
نقدم لكم جيروسكوب MEMS من شركة guidenav
جيروسكوب MEMS
أكثر من 15000 نظام قيد التشغيل في أكثر من 35 دولة
حلول مخصصة تحظى بثقة كبرى الشركات العالمية
يُقدّم الجيروسكوب MEMS الذي نُقدّمه مزايا عديدة مقارنةً بالجيروسكوبات التقليدية، مثل تلك التي تعمل بالألياف الضوئية أو الليزر الحلقي. فهو أكثر إحكامًا وخفة وزنًا وأقل تكلفة، مما يجعله مثاليًا للمشاريع ذات المساحة المحدودة والميزانية الحساسة. وعلى الرغم من صغر حجمه، فإنه يُوفّر دقةً واستقرارًا عاليين، وهما عنصران أساسيان للتطبيقات بالغة الأهمية.
يحظي الجيروسكوب MEMS الخاص بنا بثقة كبرى المنظمات في مجال الطيران والدفاع والصناعة في أكثر من 35 دولة، ويتميز بموثوقيته ودقته.
جيروسكوبات MEMS تغطي جميع تطبيقاتك
نموذج جيروسكوب MEMS مميز
في جايدناف، ندرك أن لكل قطاع متطلباته الخاصة. لذا، نقدم مجموعة متنوعة من الجيروسكوبات الكهروميكانيكية الدقيقة (MEMS) بمستويات دقة وأداء متفاوتة. سواءً كان مشروعك يتطلب دقة فائقة لتطبيقات الفضاء أو ثباتًا عاليًا للاستخدامات الصناعية، فلدينا النموذج الأمثل الذي يلبي احتياجاتك.
صُمم كل جيروسكوب ليتفوق في بيئته المخصصة، مما يضمن لك الحصول على الأداء المطلوب بدقة، مهما كان التطبيق. مع GuideNav، يمكنك الوصول إلى حل مصمم خصيصًا ليتوافق تمامًا مع متطلبات قطاعك.

- دقة عالية
- نطاق الجيروسكوب: ± 400 درجة/ثانية
- عدم استقرار الانحياز: ≤ 0.4 درجة مئوية/ساعة
- ثبات الانحياز: ≤ 5°/ساعة
- الوزن: ≤ 60 غرام
- البروتوكول: RS422

- نطاق جيروسكوب واسع
- نطاق الجيروسكوب: ± 2000 درجة/ثانية
- عدم استقرار الانحياز: ≤ 3°/ساعة
- ثبات الانحياز: ≤ 10°/ساعة
- الوزن: ≤20 غرام
- البروتوكول: RS422

- نطاق جيروسكوب واسع
- نطاق الجيروسكوب: ± 2000 درجة/ثانية
- عدم استقرار الانحياز: ≤ 4 درجة مئوية/ساعة
- ثبات الانحياز: ≤ 15 درجة/ساعة
- الوزن: ≤40 غرام
- البروتوكول: RS422

- نطاق جيروسكوب واسع
- نطاق الجيروسكوب: ± 2000 درجة/ثانية
- عدم استقرار الانحياز: ≤ 3 درجة مئوية/ساعة
- ثبات الانحياز: ≤ 10°/ساعة
- الوزن: ≤20 غرام
- البروتوكول: UART
دعنا نتحدث عن مشروعك
يستحق مشروعك حلاً مصمماً خصيصاً وفقاً لمواصفاتك الدقيقة. ولضمان تقديم أفضل جيروسكوب MEMS يلبي احتياجاتك، ندعوك لمشاركة المعايير المحددة ومتطلبات الأداء لتطبيقك. سواءً كانت الدقة أو الاستقرار أو قيود الحجم، فإن فريقنا على أتم الاستعداد لمساعدتك في إيجاد الحل الأمثل.
جدول المحتويات

قم بتنزيل هذه الصفحة بصيغة PDF
لتوفير وقتك، قمنا أيضًا بإعداد نسخة PDF تحتوي على جميع محتويات هذه الصفحة، ما عليك سوى ترك بريدك الإلكتروني وستحصل على رابط التنزيل على الفور.

جيروسكوب MEMS
ما هو الجيروسكوب MEMS؟
الجيروسكوب بتقنية الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة (MEMS) هو جهاز صغير الحجم وعالي الموثوقية يُستخدم لقياس السرعة الزاوية أو الحفاظ على الاتجاه في مجموعة واسعة من التطبيقات. على عكس الجيروسكوبات التقليدية، تجمع تقنية MEMS بين المكونات الميكانيكية والكهربائية على مستوى مجهري، مما ينتج عنه حل أصغر حجمًا وأكثر فعالية من حيث التكلفة دون المساس بالأداء.
تُعدّ هذه الجيروسكوبات جزءًا لا يتجزأ من الأنظمة التي تتطلب دقةً واستقرارًا عاليين، بما في ذلك في مجالات الطيران والفضاء والدفاع والصناعة. وتُقدّر جيروسكوبات MEMS لقدرتها على تقديم قياسات دقيقة حتى في أصعب الظروف، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في أنظمة الملاحة والتحكم الحديثة.
الميزات الرئيسية لجيروسكوب MEMS الخاص بـ Guidenav
الميزات الرئيسية لجيروسكوب MEMS
منخفض التكلفة
ميزة
تُعد الجيروسكوبات MEMS أكثر فعالية من حيث التكلفة في الإنتاج مقارنة بالجيروسكوبات FOG، وذلك بفضل عمليات تصنيع أشباه الموصلات واسعة النطاق.
ميزة
مناسب لتطبيقات السوق الشامل في الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات والأتمتة الصناعية، ويلبي احتياجات الأسواق الحساسة للتكلفة.
التصغير وخفة الوزن
ميزة
تتميز الجيروسكوبات MEMS بأنها أصغر حجماً وأخف وزناً بشكل ملحوظ من الجيروسكوبات FOG، مما يجعل دمجها في الأجهزة المدمجة أمراً سهلاً.
ميزة
مثالي للأجهزة المحمولة والهواتف الذكية والطائرات بدون طيار والأجهزة القابلة للارتداء حيث يعتبر الحجم والوزن من العوامل الحاسمة.
استهلاك منخفض للطاقة
ميزة
تستهلك الجيروسكوبات المصنعة بتقنية MEMS عادةً طاقة أقل، مما يجعلها مناسبة للأجهزة التي تعمل بالبطاريات.
ميزة
يعمل على إطالة عمر بطارية الأجهزة المحمولة والأجهزة التي تعمل بالبطارية، مما يجعلها مثالية للتطبيقات طويلة الأمد مثل الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المحمولة.
استجابة سريعة وتكامل عالٍ
ميزة
تتميز الجيروسكوبات MEMS بأوقات استجابة سريعة ويمكن دمجها مع مقاييس التسارع ومقاييس المغناطيسية وأجهزة الاستشعار الأخرى في شريحة واحدة أو حزمة واحدة، لتشكيل وحدة قياس بالقصور الذاتي (IMU).
ميزة
يوفر حلولاً شاملة لقياس الوضع والحركة، وهو مثالي للتطبيقات الديناميكية مثل التحكم في طيران الطائرات بدون طيار
عملية تصنيع الجيروسكوب بتقنية MEMS
عملية تصنيع الجيروسكوب بتقنية MEMS
01
الخطوة الأولى: تحليل متطلبات العميل والتصميم
تحديد المواصفات: العمل مع العميل لتحديد معايير الأداء الرئيسية مثل معدل الانحراف، وكثافة الضوضاء، وثبات درجة الحرارة، والحساسية. بناءً على هذه المتطلبات، تصميم بنية نظام MEMS والدوائر المرتبطة بها، والتحقق من صحة التصميم من خلال عمليات المحاكاة لضمان تحقيقه للأداء المطلوب.
02
المرحلة الثانية: تصنيع هياكل الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة
الطباعة الضوئية والحفر: استخدام تقنيات الطباعة الضوئية والحفر وترسيب المواد لتصنيع الهياكل الميكانيكية الأساسية والأقطاب الكهربائية لجيروسكوب MEMS على رقائق السيليكون، مما يضمن توافق عملية التصنيع مع معايير الأداء المحددة من قبل العميل.
03
STPE 3: تكامل المكونات
دمج الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASIC): دمج هياكل MEMS المصنعة مع دائرة متكاملة خاصة بالتطبيقات (ASIC) لتحقيق معالجة دقيقة للإشارات، والتضخيم، والترشيح، والتحويل من تناظري إلى رقمي، مما يضمن الدقة والموثوقية بما يتماشى مع متطلبات العميل.
04
STPE 4: التغليف
التغليف: يتم تغليف شريحة MEMS المتكاملة باستخدام غلاف واقٍ وتقنيات إحكام الغلق لضمان الاستقرار والموثوقية في ظل ظروف بيئية مختلفة، مما يلبي تمامًا متطلبات العميل البيئية ومتطلبات المتانة.
05
الخطوة 5: المعايرة والاختبار
المعايرة: إجراء معايرة دقيقة لضبط معايير الأداء الرئيسية للجيروسكوب والتحقق منها. إجراء اختبارات وظيفية وبيئية شاملة لضمان مطابقة المنتج النهائي لمواصفات العميل وأدائه الموثوق في بيئة التطبيق المقصودة.

كيفية الاختيار
كيفية اختيار
الجيروسكوب MEMS
الخطوة 1
حدد التطبيق
حدد سيناريو التطبيق المحدد لجيروسكوب MEMS. تأكد من أن الجيروسكوب المختار يلبي المتطلبات البيئية والتشغيلية للتطبيق.
الخطوة الثانية
تقييم متطلبات الدقة
حدد مستوى الدقة المطلوب بناءً على احتياجات التطبيق، بما في ذلك دقة ووضوح قياسات السرعة الزاوية.
الخطوة 3
ضع في اعتبارك معدل الانجراف واستقرار درجة الحرارة
قم بتقييم تأثير معدل الانحراف وتغيرات درجة الحرارة على أداء الجيروسكوب، لا سيما في الاستخدام طويل الأمد أو البيئات ذات التغيرات الكبيرة في درجة الحرارة.
الخطوة الرابعة
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 والبروتوكولات وسير عمل معالجة البيانات الحالية.
الخطوة 6
التحقق من الصحة واختبار الأداء
قم بإجراء التحقق التجريبي واختبار الأداء على الجيروسكوب MEMS المحدد، بما في ذلك الاستجابة الديناميكية ومستويات الضوضاء ومقاومة التداخل.
قارن بين الجيروسكوب ذي نظام MEMS والجيروسكوب ذي الألياف البصرية
أنظمة MEMS مقابل الألياف الضوئية:
أيهما أفضل؟
الجيروسكوب الكهروميكانيكي الدقيق (MEMS) : مع التطورات التكنولوجية، حققت الجيروسكوبات الكهروميكانيكية الدقيقة مستويات دقة تضاهي الجيروسكوبات الليفية متوسطة المدى في العديد من التطبيقات. وتكمن نقاط قوتها في صغر حجمها، وانخفاض استهلاكها للطاقة، وتفاوت تكاليف إنتاجها، مما يجعلها قابلة للتطبيق على نطاق واسع في الإلكترونيات الاستهلاكية، والطائرات بدون طيار، والمعدات العسكرية، والأتمتة الصناعية، وإلكترونيات السيارات.
الجيروسكوب ذو السعة الكبيرة (FOG) : لا تزال الجيروسكوبات ذات السعة الكبيرة الخيار الأمثل للتطبيقات عالية الدقة، لا سيما في الحالات التي تتطلب استقرارًا طويل الأمد، مثل صناعات الطيران والفضاء، والملاحة الدقيقة، والدفاع. وعلى الرغم من حجمها الأكبر وتكلفتها الأعلى، تتفوق هذه الجيروسكوبات في الأداء حتى في ظل الظروف البيئية القاسية.
| ميزة | جيروسكوب MEMS | جيروسكوب الألياف البصرية |
|---|---|---|
| مبدأ التشغيل | يقيس السرعة الزاوية من خلال الهياكل الميكانيكية الدقيقة في تقنية الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة (MEMS) | يقيس السرعة الزاوية بناءً على تأثير ساغناك في تداخل الألياف البصرية |
| دقة | نطاق واسع من الدقة؛ فقد حققت بعض الجيروسكوبات الكهروميكانيكية الدقيقة المتطورة دقة مماثلة للجيروسكوبات الليفية متوسطة المستوى | دقة عالية، مثالية لتطبيقات الملاحة والتحكم الصعبة، وخاصة مع الاستقرار طويل الأمد |
| معدل الانجراف | لقد تحسن معدل الانحراف بشكل ملحوظ مع التقدم التكنولوجي؛ بعض الطرازات المتطورة يمكنها منافسة الجيروسكوبات FOG | يتميز عادةً بمعدل انحراف منخفض للغاية، مما يجعله مناسبًا للتشغيل المستمر طويل الأمد |
| الحجم والوزن | صغير الحجم وخفيف الوزن، مثالي للتطبيقات ذات المساحة المحدودة، ويستخدم على نطاق واسع في الأجهزة المحمولة والتطبيقات العسكرية | أكبر حجماً وأثقل وزناً، مناسبة للتطبيقات عالية الدقة حيث لا يمثل الحجم والوزن قيوداً |
| استهلاك الطاقة | استهلاك منخفض للطاقة، مثالي للأجهزة المحمولة التي تعمل بالبطاريات والمهام طويلة الأمد | استهلاك أعلى للطاقة، مناسب للأنظمة التي لا تشكل فيها متطلبات الطاقة مصدر قلق كبير |
| يكلف | تتراوح تكلفتها بين المنخفضة والمتوسطة، وهي مناسبة للتطبيقات الاستهلاكية والصناعية والعسكرية واسعة النطاق | تكلفة إنتاج أعلى، مناسبة للتطبيقات الراقية |
| مقاومة التدخل | لقد تحسنت مقاومة التداخل بفضل التطورات في التصميم والتغليف؛ إذ توفر معظم الجيروسكوبات المصنعة بتقنية MEMS الآن مقاومة جيدة للتداخل الكهرومغناطيسي | غير حساس للتداخل الكهرومغناطيسي، مثالي للبيئات الكهرومغناطيسية المعقدة |
| ثبات درجة الحرارة | بفضل تقنيات تعويض درجة الحرارة، تعمل العديد من الجيروسكوبات الكهروميكانيكية الدقيقة المتطورة بثبات عبر نطاق واسع من درجات الحرارة | ثبات ممتاز في درجات الحرارة، مناسب للبيئات القاسية |
| التطبيقات | تُستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات الاستهلاكية، والطائرات بدون طيار، والمعدات العسكرية، والأتمتة الصناعية، وإلكترونيات السيارات، وغيرها | الملاحة عالية الدقة، والفضاء، والملاحة البحرية، والدفاع، وغيرها من التطبيقات المتطورة |
مزايانا
لماذا تختار جايدناف؟
موثوق به من قبل اللاعبين الرئيسيين
تحظى منتجاتنا المتطورة للملاحة بالقصور الذاتي بثقة كبرى المؤسسات في قطاعات الطيران والدفاع والتجارة والصناعة في أكثر من 25 دولة. إن سمعتنا المتميزة في الموثوقية والدقة هي ما يميزنا.
أداء متميز
تتميز منتجاتنا بأداء فائق مع ثبات ممتاز في الانحياز. صُممت هذه المنتجات لتلبية متطلبات التطبيقات الأكثر تطلبًا، مما يضمن دقة التوجيه والتحكم.
أثبتت فعاليتها في البيئات القاسية
صُممت حلولنا لتحمل الظروف القاسية، مما يوفر أداءً ثابتًا في البيئات الصعبة. تتراوح درجة حرارة التشغيل النموذجية لأجهزة استشعار وأنظمة الملاحة بالقصور الذاتي لدينا بين -40 درجة مئوية و+60 درجة مئوية
أداء ممتاز في ظل الاهتزازات
تتفوق تقنيتنا في بيئات الاهتزاز العالي، مما يضمن الدقة والاستقرار حتى في أصعب بيئات التشغيل.
نظام التوصيل والتشغيل
تم تصميم أنظمتنا لسهولة التكامل، حيث تقدم حلولاً جاهزة للاستخدام تعمل على تبسيط عملية التثبيت وتقليل وقت الإعداد، مما يسمح لك بالتركيز على مهمتك.
خالٍ من قيود الاتجار الدولي بالأسلحة
منتجاتنا خالية من قيود لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR)، مما يمنحك ميزة إجراء معاملات دولية أسهل وتقليل العقبات التنظيمية. اختر GuideNav لعمليات عالمية سلسة.
مصنعنا - شاهد بنفسك لتصدق

لماذا تختارنا؟
حلول شاملة لجميع احتياجاتك في مجال الملاحة
تغطية من الدرجة التجارية
استقرار الانحياز: >0.2 درجة/ساعة
الحل: جيروسكوب/وحدة قياس القصور الذاتي/نظام الملاحة بالقصور الذاتي قائم على MEMS
التطبيقات: الملاحة في السيارات، والمركبات الجوية بدون طيار، والنقل، والروبوتات، إلخ.
تغطية من الدرجة التكتيكية
استقرار الانحياز: 0.05 درجة/ساعة - 0.2 درجة/ساعة
الحل: الجيروسكوب/وحدة القياس بالقصور الذاتي/نظام الملاحة بالقصور الذاتي القائم على الألياف الضوئية وأنظمة MEMS
التطبيقات: عمليات المركبات المدرعة، المدفعية المضادة للطائرات، الاستهداف الدقيق، إلخ.
تغطية مستوى الملاحة
استقرار الانحياز: ≤0.05 درجة/ساعة.
الحل: ألياف بصرية وليزر حلقي.
تطبيقات الجيروسكوب/وحدة القياس بالقصور الذاتي/نظام الملاحة بالقصور الذاتي: التوجيه متوسط المدى وبعيد المدى، والطيران العسكري، والأقمار الصناعية.




الأسئلة الشائعة
إجابات على أسئلتكم
يستخدم نظام الملاحة بالقصور الذاتي (INS) أجهزة استشعار بالقصور الذاتي لقياس التغيرات في الحركة، مما يساعد في تحديد سرعة واتجاه وموقع الجسم.
تتكون وحدة القياس بالقصور الذاتي (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 قوة واتجاه المجال المغناطيسي للأرض، وتحدد الاتجاه بالنسبة للشمال المغناطيسي. ويقوم النظام بتصحيح الفرق بين الشمال الحقيقي والشمال المغناطيسي. مع ذلك، قد تؤثر مصادر التداخل المغناطيسي على دقة جهاز قياس المغناطيسية في معظم المركبات.
لكل من هذه المستشعرات حدودها، لكنها تعمل بشكل أفضل عند دمجها. ومن خلال قياس هذه المستشعرات الثلاثة، يحسب نظام الملاحة بالقصور الذاتي المسافة المقطوعة والاتجاه.
يقيس نظام الملاحة بالقصور الذاتي ما يلي:
- يقذف
- لفافة
- عنوان
يشتمل نظام الملاحة بالقصور الذاتي (INS) أيضًا على مستقبل نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية (GNSS)، مما يضيف مستشعرًا آخر. يوفر هذا تحديدًا مطلقًا للموقع بدلًا من تحديده النسبي. في حين أن نظام الملاحة بالقصور الذاتي وحده قادر على تحديد الموقع بالنسبة إلى الإطار المرجعي بالقصور الذاتي، فإن دمجه مع نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية يوفر تحديدًا دقيقًا للموقع العالمي.
نظام الملاحة بالقصور الذاتي مكتفٍ ذاتيًا ولا يحتاج إلى إشارات الأقمار الصناعية أو محطات القاعدة لتحديد الموقع.
يعتمد نظام تحديد المواقع العالمي عبر الأقمار الصناعية (GNSS) على معلومات الأقمار الصناعية لتحديد المواقع. ويُستخدم على نطاق واسع في التطبيقات المدنية والتجارية والعسكرية، على الرغم من إمكانية تأثره بالظروف الجوية وتعدد مسارات الإشارة. كما يمكن أن تتعرض إشارات GNSS للتشويش بسبب الأنفاق أو للتدخل المتعمد من خلال التشويش والتزييف، لا سيما في السياقات العسكرية.
عند استخدام هذين النظامين معًا، فإنهما يوفران تحديد المواقع بدقة عالية، حيث يحافظ نظام الملاحة بالقصور الذاتي على الدقة في البيئات التي لا تتوفر فيها إشارات نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية (GNSS)، مما يعزز بيانات الملاحة عبر نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية (GNSS).
يتضمن نظام الملاحة بالقصور الذاتي وحدة قياس بالقصور الذاتي ووحدة حسابية. انطلاقاً من موقع واتجاه معروفين (الإطار المرجعي بالقصور الذاتي)، تتعقب وحدة القياس بالقصور الذاتي التغيرات في السرعة والدوران، وترسل البيانات الأولية إلى الوحدة الحسابية لنظام الملاحة بالقصور الذاتي، والتي بدورها تحدد بدقة الموقع والاتجاه الجديدين.
توفر أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي بيانات الموقع بشكل موثوق. وهي تتراوح من أنظمة MEMS (الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة) خفيفة الوزن إلى الجيروسكوبات الضوئية الليفية الديناميكية (FOG)، والجيروسكوبات الضوئية الليفية الرقمية المتقدمة (DFOG).
يُعدّ نظام الملاحة بالقصور الذاتي (INS) مفيدًا للغاية في البيئات التي لا يتوفر فيها نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية (GNSS). إذ قد يتعرض نظام GNSS للتشويش في الأنفاق أو تحت الماء، كما قد يتأثر بتداخل الإشارات أو العوامل الجوية. ورغم أن هذه المشكلة طفيفة بالنسبة للملاحة عبر الهاتف، إلا أن تحديد الموقع بدقة أمر بالغ الأهمية في عمليات المسح الجوي والتطبيقات الدفاعية.
يُعدّ دمج نظام الملاحة بالقصور الذاتي (INS) مع نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية (GNSS) أكثر موثوقية، إذ يُقلّل نظام الملاحة بالقصور الذاتي من الأخطاء التي قد يواجهها نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية وحده. كما يمكن لنظام الملاحة بالقصور الذاتي العمل بكفاءة دون الحاجة إلى اتصال بمحطة أساسية، مما يجعله مناسبًا في الحالات التي يكون فيها نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية غير دقيق أو غير متوفر.
توفر أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي المختلفة مستويات متفاوتة من الدقة.
تتميز أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي المتطورة التي تستخدم جيروسكوبات الألياف الضوئية بدقة تصل إلى سنتيمترات، مما يجعلها مناسبة لاستكشاف الفضاء، والمركبات الآلية تحت الماء، والتطبيقات الدفاعية. وعلى عكس أنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية، فإن أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي محصنة ضد التشويش والتزييف لأنها لا تعتمد على مراجع خارجية كالأقمار الصناعية أو محطات البث. كما تقدم شركة GuideNav أنظمة ملاحة بالقصور الذاتي اقتصادية تعتمد على تقنية الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة (MEMS) للتطبيقات ذات متطلبات الدقة المنخفضة.
تضمن معايرة نظام الملاحة بالقصور الذاتي (INS) دقة واتساق نتائج خرج المستشعر ضمن ظروف التشغيل المحددة. تتضمن المعايرة مقارنة مخرجات نظام الملاحة بالقصور الذاتي بالمعلومات المرجعية وتعديل معاملات الكفاءة لتتوافق مع كليهما.
قد تختلف مخرجات نظام الملاحة بالقصور الذاتي (INS) بسبب عدة عوامل، مثل:
- درجة الحرارة – تؤثر على مخرجات نظام الملاحة بالقصور الذاتي عبر نطاق واسع من درجات الحرارة.
- مصادر الخطأ المنهجي من أجهزة قياس التسارع وأجهزة الجيروسكوب، بما في ذلك:
- تحيز المستشعر
- عامل مقياس خرج المستشعر
- حساسية المستشعر للمحور العرضي
- عدم محاذاة محور المستشعر
- حساسية جيروسكوب MEMS G
- المجال المغناطيسي - قد تتأثر وحدات الملاحة بالقصور الذاتي المزودة بمقاييس مغناطيسية لتحديد الاتجاه بتغيرات المجال المغناطيسي (مثل الأجسام الحديدية أو المغناطيسات التي تُسبب تداخلًا ثابتًا). عادةً ما تتم معايرة هذا الخطأ بعد تثبيت وحدة الملاحة بالقصور الذاتي في موضعها النهائي على المركبة لمراعاة مصادر التداخل المغناطيسي الثابت. جميع منتجات GuideNav مزودة ببرنامج معايرة مغناطيسية مدمج لمعالجة هذه المشكلة.
تتضمن معايرة نظام الملاحة بالقصور الذاتي معدات مثل غرف قياس درجة الحرارة، وطاولات التسوية، وجداول المعدلات، ومحاور الدوران. تخضع جميع منتجات GuideNav للمعايرة والاختبار، وتتوافق مع معايير الصناعة ذات الصلة قبل الشحن.
تنقسم مستشعرات نظام الملاحة بالقصور الذاتي إلى خمس فئات أداء ، تعتمد بشكل أساسي على أداء الجيروسكوب.
على الرغم من أن أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي (INS) تستخدم أيضًا مقاييس التسارع والمغناطيسية، إلا أن تكلفة الجيروسكوب مقابل أدائه هي التي تحدد مستوى الأداء بشكل أساسي. يتراوح أداء أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي القائمة على تقنية الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة (MEMS) من المستوى الاستهلاكي إلى المستوى التكتيكي، ولكن التطورات في تقنيات MEMS ودمج البيانات دفعت أداء هذه الأنظمة نحو المستوى التكتيكي عالي الأداء.
مستوى الأداء: استهلاكي
- استقرار انحراف الجيروسكوب: أكثر من 20 درجة/ساعة
- التكلفة: $
- أمثلة على التطبيقات: كشف الحركة
- تقنية الاستشعار: الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة (MEMS)
مستوى الأداء: صناعي/تكتيكي
- استقرار انحراف الجيروسكوب: 5 – 20 درجة/ساعة
- التكلفة: $$
- أمثلة على التطبيقات: الروبوتات
- تقنية الاستشعار: تعتمد على الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة (MEMS)
مستوى الأداء: تكتيكي عالي الجودة
- استقرار انحراف الجيروسكوب: 0.1 – 5 درجة/ساعة
- التكلفة: $$$
- أمثلة على التطبيقات: الأنظمة المستقلة
- تقنية الاستشعار: MEMS / FOG (جيروسكوب الألياف الضوئية) / RLG (جيروسكوب الليزر الحلقي)
مستوى الأداء: الملاحة
- استقرار انحراف الجيروسكوب: 0.01 – 0.1 درجة/ساعة
- التكلفة: $$$$
- أمثلة على التطبيقات: الملاحة الجوية
- تقنية الاستشعار: الضباب/الضوء الأحمر
مستوى الأداء: استراتيجي
- استقرار انحراف الجيروسكوب: 0.0001 – 0.01 درجة/ساعة
- التكلفة: $$$$$
- تقنية الاستشعار: الضباب/الضوء الأحمر
