تقديم الجيروسكوب MEMS في Guidenav
ميمز جيروسكوب
أكثر من 15,000 نظام قيد التشغيل في أكثر من 35 دولة
حلول مخصصة موثوق بها من قبل اللاعبين الرئيسيين العالميين
يقدم جيروسكوب MEMS المميز لدينا العديد من المزايا مقارنة بالجيروسكوبات التقليدية، مثل أنواع الألياف الضوئية أو الليزر الحلقي. إنه أكثر إحكاما، وخفيف الوزن، وفعال من حيث التكلفة، مما يجعله مثاليا للمشاريع ذات المساحة المحدودة والحساسة للميزانية. على الرغم من صغر حجمه، فإنه يوفر دقة وثباتًا عاليين، وهو أمر ضروري للتطبيقات ذات المهام الحرجة.
يحظى جيروسكوب MEMS بثقة المؤسسات الرائدة في مجال الطيران والدفاع والصناعة في أكثر من 35 دولة، ويتميز بموثوقيته ودقته.
تغطي جيروسكوبات MEMS جميع تطبيقاتك
نموذج جيروسكوب MEMS المميز
في GuideNav، ندرك أن الصناعات المختلفة لها متطلبات فريدة. ولهذا السبب نقدم مجموعة من جيروسكوبات MEMS بمستويات مختلفة من الدقة ومعايير الأداء. سواء كان مشروعك يتطلب دقة عالية للغاية لتطبيقات الفضاء الجوي أو استقرارًا قويًا للاستخدام الصناعي، فلدينا نموذج يناسب احتياجاتك الخاصة.
تم تصميم كل جيروسكوب ليتفوق في البيئة المخصصة له، مما يضمن حصولك على الأداء الدقيق الذي تحتاجه، بغض النظر عن التطبيق. مع GuideNav، يمكنك الوصول إلى حل مخصص يتوافق تمامًا مع متطلبات مجال عملك.
- دقة عالية وفعالة من حيث التكلفة
- عدم الاستقرار المتحيز .50.5 درجة / ساعة
- المشي العشوائي الزاوي: 0.03 درجة/√ساعة
- ± 450 درجة/ثانية النطاق
- واجهة RS422
- ايتار مجاني
- متاح للتخصيص
- دقة عالية وفعالة من حيث التكلفة
- عدم الاستقرار المتحيز ≥10 درجة / ساعة
- المشي العشوائي الزاوي: 0.05 درجة/√ساعة
- ± 150 درجة/ثانية النطاق
- واجهة RS422
- ايتار مجاني
- متاح للتخصيص
- دقة فائقة
- عدم الاستقرار المتحيز .50.5 درجة / ساعة
- المشي العشوائي الزاوي: 0.05 درجة/√ساعة
- ± 450 درجة/ثانية النطاق
- واجهة RS422
- ايتار مجاني
- متاح للتخصيص
دعونا نتحدث عن مشروعك
يستحق مشروعك حلاً مصممًا وفقًا لمواصفاتك الدقيقة. للتأكد من أننا نقدم أفضل جيروسكوب MEMS لاحتياجاتك، ندعوك لمشاركة المعلمات المحددة ومتطلبات الأداء لتطبيقك. سواء كان الأمر يتعلق بالدقة أو الثبات أو قيود الحجم، فإن فريقنا على استعداد لمساعدتك في العثور على المقاس المثالي.
جدول المحتويات
قم بتنزيل هذه الصفحة بصيغة PDF
ولتوفير وقتك، قمنا أيضًا بإعداد نسخة PDF تحتوي على جميع محتويات هذه الصفحة، فقط اترك بريدك الإلكتروني وستحصل على رابط التنزيل فورًا.
ميمز جيروسكوب
ما هو جيروسكوب MEMS؟
جيروسكوب MEMS (الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة) هو جهاز مدمج وموثوق للغاية يستخدم لقياس السرعة الزاوية أو الحفاظ على الاتجاه في مجموعة واسعة من التطبيقات. على عكس الجيروسكوبات التقليدية، تجمع تقنية MEMS بين المكونات الميكانيكية والكهربائية على نطاق مجهري، مما يؤدي إلى حل أصغر وأكثر فعالية من حيث التكلفة دون المساس بالأداء.
تعد هذه الجيروسكوبات جزءًا لا يتجزأ من الأنظمة التي تكون فيها الدقة والاستقرار أمرًا بالغ الأهمية، بما في ذلك البيئات الفضائية والدفاعية والصناعية. تحظى جيروسكوبات MEMS بالتقدير لقدرتها على تقديم قياسات دقيقة حتى في أكثر الظروف تطلبًا، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في أنظمة الملاحة والتحكم الحديثة.
الميزات الرئيسية لجيروسكوب mems فيguidenav
الميزات الرئيسية لجيروسكوب MEMS
منخفضة التكلفة
ميزة
تعد جيروسكوبات MEMS أكثر فعالية من حيث التكلفة في الإنتاج مقارنة بجيروسكوبات FOG، وذلك بفضل عمليات تصنيع أشباه الموصلات واسعة النطاق.
ميزة
مناسب لتطبيقات السوق الشامل في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات والأتمتة الصناعية، مما يلبي احتياجات الأسواق الحساسة للتكلفة.
التصغير وخفيفة الوزن
ميزة
تعد جيروسكوبات MEMS أصغر حجمًا وأخف وزنًا بكثير من جيروسكوبات FOG، مما يجعلها سهلة الدمج في الأجهزة المدمجة.
ميزة
مثالي للأجهزة المحمولة والهواتف الذكية والطائرات بدون طيار والأجهزة القابلة للارتداء حيث يعد الحجم والوزن من العوامل الحاسمة.
استهلاك منخفض للطاقة
ميزة
عادةً ما تستهلك جيروسكوبات MEMS طاقة أقل، مما يجعلها مناسبة للأجهزة التي تعمل بالبطارية.
ميزة
يعمل على إطالة عمر بطارية الأجهزة المحمولة والتي تعمل بالبطارية، مما يجعلها مثالية للتطبيقات طويلة الأمد مثل الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المحمولة.
استجابة سريعة وتكامل عالي
ميزة
تتمتع جيروسكوبات MEMS بأوقات استجابة سريعة ويمكن دمجها مع مقاييس التسارع وأجهزة قياس المغناطيسية وأجهزة الاستشعار الأخرى في شريحة أو حزمة واحدة، لتكوين وحدة IMU.
ميزة
يوفر حلولاً شاملة لقياس الاتجاهات والحركة، وهو مثالي للتطبيقات الديناميكية مثل التحكم في طيران الطائرات بدون طيار
عملية تصنيع الجيروسكوب mems
عملية تصنيع جيروسكوب MEMS
01
الخطوة 1: تحليل وتصميم متطلبات العملاء
تحديد المواصفات: العمل مع العميل لتحديد معلمات الأداء الرئيسية مثل معدل الانجراف وكثافة الضوضاء واستقرار درجة الحرارة والحساسية. بناءً على هذه المتطلبات، قم بتصميم هيكل MEMS والدوائر المرتبطة به، والتحقق من صحة التصميم من خلال عمليات المحاكاة للتأكد من أنه يلبي الأداء المطلوب.
02
STPE 2: تصنيع هيكل MEMS
الطباعة الحجرية الضوئية والحفر: استخدم تقنيات الطباعة الحجرية الضوئية والحفر وترسيب المواد لتصنيع الهياكل الميكانيكية الأساسية والأقطاب الكهربائية لجيروسكوب MEMS على رقائق السيليكون، مما يضمن توافق عملية التصنيع مع معايير الأداء المحددة للعميل.
03
STPE 3: تكامل المكونات
تكامل ASIC: دمج هياكل MEMS المصنعة مع دائرة متكاملة خاصة بالتطبيقات (ASIC) لتحقيق معالجة دقيقة للإشارات والتضخيم والتصفية والتحويل من التناظري إلى الرقمي، مما يضمن الدقة والموثوقية بما يتماشى مع متطلبات العملاء.
04
ستب 4: التعبئة والتغليف
التغليف: قم بتغليف شريحة MEMS المدمجة باستخدام السكن الواقي وتقنيات الختم لضمان الاستقرار والموثوقية في ظل الظروف البيئية المختلفة، مع تلبية متطلبات العميل البيئية والمتانة بشكل كامل.
05
الخطوة 5: المعايرة والاختبار
المعايرة: قم بإجراء معايرة صارمة لضبط معلمات الأداء الرئيسية للجيروسكوب والتحقق منها. قم بإجراء اختبارات وظيفية وبيئية شاملة للتأكد من أن المنتج النهائي يلبي مواصفات العميل ويعمل بشكل موثوق في بيئة التطبيق المقصودة.
كيفية الاختيار
كيفية اختيار
جيروسكوب MEMS
الخطوة 1
تعريف التطبيق
تحديد سيناريو التطبيق المحدد لجيروسكوب MEMS. تأكد من أن الجيروسكوب المحدد يلبي المتطلبات البيئية والتشغيلية للتطبيق.
الخطوة 2
تقييم متطلبات الدقة
تحديد المستوى المطلوب من الدقة بناءً على احتياجات التطبيق، بما في ذلك دقة ودقة قياسات السرعة الزاوية.
الخطوة 3
النظر في معدل الانجراف واستقرار درجة الحرارة
قم بتقييم تأثير معدل الانجراف والتغيرات في درجات الحرارة على أداء الجيروسكوب، خاصة في الاستخدام طويل الأمد أو البيئات التي تشهد تغيرات كبيرة في درجات الحرارة.
الخطوة 4
تحليل الحجم واستهلاك الطاقة
ضع في اعتبارك قيود الحجم ومتطلبات استهلاك الطاقة، خاصة في الأجهزة المحمولة أو التي تعمل بالبطارية.
الخطوة 5
التحقق من توافق النظام
بعد اختيار جيروسكوب MEMS، تحقق من توافقه مع واجهات النظام الحالية والبروتوكولات وسير عمل معالجة البيانات.
الخطوة 6
التحقق من الصحة واختبار الأداء
إجراء التحقق التجريبي واختبار الأداء على جيروسكوب MEMS المحدد، بما في ذلك الاستجابة الديناميكية ومستويات الضوضاء ومقاومة التداخل.
قارن بين mems وجيروسكوب الألياف الضوئية
MEMS أم الألياف الضوئية
أيهما أفضل؟
جيروسكوب MEMS : مع التقدم التكنولوجي، حققت جيروسكوبات MEMS مستويات دقة مماثلة لجيروسكوبات الضباب متوسطة المدى في العديد من السيناريوهات. وتكمن نقاط قوتها في التصغير، وانخفاض استهلاك الطاقة، وتكاليف الإنتاج المتنوعة، مما يجعلها قابلة للتطبيق على نطاق واسع في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، والطائرات بدون طيار، والمعدات العسكرية، والأتمتة الصناعية، وإلكترونيات السيارات.
جيروسكوب الضباب : تظل جيروسكوبات الضباب هي الخيار المفضل للتطبيقات عالية الدقة، خاصة في السيناريوهات التي تتطلب استقرارًا طويل المدى، مثل الفضاء الجوي والملاحة الدقيقة والدفاع. على الرغم من حجمها الأكبر وتكلفتها الأعلى، تتفوق جيروسكوبات FOG في الأداء في ظل الظروف البيئية القاسية.
ميزة | ميمز جيروسكوب | جيروسكوب الضباب |
---|---|---|
مبدأ التشغيل | يقيس السرعة الزاوية من خلال الهياكل الميكانيكية الدقيقة في تكنولوجيا MEMS | يقيس السرعة الزاوية بناءً على تأثير سانياك في تداخل الألياف الضوئية |
دقة | نطاق واسع من الدقة؛ حققت بعض جيروسكوبات MEMS المتطورة دقة مماثلة لجيروسكوبات الضباب متوسطة المستوى | دقة عالية، مثالية لتطبيقات الملاحة والتحكم الصعبة، خاصة مع الاستقرار على المدى الطويل |
معدل الانجراف | لقد تحسن معدل الانجراف بشكل ملحوظ مع التقدم التكنولوجي. يمكن لبعض الطرز المتطورة منافسة جيروسكوبات الضباب | يتميز عادة بمعدل انجراف منخفض للغاية، ومناسب للتشغيل المستمر على المدى الطويل |
الحجم والوزن | صغير الحجم وخفيف الوزن، مثالي للتطبيقات ذات المساحة المحدودة، ويستخدم على نطاق واسع في الأجهزة المحمولة والتطبيقات العسكرية | أكبر وأثقل، ومناسب للتطبيقات عالية الدقة حيث لا تشكل المساحة والوزن قيودًا |
استهلاك الطاقة | استهلاك منخفض للطاقة، مثالي للأجهزة المحمولة التي تعمل بالبطارية والمهام طويلة الأمد | استهلاك أعلى للطاقة، مناسب للأنظمة التي لا تشكل فيها متطلبات الطاقة مصدر قلق كبير |
يكلف | تتراوح التكلفة من منخفضة إلى متوسطة، ومناسبة للتطبيقات الاستهلاكية والصناعية والعسكرية واسعة النطاق | تكلفة إنتاج أعلى، ومناسبة للتطبيقات المتطورة |
مقاومة التدخل | لقد تحسنت مقاومة التداخل مع تطورات التصميم والتعبئة؛ توفر معظم جيروسكوبات MEMS الآن مقاومة جيدة للتداخل الكهرومغناطيسي | غير حساس للتداخل الكهرومغناطيسي، مثالي للبيئات الكهرومغناطيسية المعقدة |
استقرار درجة الحرارة | بفضل تقنيات تعويض درجة الحرارة، تعمل العديد من جيروسكوبات MEMS المتطورة بشكل ثابت عبر نطاق واسع من درجات الحرارة | استقرار ممتاز في درجة الحرارة، ومناسب للبيئات القاسية |
التطبيقات | يستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات الاستهلاكية، والطائرات بدون طيار، والمعدات العسكرية، والأتمتة الصناعية، وإلكترونيات السيارات، والمزيد | تطبيقات الملاحة عالية الدقة والفضاء والبحرية والدفاع وغيرها من التطبيقات المتطورة |
مزايانا
لماذا تختار جويديناف?
موثوق به من قبل لاعبي المفاتيح
تحظى منتجات الملاحة بالقصور الذاتي المتقدمة لدينا بثقة المنظمات الرائدة في قطاعات الطيران والدفاع والتجارة والصناعة من أكثر من 25 دولة. إن سمعتنا بالموثوقية والدقة تميزنا.
أعلى أداء
تقدم منتجاتنا أداءً عالي المستوى مع ثبات ممتاز في التحيز. تم تصميمها لتناسب التطبيقات الأكثر تطلبًا، فهي تضمن التنقل والتحكم الدقيق.
ثبت في البيئة القاسية
تم تصميم حلولنا لتحمل الظروف القاسية، وتوفير أداء ثابت في البيئات القاسية. درجة حرارة العمل النموذجية مع أجهزة استشعار وأنظمة الملاحة بالقصور الذاتي لدينا هي -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية
أداء ممتاز تحت الاهتزازات
تتفوق تقنيتنا في إعدادات الاهتزاز العالية، مما يضمن الدقة والاستقرار حتى في بيئات التشغيل الأكثر تحديًا.
نظام التوصيل والتشغيل
تم تصميم أنظمتنا لسهولة التكامل، حيث تقدم حلول التوصيل والتشغيل التي تعمل على تبسيط التثبيت وتقليل وقت الإعداد، مما يسمح لك بالتركيز على مهمتك.
خالية من ITAR
منتجاتنا خالية من ITAR، مما يوفر لك ميزة المعاملات الدولية الأسهل والعقبات التنظيمية الأقل. اختر GuideNav لإجراء عمليات عالمية سلسة.
مصنعنا - انظر لتصدق
لماذا تختارنا؟
حلول شاملة لجميع احتياجات الملاحة الخاصة بك
تغطية الصف التجاري
استقرار التحيز: >0.2 درجة/ساعة
الحل: تطبيقات الجيروسكوب/IMU/INS القائمة على MEMS
: الملاحة في السيارات، والمركبات الجوية بدون طيار، والنقل، والروبوتات، وما إلى ذلك.
تغطية الصف التكتيكية
استقرار التحيز: 0.05 درجة/ساعة-0.2 درجة/ساعة
الحل: تطبيقات الجيروسكوب/IMU/INS القائمة على الألياف الضوئية وMEMS
: عمليات المركبات المدرعة، والمدفعية المضادة للطائرات، والاستهداف الدقيق وما إلى ذلك.
تغطية درجة الملاحة
استقرار التحيز: .050.05 درجة/ساعة
الحل: الألياف الضوئية وتطبيقات جيروسكوب الليزر الحلقي/IMU/INS
: التوجيه المتوسط والطويل المدى، الطيران العسكري، الأقمار الصناعية
الأسئلة الشائعة
إجابات على أسئلتك
يستخدم نظام الملاحة بالقصور الذاتي (INS) أجهزة استشعار بالقصور الذاتي لقياس التغيرات في الحركة، مما يساعد على تحديد سرعة الجسم واتجاهه وموضعه.
تتكون وحدة IMU، وهي أحد مكونات نظام الملاحة بالقصور الذاتي، من أجهزة استشعار مثل مقاييس التسارع، والجيروسكوبات، وأحيانًا مقاييس المغناطيسية.
مزيد من التفاصيل:
- مقاييس التسارع تسارع الجسم، وتتتبع سرعته المتغيرة.
- الجيروسكوبات التغيرات في السرعة الزاوية.
- أجهزة قياس المغناطيسية بتقييم قوة المجال المغناطيسي للأرض واتجاهه، وتحديد الاتجاه بالنسبة للشمال المغناطيسي. يقوم النظام بضبط التناقض بين الشمال الحقيقي والشمال المغناطيسي. ومع ذلك، يمكن لمصادر التداخل المغناطيسي أن تؤثر على دقة مقياس المغناطيسية في معظم المركبات.
لكل من هذه المستشعرات حدود، لكنها تعمل بشكل أفضل عند دمجها. ومن خلال قياس هذه المستشعرات الثلاثة، يقوم نظام الملاحة بالقصور الذاتي بحساب المسافة المقطوعة والاتجاه.
يقيس نظام الملاحة بالقصور الذاتي ما يلي:
- يقذف
- لفافة
- عنوان
يشتمل نظام INS أيضًا على جهاز استقبال GNSS، مما يضيف مستشعرًا آخر. وهذا يوفر موقفا مطلقا بدلا من موقف نسبي. في حين أن نظام INS وحده يمكنه تحديد الموقع بالنسبة للإطار المرجعي بالقصور الذاتي، فإن دمجه مع GNSS يوفر موقعًا عالميًا دقيقًا.
نظام الملاحة بالقصور الذاتي مستقل بذاته ولا يحتاج إلى إشارات الأقمار الصناعية أو المحطات الأساسية لتحديد الموقع.
يعتمد نظام GNSS على معلومات الأقمار الصناعية لتحديد المواقع. يتم استخدامه على نطاق واسع في التطبيقات المدنية والتجارية والدفاعية، على الرغم من أنه يمكن أن يتعطل بسبب الظروف الجوية والمسارات المتعددة. يمكن أيضًا إعاقة إشارات GNSS بواسطة الأنفاق أو التدخل عمدًا من خلال التشويش والانتحال، خاصة في السيناريوهات العسكرية.
عند استخدام هذين النظامين معًا، يوفران تحديد المواقع بدقة عالية، حيث يحافظ نظام الملاحة بالقصور الذاتي على الدقة في البيئات المرفوضة من GNSS، مما يعزز بيانات الملاحة GNSS.
يتضمن INS وحدة قياس بالقصور الذاتي (IMU) ووحدة حسابية. بدءًا من موضع واتجاه معروفين (الإطار المرجعي بالقصور الذاتي)، يتتبع IMU التغيرات في السرعة والدوران، ويرسل البيانات الأولية إلى الوحدة الحسابية INS، والتي تحدد بدقة الموقع والاتجاه الجديد.
توفر أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي بيانات الموقع بشكل موثوق. وهي تتراوح من MEMS خفيفة الوزن (الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة) إلى جيروسكوبات الألياف الضوئية الديناميكية (FOG)، وجيروسكوبات الألياف الضوئية الرقمية المتقدمة (DFOG).
يعد INS مفيدًا بشكل خاص في البيئات التي لا يتوفر فيها GNSS (النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية). من الممكن أن يتم تعطيل GNSS في الأنفاق أو تحت الماء. يمكن أن تعاني أيضًا من تعدد المسارات أو التداخل الجوي. على الرغم من أن هذه مشكلة بسيطة بالنسبة للملاحة عبر الهاتف، إلا أن تحديد المواقع بدقة أمر بالغ الأهمية للمسح الجوي أو التطبيقات الدفاعية.
يعد الجمع بين INS وGNSS أكثر موثوقية، حيث يعمل INS على تخفيف الأخطاء التي قد يواجهها GNSS وحده. يمكن أن يعمل نظام INS بفعالية دون الاتصال بالمحطة الأساسية، مما يجعله مناسبًا عندما يكون نظام GNSS غير دقيق أو غير متاح.
توفر أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي المختلفة مستويات مختلفة من الدقة.
تتميز أجهزة INS المتطورة التي تستخدم جيروسكوبات الألياف الضوئية (FOG) بالدقة في حدود السنتيمترات، ومناسبة لاستكشاف الفضاء الجوي، وAUVs، وتطبيقات الدفاع. على عكس GNSS، فإن INS محصن ضد التشويش أو الانتحال لأنه لا يعتمد على مراجع خارجية مثل الأقمار الصناعية أو المحطات الأساسية. تقدم GuideNav أيضًا INS المستندة إلى MEMS فعالة من حيث التكلفة للتطبيقات ذات متطلبات الدقة الأقل.
تضمن معايرة INS أن تكون نتائج إخراج المستشعر دقيقة ومتسقة ضمن ظروف التشغيل المحددة. تتضمن المعايرة مقارنة مخرجات INS مع المعلومات المرجعية وضبط عوامل الكفاءة المشتركة لتتناسب مع الاثنين.
يمكن أن يختلف مخرج INS بسبب عدة عوامل، مثل:
- درجة الحرارة – تؤثر على مخرجات INS عبر مجموعة من درجات الحرارة.
- مصادر الخطأ المنهجي من مقاييس التسارع والجيروسكوبات بما في ذلك:
- انحياز الاستشعار
- عامل مقياس إخراج الاستشعار
- حساسية الاستشعار عبر المحور
- اختلال محور الاستشعار
- حساسية جيروسكوب MEMS G
- المجال المغناطيسي - يمكن أن تتأثر وحدات INS المزودة بمقاييس مغناطيسية لتحديد الاتجاه بتغيرات المجال المغناطيسي (على سبيل المثال، الأجسام الحديدية أو المغناطيس الذي يسبب تداخلًا ثابتًا). تتم معايرة هذا الخطأ عادةً بمجرد تثبيت INS في موضعه النهائي على السيارة لمراعاة مصادر التداخل المغناطيسي الثابت. تحتوي جميع منتجات GuideNav على برنامج معايرة مغناطيسي مدمج لمعالجة هذه المشكلة.
تتضمن معايرة INS معدات مثل غرف درجة الحرارة، وجداول التسوية، وجداول الأسعار، والمحورين. تتم معايرة جميع منتجات GuideNav واختبارها وتتوافق مع معايير الصناعة ذات الصلة قبل الشحن.
تنقسم مستشعرات INS إلى خمس درجات للأداء ، تعتمد بشكل أساسي على أداء الجيروسكوب.
في حين أن INS يستخدم أيضًا مقاييس التسارع ومقاييس المغناطيسية، فإن تكلفة الجيروسكوب مقابل الأداء تحدد في المقام الأول درجة الأداء. يتراوح أداء INS المستند إلى MEMS من المستوى الاستهلاكي إلى المستوى التكتيكي، ولكن التقدم في MEMS وتقنيات دمج البيانات دفع أداء INS المستند إلى MEMS نحو المستوى التكتيكي المتطور.
درجة الأداء: المستهلك
- استقرار انحياز الجيروسكوب: أكثر من 20 درجة/ساعة
- التكلفة: $
- أمثلة على التطبيقات: كشف الحركة
- تكنولوجيا الاستشعار: ممس
درجة الأداء: صناعي/تكتيكي
- استقرار انحياز الدوران: 5 – 20 درجة/ساعة
- التكلفة: $$
- أمثلة على التطبيقات: الروبوتات
- تقنية الاستشعار: تعتمد على MEMS
درجة الأداء: تكتيكي متطور
- استقرار انحياز الجيروسكوب: 0.1 - 5 درجة/ساعة
- التكلفة: $$$
- أمثلة على التطبيقات: الأنظمة المستقلة
- تقنية الاستشعار: MEMS / FOG (جيروسكوب الألياف الضوئية) /RLG (جيروسكوب الليزر الحلقي)
درجة الأداء: الملاحة
- استقرار انحياز الجيروسكوب: 0.01 – 0.1 درجة/ساعة
- التكلفة: $$$$
- أمثلة على التطبيقات: الملاحة الجوية
- تقنية الاستشعار: الضباب/RLG
درجة الأداء: استراتيجي
- استقرار انحياز الجيروسكوب: 0.0001 – 0.01 درجة/ساعة
- التكلفة: $$$$$
- تقنية الاستشعار: الضباب/RLG