倍受人们关注的热门领域,并在领域、空间技术领域得到广泛应用。多传感器组合导航系统中,应用为就是GPS/惯性导航系统(也称为GPS/INS组合导航系统)。惯性导航系统的工作机理是建立在牛顿经典力学的基础上的,它是一种自助式的导航方法。它完全依靠机载设备自主地完成导航任务,不需要外界任何电磁信号,也不向外部辐射能量,可以给出载体的姿态、速度和位置信息,抗外界干扰能力很强,因此具有很好的隐蔽性。惯性测量单元,就选无锡凌思科技有限公司,用户的信赖之选,有想法可以来我司咨询!
MU在使用上可以分为硬件和软件两个方面。硬件上就是配置寄存器。一般情况下,可以分别通过配置IMU寄存器,来选择加速度计和陀螺仪的量程,量程越大,则精度越差。也可以配置IMU与主机的通信方式,有I2C,也有SPI等。一般I2C比SPI的速率慢很多,对于实时性要求高的场景,可能会使用SPI通信。有些IMU还可以配置使用FIFO,配置使用数据频率,配置内部滤波等等。软件上就是读取IMU数据之后的处理。一般来讲,加速度计积分的速度,速度积分得位置。 无锡凌思科技有限公司为您提供惯性测量单元,欢迎您的来电哦!北京车载惯性测量单元原理
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所有的惯性导航系统都会出现集成漂移的现象:测量的加速度和角速度时的微小误差,在速度逐步积累时会形成更大的误差,导致在位置测算上的误差加剧。因此,我们必须通过定期输入一些其他类型的导航系统的数据,以修正惯性导航系统中的位置信息。
惯性导航的误差积累
因为新的位置信息会以先前计算的位置信息和测量得出的加速度、角速度为基础进行计算,从我们将初始位置输入时起,积累误差与时间大致呈正比。
惯性导航的精度
高质量的导航系统通常其不准确度,在位置上小于0.6海里每小时,在方向上小于几十分之一度每小时。如果导航系统故障,依然可以令飞机不偏离轨道。
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