Анализ инерциальной измерительной системы на основе волоконно-оптического гироскопа средней и низкой точности | Руководство по схеме навигации на основе волоконно-оптического гироскопа
21221
В стремлении к максимальному расслаблению, наши диваны разработаны с учетом вашего благополучия. Каждая линия и подушка спроектированы таким образом, чтобы поддерживать и повторять контуры вашего тела, создавая ощущение комфорта, словно он создан специально для вас. Мы глубоко изучаем науку о сиденьях, чтобы гарантировать, что с каждой минутой, проведенной на наших диванах, вы почувствуете, как мир исчезает. Вы можете собрать диван сразу или добавлять новые элементы постепенно. Если вы измените свое пространство, вы всегда сможете изменить форму.
Откройте для себя систему FOG IMU средней и низкой точности: экономичное, ударопрочное инерциальное навигационное решение для БПЛА, робототехники и морских применений. Узнайте о ее модульной конструкции, быстром запуске и высокой стабильности.
В областях беспилотных систем, интеллектуального производства и точного управления... инерциальный измерительный блок Инерциальный измерительный блок (IMU) становится важнейшей «невидимой технологией». Сегодня мы подробно рассмотрим решение, хорошо зарекомендовавшее себя в реальных проектах — систему IMU на основе волоконно-оптического гироскопа (FOG) средней и низкой точности, разработанную на основе разомкнутого волоконно-оптического гироскопа (FOG). MEMS-акселерометр.
Это не просто инерциальное сенсорное устройство, а идеальный баланс между миниатюризацией, высокой экономичностью и точностью. навигация.
1. Почему стоит выбрать FOG IMU?
Поскольку традиционные инерциальные навигационные системы на основе платформ постепенно уходят в прошлое, инерциальные навигационные системы с жесткой фиксацией Системы синтаксического анализа (SINS) получили широкое распространение благодаря использованию математического моделирования и цифровых вычислений.
Итак, каковы основные преимущества FOG IMU?
(1) Устойчивость к ударам и помехам: Волоконно-оптические гироскопы обладают естественной ударопрочностью и могут выдерживать высокие перегрузки, что делает их особенно подходящими для работы в суровых условиях.
(2) Быстрый запуск: не требуется сложная инициализация; подключи и работай сразу после включения питания.
(3) Точность и экономичность: удовлетворяя требованиям навигации, он также контролирует затраты.
(4) Простая интеграция: малый размер, низкое энергопотребление и простота встраивания.
Поэтому он широко применяется в таких областях, как беспилотные летательные аппараты, робототехника, системы, устанавливаемые на транспортных средствах, и морская навигация.
2. Основные особенности системной архитектуры
Данный инерциальный измерительный блок на основе волоконно-оптического гироскопа (FOG IMU) имеет модульную конструкцию, состоящую из трехосевого волоконно-оптического гироскопа, трехосевого MEMS-акселерометра, модуля сбора данных и высокоскоростного цифрового сигнального процессора (DSP), дополненного алгоритмами температурной компенсации и моделирования ошибок, что обеспечивает стабильный выходной сигнал.
Шесть чувствительных осей расположены в трехмерном ортогональном порядке и в сочетании с программным механизмом компенсации позволяют исключить влияние структурных ошибок на точность навигации.
Кроме того, эта система была проверена с помощью моделирования, что гарантирует сохранение требуемой точности навигационных расчетов даже при использовании датчиков низкой точности.
3. Модуль сбора данных: «Нейронный центр» инерциального измерительного блока (IMU).
Мы специально оптимизировали канал сбора данных:
(1) Аналоговая обработка сигнала: двухступенчатое усиление + аналоговый фильтр, повышающий четкость сигнала.
(2) Высокоточная выборка АЦП: цикл обновления 10 мс, обеспечивающий быструю реакцию системы.
(3) Канал температурной компенсации: Интегрированный мониторинг температуры чипа и окружающей среды, обеспечивающий полную адаптацию к условиям окружающей среды.
Этот модуль играет решающую роль в повышении общей точности системы.
4. Производительность и обратная связь в реальных условиях
После развертывания прототипа и системного тестирования характеристики данной системы FOG IMU следующие:
(1) Отличная стабильность углов ориентации
(2) Статические ошибки в пределах контролируемого диапазона
(3) Высокая помехоустойчивость, способность адаптироваться к быстрым динамическим изменениям
В настоящее время эта система используется на определенном типе платформ для навигации роботов, и отзывы о ней неизменно положительные. 
5. Перспективы в предметной области приложений
Система FOG IMU готова к применению в следующих сценариях:
(1) Навигация для беспилотных летательных аппаратов и беспилотные транспортные средства
(2) Морские измерительные системы
(3) Оборудование для промышленной автоматизации
(4) Управление ориентацией низкоорбитальных спутников
(5) Интеллектуальные роботы и точное позиционирование
В будущем мы также выпустим модернизированную версию FOG IMU, разработанную специально для высокоточных задач, таких как UF-100A. Следите за обновлениями!
- Высокоточный MEMS-гироскоп MG-502: прецизионная навигация в суровых условиях бурения.
- Высокоточный MEMS-инерциальный измерительный блок U6488: основа стабильного управления для дронов и интеллектуальных платформ.
- Почему MEMS-гироскоп MG-502 является «скрытым глазом» системы управления ориентацией дрона
- Применение волоконно-оптического гироскопа: повышение точности навигации и ориентации.
- Новая эра высокоточной навигации: глубокая интеграция технологии RTK и двухантенной системы GNSS/INS I3700.
- Понимание принципа работы волоконно-оптического гироскопа: как он работает.
- Влияние низкого давления на гибкие кварцевые акселерометры: ключевой аспект в аэрокосмических приложениях.
- Технический анализ наклонометра: точное измерение, стабильность и надежность.
