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惯性测量单元基本参数
  • 产地
  • 中国无锡
  • 品牌
  • 凌思
  • 型号
  • LINS16460
  • 是否定制
惯性测量单元企业商机

组合导航是近代导航理论和技术发展的结果,由于不同导航系统都有各自的优缺点以及适用领域,因此,将不同导航系统组合在一起可以提供超越单一导航系统的优越性能。目前,在实际应用中,已经很少使用单一系统来提供导航服务,并且随着理论与工程的发展,组合导航技术的优越性表现地越来越明显。

随着航空航天领域以及武器的发展,对导航系统的要求不断提高,建立低成本、高精度、高可靠性、强自主性的导航系统显得尤为迫切。目前,各国纷纷建立自己的卫星导航系统,并已逐步投入使用。如何更好地开发利用卫星导航系统,为运载体提供高精度的导航信息,已经成为各国导航领域的热点问题。 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!哈尔滨高精度惯性测量单元多少钱


捷联式惯性导航系统:利用安装在惯性平台上的,3个加速度计测出飞机沿互相垂直的3个方向上的加速度,由计算机将加速度信号对时间进行一次和二次积分,得出飞机沿3个方向的速度和位移,从而能连续地给出飞机的空间位置。测量加速度也可不采用惯性平台,而把加速度计直接装在机体上,再把航向系统和姿态系统提供的信号一并输入计算机,计算出飞机的速度和位移,这也是现代民用客机普遍才用的惯性导航方式。

陀螺仪和加速度计是惯性导航系统中不可缺少的测量器件。现代高精度的惯性导航系统对所采用的陀螺仪和加速度计提出了很高的要求,因为陀螺仪的漂移误差和加速度计的零位偏值是影响惯导系统精度的直接的和重要的因素,因此如何改善惯性器件的性能,提高惯性组件的测量精度,特别是陀螺仪的测量精度,一直是惯性导航领域研究的重点。 哈尔滨辅助驾驶惯性测量单元生产厂家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,欢迎您的来电!

陀螺仪和加速度计是惯性导航系统中不可缺少的测量器件。现代高精度的惯性导航系统对所采用的陀螺仪和加速度计提出了很高的要求,因为陀螺仪的漂移误差和加速度计的零位偏值是影响惯导系统精度的直接的和重要的因素,因此如何改善惯性器件的性能,提高惯性组件的测量精度,特别是陀螺仪的测量精度,一直是惯性导航领域研究的重点。

陀螺仪的发展经历了几个阶段。初的滚珠轴承式陀螺,其漂移速率为(l-2)°/h,通过攻克惯性仪表支撑技术而发展起来的气浮、液浮和磁浮陀螺仪,其精度可以达到 0.001°/h,而静电支撑陀螺的精度可优于 0.0001°/h。从 60 年代开始,挠性陀螺的 研制工作开始起步,其漂移精度优于 0.05°/h 量级,比较好的水平可以达到 0.001°/h。而另一种光学陀螺——光纤陀螺不但具有激光陀螺的很多优点,而且还具有制造工艺简单、成本低和重量轻等特点,目前正成为发展快的一种光学陀螺。

由于单一导航系统存在局限性,为了满足现代高精度、高可靠性、全球、全天候的导航要求,可以将两种或两种以上导航技术结合起来提供的导航信息,形成高精度、高稳定性、多功能的组合导航系统,并对导航系统内各设备信息、应用信息融合技术进行优化,以提高导航系统的精度和可靠性。

组合导航的发展主要得益于三个重要前提:

1、飞机的远程长时间航行,武器投放、侦察及变轨控制等任务对导航系统提出了更高的要求;

2、现代控制理论的兴起和发展,特别是卡尔曼滤波技术的出现,为组合导航提供了理论基础和数学工具;

3、数字计算机技术的发展为组合导航提供了可实现的硬件条件。




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惯性测量单元(IMU)可以作为传感器数据缺失时的有效补充。IMU可测量三维线性加速度和三维角速度,根据这些信息,可计算出车辆的姿态(俯仰角和滚动角)、航向、速度和位置变化。IMU可用于填补GNSS信号更新之间的空白,甚至可以在GNSS和系统中的其他传感器失效时进行航位推算。

IMU的关键优势在于它在任何天气和地理条件下都能正常工作。作为一个单独的数据源,它可用于短期导航,并验证来自其他传感器的信息,也不会因为天气、透镜污垢、雷达和激光雷达信号反射或城市峡谷效应而失效。



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这些传感器或多或少存在一些盲点,从而传感器性能的重叠和数据的融合就显得至关重要。例如,当激光雷达受到恶劣天气干扰时,雷达和红外摄像机可以保证自动驾驶系统的感知功能。

GNSS(全球导航卫星系统)是自动驾驶系统的一个要素。GNSS通过两种增强改正模式,RTK(实时动态)和PPP(精确点定位),极大地提高了GNSS的精度,将定位精度从几米提高至几厘米,当然GNSS存在信号丢失和城市中心多路径等问题。在过去,RTK / PPP硬件成本和服务费用较高,但新型芯片模组及算法有望将其成本降低到大众市场水平。 哈尔滨高精度惯性测量单元多少钱

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