
Guidenav'ın MEMS Jiroskopunu Tanıtıyoruz
MEMS Jiroskop
35'ten fazla ülkede 15.000'den fazla sistem faaliyette
Küresel Kilit Oyuncuların Güvendiği Özel Çözümler
Öne çıkan MEMS jiroskopumuz, fiber optik veya halka lazer tipleri gibi geleneksel jiroskoplara göre birçok avantaj sunmaktadır. Daha kompakt, hafif ve uygun maliyetli olması, alan kısıtlamalı ve bütçeye duyarlı projeler için idealdir. Daha küçük boyutuna rağmen, kritik uygulamalar için gerekli olan yüksek doğruluk ve kararlılık sağlar.
35'ten fazla ülkede önde gelen havacılık, savunma ve sanayi kuruluşları tarafından güvenilen MEMS jiroskopumuz, güvenilirliği ve hassasiyetiyle öne çıkmaktadır.
MEMS jiroskoplar tüm uygulamalarınızı kapsar
Öne Çıkan MEMS Jiroskop Modeli
GuideNav olarak, farklı sektörlerin kendine özgü gereksinimleri olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, farklı hassasiyet ve performans parametrelerine sahip çeşitli MEMS jiroskopları sunuyoruz. Projeniz havacılık uygulamaları için ultra yüksek doğruluk veya endüstriyel kullanım için sağlam stabilite gerektiriyorsa, özel ihtiyaçlarınıza uygun bir modelimiz mevcuttur.
Her bir jiroskop, kullanım amacına uygun ortamda en iyi performansı gösterecek şekilde tasarlanmıştır; bu sayede, uygulamadan bağımsız olarak tam olarak ihtiyacınız olan performansı elde edersiniz. GuideNav ile, sektörünüzün talepleriyle mükemmel bir şekilde uyumlu, özel olarak hazırlanmış bir çözüme erişim sağlarsınız.

- Yüksek doğruluk
- Jiroskop hareket aralığı: ± 400 °/s
- Sapma kararsızlığı: ≤ 0,4 °/saat
- Sapma kararlılığı: ≤ 5°/saat
- Ağırlık: ≤ 60g
- Protokol: RS422

- Geniş Jiroskop Aralığı
- Jiroskop hareket aralığı: ± 2000 °/s
- Sapma kararsızlığı: ≤ 3°/saat
- Sapma kararlılığı: ≤ 10°/saat
- Ağırlık: ≤20g
- Protokol: RS422

- Geniş Jiroskop Aralığı
- Jiroskop hareket aralığı: ± 2000 °/s
- Sapma kararsızlığı: ≤ 4 °/saat
- Sapma kararlılığı: ≤ 15°/saat
- Ağırlık: ≤40g
- Protokol: RS422

- Geniş Jiroskop Aralığı
- Jiroskop hareket aralığı: ± 2000 °/s
- Sapma kararsızlığı: ≤ 3 °/saat
- Sapma kararlılığı: ≤ 10°/saat
- Ağırlık: ≤20g
- Protokol: UART
Projeniz Hakkında Konuşalım
Projeniz, tam olarak sizin spesifikasyonlarınıza uygun bir çözümü hak ediyor. İhtiyaçlarınıza en uygun MEMS jiroskopu sağlayabilmemiz için, uygulamanızın özel parametrelerini ve performans gereksinimlerini bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Hassasiyet, kararlılık veya boyut kısıtlamaları olsun, ekibimiz size en uygun çözümü bulmanızda yardımcı olmaya hazır.
İçindekiler

Bu sayfayı PDF olarak indirin
Zaman kazanmanız için, bu sayfanın tüm içeriğini içeren bir PDF sürümü de hazırladık; sadece e-posta adresinizi bırakın, indirme bağlantısını anında alacaksınız.

MEMS Jiroskop
MEMS jiroskop nedir?
MEMS (Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler) jiroskopu, açısal hızı ölçmek veya çok çeşitli uygulamalarda yönelim sağlamak için kullanılan kompakt ve son derece güvenilir bir cihazdır. Geleneksel jiroskoplardan farklı olarak, MEMS teknolojisi mekanik ve elektrik bileşenlerini mikroskobik ölçekte birleştirerek, performanstan ödün vermeden daha küçük ve daha uygun maliyetli bir çözüm sunar.
Bu jiroskoplar, havacılık, savunma ve endüstriyel ortamlar da dahil olmak üzere hassasiyet ve kararlılığın çok önemli olduğu sistemler için vazgeçilmezdir. MEMS jiroskoplar, en zorlu koşullarda bile doğru ölçümler yapabilme yetenekleri nedeniyle değerlidir ve bu da onları modern navigasyon ve kontrol sistemlerinde temel bir bileşen haline getirir.
Guidenav'ın MEMS jiroskopunun temel özellikleri
MEMS Jiroskopunun Başlıca Özellikleri
Düşük Maliyet
Özellik
MEMS jiroskopları, büyük ölçekli yarı iletken üretim süreçleri sayesinde FOG jiroskoplarına kıyasla üretimi çok daha uygun maliyetlidir.
Avantaj
Tüketici elektroniği, otomotiv ve endüstriyel otomasyon sektörlerindeki seri üretim uygulamaları için uygun olup, maliyet hassasiyeti yüksek pazarların ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Minyatürleştirme ve Hafiflik
Özellik
MEMS jiroskopları, FOG jiroskoplarından önemli ölçüde daha küçük ve daha hafiftir, bu da onları kompakt cihazlara entegre etmeyi kolaylaştırır.
Avantaj
Boyut ve ağırlığın kritik faktörler olduğu taşınabilir cihazlar, akıllı telefonlar, dronlar ve giyilebilir cihazlar için idealdir.
Düşük Güç Tüketimi
Özellik
MEMS jiroskoplar genellikle daha az güç tüketir, bu da onları pille çalışan cihazlar için uygun hale getirir.
Avantaj
Taşınabilir ve pille çalışan cihazların pil ömrünü uzatarak, giyilebilir cihazlar ve mobil cihazlar gibi uzun süreli uygulamalar için ideal hale getirir.
Hızlı Yanıt ve Yüksek Entegrasyon
Özellik
MEMS jiroskopları hızlı tepki sürelerine sahiptir ve ivmeölçerler, manyetometreler ve diğer sensörlerle tek bir çip veya paket içinde entegre edilerek bir IMU oluşturabilirler.
Avantaj
Drone uçuş kontrolü gibi dinamik uygulamalar için ideal olan kapsamlı tutum ve hareket ölçüm çözümleri sunar
MEMS jiroskopunun üretim süreci
MEMS Jiroskopunun Üretim Süreci
01
ADIM 1: Müşteri Gereksinimlerinin Analizi ve Tasarımı
Teknik Özellikleri Tanımlama: Müşteriyle birlikte, sapma oranı, gürültü yoğunluğu, sıcaklık kararlılığı ve hassasiyet gibi temel performans parametrelerini tanımlayın. Bu gereksinimlere dayanarak, MEMS yapısını ve ilgili devreleri tasarlayın ve istenen performansı karşıladığından emin olmak için tasarımı simülasyonlar aracılığıyla doğrulayın.
02
STPE 2: MEMS Yapı Üretimi
Fotolitografi ve Aşındırma: MEMS jiroskopunun temel mekanik yapılarını ve elektrotlarını silikon levhalar üzerinde üretmek için fotolitografi, aşındırma ve malzeme biriktirme tekniklerini kullanın ve üretim sürecinin müşterinin belirttiği performans parametreleriyle uyumlu olmasını sağlayın.
03
STPE 3: Bileşen Entegrasyonu
ASIC Entegrasyonu: Üretilen MEMS yapılarını, hassas sinyal işleme, yükseltme, filtreleme ve analogdan dijitale dönüştürme işlemlerini gerçekleştirmek için Uygulamaya Özel Entegre Devre (ASIC) ile entegre edin; bu sayede müşteri gereksinimlerine uygun doğruluk ve güvenilirlik sağlanır.
04
STPE 4: Ambalaj
Kapsülleme: Entegre MEMS çipini, çeşitli çevresel koşullar altında kararlılık ve güvenilirlik sağlamak ve müşterinin çevresel ve dayanıklılık gereksinimlerini tam olarak karşılamak için koruyucu muhafaza ve sızdırmazlık teknikleri kullanarak kapsülleyin.
05
ADIM 5: Kalibrasyon ve Test
Kalibrasyon: Jiroskopun temel performans parametrelerini ayarlamak ve doğrulamak için titiz bir kalibrasyon işlemi gerçekleştirin. Son ürünün müşteri spesifikasyonlarını karşıladığından ve amaçlanan uygulama ortamında güvenilir bir şekilde çalıştığından emin olmak için kapsamlı fonksiyonel ve çevresel testler yapın.

Nasıl seçilir?
MEMS Jiroskopu Nasıl Seçersiniz?
ADIM 1
Uygulamayı Tanımlayın
MEMS jiroskopunun kullanılacağı özel uygulama senaryosunu belirleyin. Seçilen jiroskopun uygulamanın çevresel ve operasyonel gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
ADIM 2
Doğruluk Gereksinimlerini Değerlendirin
Açısal hız ölçümlerinin çözünürlüğü ve hassasiyeti de dahil olmak üzere, uygulama ihtiyaçlarına bağlı olarak gerekli doğruluk seviyesini belirleyin.
ADIM 3
Sürüklenme Oranını ve Sıcaklık Kararlılığını Göz Önünde Bulundurun
Özellikle uzun süreli kullanımda veya önemli sıcaklık değişimlerinin yaşandığı ortamlarda, sapma oranı ve sıcaklık değişimlerinin jiroskopun performansı üzerindeki etkisini değerlendirin.
ADIM 4
Boyut ve Güç Tüketimini Analiz Edin
Özellikle taşınabilir veya pille çalışan cihazlarda boyut kısıtlamalarını ve güç tüketimi gereksinimlerini göz önünde bulundurun.
ADIM 5
Sistem Uyumluluğunu Doğrulayın
Bir MEMS jiroskop seçtikten sonra, mevcut sistem arayüzleri, protokoller ve veri işleme iş akışlarıyla uyumluluğunu doğrulayın.
ADIM 6
Doğrulama ve Performans Testi
Seçilen MEMS jiroskop üzerinde dinamik tepki, gürültü seviyeleri ve parazit direnci de dahil olmak üzere deneysel doğrulama ve performans testleri gerçekleştirin.
MEMS ve fiber optik jiroskopları karşılaştırın
MEMS mi, fiber optik
mi daha iyi?
MEMS Jiroskop : Teknolojideki gelişmelerle birlikte, MEMS jiroskoplar birçok senaryoda orta sınıf FOG jiroskoplarla karşılaştırılabilir doğruluk seviyelerine ulaşmıştır. Minyatürleştirme, düşük güç tüketimi ve çeşitli üretim maliyetleri gibi avantajları sayesinde tüketici elektroniği, dronlar, askeri teçhizat, endüstriyel otomasyon ve otomotiv elektroniği gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadırlar.
FOG Jiroskopu : FOG jiroskopları, özellikle havacılık, hassas navigasyon ve savunma gibi uzun vadeli kararlılık gerektiren senaryolarda, yüksek hassasiyetli uygulamalar için tercih edilen seçenek olmaya devam etmektedir. Daha büyük boyutlarına ve daha yüksek maliyetlerine rağmen, FOG jiroskopları aşırı çevresel koşullar altında üstün performans sergiler.
| Özellik | MEMS Jiroskop | Fiber Optik Jiroskop |
|---|---|---|
| Çalışma Prensibi | MEMS teknolojisindeki mikro-mekanik yapılar aracılığıyla açısal hızı ölçer | Fiber optik girişimde Sagnac etkisine dayanarak açısal hızı ölçer |
| Kesinlik | Geniş doğruluk aralığı; bazı üst düzey MEMS jiroskoplar, orta seviye FOG jiroskoplarla karşılaştırılabilir doğruluk seviyelerine ulaşmıştır | Yüksek doğruluk, özellikle uzun vadeli istikrar gerektiren zorlu navigasyon ve kontrol uygulamaları için idealdir |
| Sürüklenme Oranı | Teknolojik gelişmelerle birlikte sapma oranı önemli ölçüde iyileşti; bazı üst düzey modeller FOG jiroskoplarıyla rekabet edebiliyor | Genellikle çok düşük sapma oranına sahiptir ve uzun süreli kesintisiz çalışma için uygundur |
| Boyut ve Ağırlık | Kompakt ve hafif yapısıyla, alan kısıtlaması olan uygulamalar için idealdir; taşınabilir cihazlarda ve askeri uygulamalarda yaygın olarak kullanılır | Daha büyük ve daha ağır olup, alan ve ağırlığın kısıtlama olmadığı yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalar için uygundur |
| Güç Tüketimi | Düşük güç tüketimi, pille çalışan taşınabilir cihazlar ve uzun süreli görevler için idealdir | Daha yüksek güç tüketimi, güç gereksinimlerinin büyük bir sorun teşkil etmediği sistemler için uygundur |
| Maliyet | Düşük ve orta maliyet aralığında değişen bu ürünler, büyük ölçekli tüketici, endüstriyel ve askeri uygulamalar için uygundur | Daha yüksek üretim maliyeti, üst düzey uygulamalar için uygundur |
| Parazitlere Karşı Direnç | Tasarım ve paketleme alanındaki gelişmelerle birlikte parazitlere karşı direnç artmıştır; çoğu MEMS jiroskopu artık elektromanyetik parazitlere karşı iyi bir direnç sunmaktadır | Elektromanyetik girişime karşı duyarsızdır, karmaşık elektromanyetik ortamlar için idealdir |
| Sıcaklık Kararlılığı | Sıcaklık dengeleme teknikleri sayesinde, birçok üst düzey MEMS jiroskopu geniş bir sıcaklık aralığında istikrarlı bir şekilde çalışır | Mükemmel sıcaklık stabilitesi, zorlu ortamlara uygun |
| Uygulamalar | Tüketici elektroniği, dronlar, askeri ekipmanlar, endüstriyel otomasyon, otomotiv elektroniği ve daha birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır | Yüksek hassasiyetli navigasyon, havacılık, denizcilik, savunma ve diğer üst düzey uygulamalar |
Avantajlarımız
Guidenav'ı Neden Seçmelisiniz?
Önemli oyuncular tarafından güvenilen
Gelişmiş ataletsel navigasyon ürünlerimiz, 25'ten fazla ülkede havacılık, savunma, ticari ve endüstriyel sektörlerdeki önde gelen kuruluşlar tarafından güvenle kullanılmaktadır. Güvenilirlik ve hassasiyet konusundaki itibarımız bizi diğerlerinden ayırıyor.
En İyi Performans
Ürünlerimiz mükemmel sapma kararlılığı ile üst düzey performans sunar. En zorlu uygulamalar için tasarlanan ürünlerimiz, hassas yönlendirme ve kontrol sağlar.
Zorlu Ortamlarda Kanıtlanmış
Çözümlerimiz aşırı koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve zorlu ortamlarda tutarlı performans sağlar. Ataletli navigasyon sensörlerimiz ve sistemlerimiz için tipik çalışma sıcaklığı aralığı -40℃~+60℃'dir
Titreşimler Altında Mükemmel Performans
Teknolojimiz yüksek titreşimli ortamlarda üstün performans göstererek, en zorlu çalışma ortamlarında bile doğruluk ve istikrar sağlar.
Tak ve Çalıştır Sistemi
Sistemlerimiz kolay entegrasyon için tasarlanmıştır ve kurulumu basitleştiren ve kurulum süresini azaltan tak ve çalıştır çözümler sunarak görevinize odaklanmanızı sağlar.
ITAR'dan muaf
Ürünlerimiz ITAR (Uluslararası Ticaret Markası Düzenlemeleri) kapsamından muaftır; bu da size daha kolay uluslararası işlemler ve daha az düzenleyici engel avantajı sunar. Sorunsuz küresel işlemler için GuideNav'ı seçin.
Fabrikamız - Görmeden İnanmayın

Neden Bizi Seçmelisiniz?
Navigasyon İhtiyaçlarınızın Tamamı İçin Kapsamlı Çözümler
Ticari Sınıf Kapsama
Sapma Kararlılığı: >0,2°/saat
Çözüm: MEMS tabanlı Jiroskop/IMU/INS
Uygulamalar: otomobil navigasyonu, insansız hava araçları, ulaşım, robotik vb.
Taktik Sınıf Kapsama
Sapma Kararlılığı: 0,05°/saat - 0,2°/saat
Çözüm: Fiber Optik ve MEMS tabanlı Jiroskop/IMU/INS
Uygulamalar: zırhlı araç operasyonları, uçaksavar topçuluğu, hassas hedefleme vb.
Navigasyon Sınıfı Kapsama Alanı
Sapma Kararlılığı: ≤0,05°/saat
Çözüm: Fiber Optik ve Halka Lazer Jiroskop/IMU/INS
Uygulamalar: orta ve uzun menzilli yönlendirme, askeri havacılık, uydular




Sıkça Sorulan Sorular
Sorularınızın Cevapları
Ataletli Navigasyon Sistemi (INS), hareket değişikliklerini ölçmek için atalet sensörleri kullanır ve bu da bir nesnenin hızını, yönünü ve konumunu belirlemeye yardımcı olur.
Ataletli navigasyon sisteminin bir bileşeni olan IMU, ivmeölçerler, jiroskoplar ve bazen de manyetometreler gibi sensörlerden oluşur.
Daha fazla detay:
- İvmeölçerler , bir cismin ivmesini ölçerek değişen hızını takip eder.
- Jiroskoplar açısal hızdaki değişiklikleri algılar.
- Manyetometreler , Dünya'nın manyetik alanının gücünü ve yönünü değerlendirerek manyetik kuzeye göre yönelimi belirler. Sistem, gerçek kuzey ile manyetik kuzey arasındaki farkı telafi eder. Bununla birlikte, manyetik girişim kaynakları çoğu araçta manyetometrenin doğruluğunu etkileyebilir.
Bu sensörlerin her birinin sınırlamaları vardır, ancak bir araya getirildiklerinde daha iyi çalışırlar. Ataletli navigasyon sistemi, bu üç sensörü ölçerek kat edilen mesafeyi ve yönü hesaplar.
Ataletli navigasyon sistemi şunları ölçer:
- Saha
- Rulo
- Başlık
Bir INS sistemi, ek bir sensör olarak GNSS alıcısını da içerir. Bu, göreceli bir konum yerine mutlak bir konum sağlar. Tek başına bir INS sistemi, eylemsiz referans çerçevesine göre konumu belirleyebilirken, GNSS ile birleştirilmesi doğru bir küresel konum sağlar.
Ataletsel navigasyon sistemi kendi kendine yeterlidir ve konum belirlemek için uydu sinyallerine veya baz istasyonlarına ihtiyaç duymaz.
GNSS, konumlandırma için uydu bilgilerine dayanır. Sivil, ticari ve savunma uygulamalarında yaygın olarak kullanılır, ancak atmosferik koşullar ve çoklu yol yayılımı nedeniyle bozulabilir. GNSS sinyalleri ayrıca tüneller tarafından engellenebilir veya özellikle askeri senaryolarda karıştırma ve sahte sinyal gönderme yoluyla kasıtlı olarak müdahale edilebilir.
Bu iki sistem birlikte kullanıldığında, son derece hassas konumlandırma sağlar; ataletsel navigasyon sistemi, GNSS sinyalinin olmadığı ortamlarda bile doğruluğu koruyarak GNSS navigasyon verilerini geliştirir.
Bir INS (Ataletsel Navigasyon Sistemi), bir Atalet Ölçüm Birimi (IMU) ve bir hesaplama birimi içerir. Bilinen bir konum ve yönelimden (ataletsel referans çerçevesi) başlayarak, IMU hız ve dönüşteki değişiklikleri izler ve ham verileri INS hesaplama birimine gönderir; bu birim daha sonra yeni konum ve yönelimi doğru bir şekilde belirler.
Ataletsel navigasyon sistemleri, güvenilir bir şekilde konum verisi sağlar. Bunlar, hafif MEMS (mikro-elektromekanik sistemler) sistemlerinden dinamik fiber optik jiroskoplara (FOG) ve gelişmiş dijital fiber optik jiroskoplara (DFOG) kadar çeşitlilik gösterir.
INS, özellikle GNSS'nin (küresel navigasyon uydu sistemi) kullanılamadığı ortamlarda son derece faydalıdır. GNSS, tünellerde veya su altında kesintiye uğrayabilir. Ayrıca çoklu yol veya atmosferik girişimden de etkilenebilir. Bu durum telefon navigasyonu için küçük bir sorun olsa da, hassas konumlandırma hava araştırmaları veya savunma uygulamaları için kritik öneme sahiptir.
INS'yi GNSS ile birleştirmek daha güvenilirdir, çünkü INS, tek başına GNSS'nin karşılaşabileceği hataları azaltır. INS, baz istasyonu iletişimi olmadan etkili bir şekilde çalışabilir, bu da onu GNSS'nin doğru olmadığı veya kullanılamadığı durumlarda uygun hale getirir.
Çeşitli ataletsel navigasyon sistemleri farklı doğruluk seviyeleri sunmaktadır.
Fiber optik jiroskoplar (FOG) kullanan yüksek kaliteli INS sistemleri, santimetre hassasiyetindedir ve uzay araştırmaları, otonom su altı araçları (AUV'ler) ve savunma uygulamaları için uygundur. GNSS'nin aksine, INS uydu veya baz istasyonları gibi harici referanslara bağlı olmadığı için parazit veya sahte sinyallere karşı bağışıklıdır. GuideNav ayrıca, daha düşük hassasiyet gereksinimleri olan uygulamalar için uygun maliyetli MEMS tabanlı INS sistemleri de sunmaktadır.
INS'nin kalibrasyonu, sensör çıkış sonuçlarının belirtilen çalışma koşulları içinde doğru ve tutarlı olmasını sağlar. Kalibrasyon, INS çıkışlarının referans bilgilerle karşılaştırılmasını ve ikisiyle eşleşecek şekilde katsayı faktörlerinin ayarlanmasını içerir.
INS çıktısı, aşağıdakiler gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir:
- Sıcaklık – Çeşitli sıcaklık aralıklarında INS çıktısını etkiler.
- Sistematik hata kaynakları İvmeölçerler ve jiroskoplar dahil olmak üzere:
- Sensör sapması
- Sensör çıkış ölçek faktörü
- Sensörün çapraz eksen hassasiyeti
- Sensör ekseni hizalama hatası
- MEMS jiroskop G hassasiyeti
- Manyetik Alan – Yön belirleme için manyetometre kullanan INS üniteleri, manyetik alan değişikliklerinden (örneğin, statik girişime neden olan demir içeren nesneler veya mıknatıslar) etkilenebilir. Bu hata, statik manyetik girişim kaynaklarını hesaba katmak için INS'nin araç üzerindeki nihai konumuna monte edildikten sonra genellikle kalibre edilir. Tüm GuideNav ürünlerinde bu sorunu gidermek için yerleşik manyetik kalibrasyon yazılımı bulunmaktadır.
INS kalibrasyonu, sıcaklık odaları, seviyeleme tabloları, hız tabloları ve gimbal gibi ekipmanları içerir. Tüm GuideNav ürünleri, sevkiyat öncesinde kalibre edilir, test edilir ve ilgili endüstri standartlarına uygundur.
, esas olarak jiroskop performansına bağlı olarak beş performans sınıfına ayrılır
INS sistemleri ivmeölçer ve manyetometreler de kullanırken, performans derecesini esas olarak jiroskop maliyeti ve performansı belirler. MEMS tabanlı INS performansları tüketici seviyesinden taktik seviyeye kadar değişmekle birlikte, MEMS ve veri füzyon teknolojilerindeki gelişmeler, MEMS tabanlı INS performansını üst düzey taktik seviyeye doğru itmiştir.
Performans düzeyi: Tüketici
- Jiroskop Sapma Kararlılığı: 20 °/saat'in üzerinde
- Maliyet: $
- Örnek Uygulamalar: Hareket algılama
- Sensör Teknolojisi: MEMS
Performans sınıfı: Endüstriyel/Taktiksel
- Jiroskop Sapma Kararlılığı: 5 – 20 °/saat
- Maliyet: $$
- Örnek Uygulamalar: Robotik
- Sensör Teknolojisi: MEMS Tabanlı
Performans seviyesi: Üst Düzey Taktiksel
- Jiroskop Sapma Kararlılığı: 0,1 – 5 °/saat
- Maliyet: $$$
- Örnek Uygulamalar: otonom sistemler
- Sensör Teknolojisi: MEMS / FOG (Fiber optik jiroskop) / RLG (Halka lazer jiroskop)
Performans düzeyi: Navigasyon
- Jiroskop Sapma Kararlılığı: 0,01 – 0,1 °/saat
- Maliyet: $$$$
- Örnek Uygulamalar: Uçak navigasyonu
- Sensör Teknolojisi: FOG/RLG
Performans derecesi: Stratejik
- Jiroskop Sapma Kararlılığı: 0,0001 – 0,01 °/saat
- Maliyet: $$$$$
- Sensör Teknolojisi: FOG/RLG
