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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

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。无锡凌思科技有限公司惯性测量单元获得众多用户的认可。东莞无人驾驶惯性测量单元尺寸

因此,惯性导航通常是用于支持其他导航系统,提供比使用任何单一系统更高的精确度。例如,应用在地表平面时,如果物体停止,惯性追踪速度间歇性地更新为零,这个位置将保持精确更长时间,这就是所谓的零速度更新。特别是在航空领域上,运用其他测量系统来确定惯性导航系统(INS)的误差,如惯性导航系统使用GPS和大气数据计算机输出来维持导航所需性能。导航误差随着低灵敏度的传感器使用而增加。目前,设备与不同的传感器结合这项技术正在发展,如航姿参考系统。因为导航误差的主要影响因素是角速度和加速度的数值积分,压力参考系统开发了利用使用数值积分对角速度进行测量。北京动中通惯性测量单元尺寸无锡凌思科技有限公司为您提供惯性测量单元。

陀螺仪的使用要依据不同的使用场景进行分类。战术级别的传感器系统被应用到高危险的行业中,例如战术导弹、战略核潜艇等应用中,电子消费级别的陀螺仪的典型漂移可以到达 30deg/ h,这类传感器被使用在手机、等应用中,由于漂移非常大,这类惯性器件不能应用于商业化的工业应用(惯性导航系统中或者航姿参考系统)中。此时,另一个等级的传感器随之出现,这种介于战术级别与电子消费级别的系统,具有接近与战术级别的性能,但是其成本介于战术级别与电子消费级别之间,被普遍的应用于小型无人飞行器、天线与摄像云台的稳定等应用中。

传感器还可能具有交叉灵敏度,很多时候必须对此进行补偿,即使无需补偿,至少也需要加以了解。此外,惯性传感器的性能指标存在许多不同的标准,如果传感器的线性加速度性能较差,那么即使0.003°/s的良好陀螺仪偏置稳定性也可能毫无意义。加速度计通常与陀螺仪一起使用,以便检测重力影响,并且提供必要的信息来驱动补偿过程。为了优化传感器性能并尽可能缩短开发时间,需要深入了解传感器灵敏度和应用环境。校准计划可以针对影响比较大的因素进行定制,从而减少测试时间和补偿算法开销。面向具体应用的解决方案将适当的传感器与必要的信号处理结合在一起,解决实施和生产障碍。


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但由于惯性器件存在漂移, 误差随时间累积迅速增加, 需要采用其他导航方式, 如GPS、里程计等予以修正。因此, 惯性测绘内检测系统除部件IMU, 还包括辅助定位的里程计和地面定标盒等。内检测器在管道中行进时, IMU以一定的频率采集三路陀螺仪、三路加速度计及里程计数据并保存在系统磁盘中。系统经过地面GPS参考点时, 与定标盒进行通信, 记录其经过地面定标点的时刻。完成整条管道检测后, 系统将所有数据下载到地面计算机中, 结合地面高精度参考点的GPS位置信息, 利用组合导航软件进行数据处理, 得到整条管道的位置数据和中心线轨迹图形。无锡凌思科技有限公司为您提供惯性测量单元,欢迎新老客户来电!上海自对准惯性测量单元尺寸

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IMU(Inertial Measurement Unit)学名惯性测量单元,大学的理论力学告诉我们,所有的运动都可以分解为一个直线运动和一个旋转运动,故这个惯性测量单元就是测量这两种运动,直线运动通过加速度计可以测量,旋转运动则通过陀螺。一般的,一个IMU包含了三个单轴的加速度计和三个单轴的陀螺,加速度计检测物体在载体坐标系统三轴的加速度信号,而陀螺检测载体相对于导航坐标系的角速度信号,测量物体在三维空间中的角速度和加速度,并以此解算出物体的姿态。在导航中用着很重要的应用价值。为了提高可靠性,还可以为每个轴配备更多的传感器。一般而言IMU要安装在被测物体的重心上。东莞无人驾驶惯性测量单元尺寸

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