Perfekte Genauigkeit und Effizienz bei der LiDAR-Kartierung mit Quanta Micro
YellowScan, ein führender Anbieter von UAV-LiDAR-Lösungen, entwirft, entwickelt und baut Hardware- und Software-Kartierungswerkzeuge für Fachleute, die Leistung, Robustheit und Genauigkeit benötigen.
Ihre Produkte wie Explorer, Navigator, Voyager und Surveyor Ultra werden in verschiedenen Bereichen wie Kartierung, Forstwirtschaft, Bathymetrie, Stromleitungsinspektionen, Bergbau und Tiefbau eingesetzt.
"Das SBG-Team ist sehr leicht zu erreichen. Der Support war während der Integrationsphase sehr hilfreich." | Yellowscan
Eine Herausforderung in Bezug auf Größe und Gewicht
Bei der Entwicklung von LiDAR-Kartierungssystemen benötigte YellowScan ein GNSS-gestütztes Trägheitsnavigationssystem, das kompakt, leicht, effektiv und genau ist. Darüber hinaus waren Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung, da sie den Erfolg fortschrittlicher Datenerfassungstools sicherstellen.
Die Herausforderung bestand darin, ein INS zu finden, das sich nahtlos in ihre LiDAR-Kartierungssysteme integrieren lässt, hohe Präzision bietet und gleichzeitig die Gesamtgröße und das Gewicht des Systems minimal hält.
YellowScan wählt Quanta Micro
YellowScan arbeitet seit mehreren Jahren eng mit uns zusammen und ist beeindruckt von unserem Ruf, hochwertige GNSS-Lösungen zu liefern. Nach Prüfung der spezifischen technischen und anwendungsspezifischen Anforderungen ihrer LiDAR-Kartierungssysteme entschied sich YellowScan für die Integration von Quanta Micro GNSS/INS.
Quanta Micro erfüllte perfekt die technischen Anforderungen von YellowScan und ermöglichte den Einsatz auf mehreren Plattformen, einschließlich Drohnen, Autos und Rucksäcken:
- Kompakt und leicht: Die kompakten Abmessungen von Quanta Micro waren entscheidend für die Tragbarkeit und Vielseitigkeit der LiDAR-Kartierungssysteme von YellowScan, die auf UAVs, Landfahrzeugen und anderen Plattformen montiert werden.
- Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit: Quanta Micro liefert die für die YellowScan-Anwendungen erforderliche Präzision und gewährleistet eine genaue Datenerfassung in unterschiedlichen Umgebungen.
- Einfache Integration: Das Design von Quanta Micro ermöglichte eine einfache Integration in die LiDAR-Kartierungslösungen von YellowScan und bildete eine einzige kompakte Einheit, die das Gesamtsystem rationalisierte.
Ein unkomplizierter Integrationsprozess
Die Integration von Quanta Micro in die Produkte von YellowScan war dank der starken Unterstützung durch unser Support-Team problemlos. Unser Team war während der gesamten Integrationsphase reaktionsschnell und unterstützend.
Yellowscan entschied sich für die OEM-Version von Qinertia , die den Kern der Nachbearbeitungs-Engine, die Qualitätsprüfung, die Berichterstellung und die Exportfunktionen für Nachbearbeitungsergebnisse über eine Befehlszeilenschnittstelle (CLI) bereitstellt, ohne die vollständige grafische Benutzeroberfläche (GUI).
Der gesamte Arbeitsablauf wurde nahtlos in die Cloudstation-Software integriert, wobei Qinertia im Hintergrund läuft, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Als es darum ging, Qinertia, unsere Nachbearbeitungssoftware, in die YellowScan CloudStation zu integrieren, bot das SBG-Team umfangreiche Unterstützung an, um eine reibungslose Integration zu gewährleisten.
Signifikante Verbesserungen festgestellt
Nach der Integration unserer Lösungen konnte YellowScan deutliche Verbesserungen feststellen:
- Optimiertes Design: Die geringe Größe und das niedrige Gewicht von Quanta Micro halfen YellowScan, die Kompaktheit und Portabilität seiner LiDAR-Kartierungssysteme beizubehalten. Dadurch konnte das Unternehmen die Vielseitigkeit seines Explorer-Systems erweitern, das nun auf einer breiteren Palette von Fahrzeugen, einschließlich kleinerer UAVs und Landfahrzeuge, montiert werden kann.
- Verbesserte Genauigkeit: Mit der Integration von Quanta Micro erreichen die YellowScan-Produkte das hohe Maß an Genauigkeit und Präzision, das für anspruchsvolle Anwendungen wie Bathymetrie und Stromleitungen kartographie erforderlich ist.
- Effiziente Datenverarbeitung: Die Integration von Qinertia in die CloudStation von YellowScan ermöglichte eine effiziente Verarbeitung der von den LiDAR-Kartierungssystemen erfassten Daten und verbesserte die Gesamtfunktionalität der Software-Suite.
- Verbessern Sie die Software gemeinsam: YellowScan und SBG Systems arbeiteten gemeinsam an der Integration von Geoides, wodurch die Genauigkeit der Echtzeit-Ortung erheblich verbessert wurde. Diese gemeinsamen Verbesserungen zeigen, wie positiv sich die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen für die Endnutzer auswirkt.
Über Qinertia
Qinertia erfüllte die meisten Erwartungen von YellowScan und die Genauigkeit war zufriedenstellend. YellowScan schätzte Qinertia für sein effizientes Design, das eine einfache Nutzung und Konfiguration ermöglichte.
Was YellowScan zu sagen hat
Die Erfahrungen, die YellowScan mit uns gemacht hat, waren positiv. Quanta Micro GNSS/INS hat sich als zuverlässige, genaue und leichtgewichtige Lösung erwiesen, die sich nahtlos in ihre fortschrittlichen LiDAR-Kartierungssysteme einfügt.
Diese Partnerschaft hat es beiden Unternehmen ermöglicht, neue Horizonte der LiDAR-Kartierungstechnologie zu erkunden und sicherzustellen, dass Fachleute in verschiedenen Branchen über die Werkzeuge verfügen, die sie für die Erfassung präziser, zuverlässiger Daten benötigen.
YellowScan hebt drei wichtige Vorteile hervor:
- Vertrauenswürdigkeit: Zuverlässige Produkte, die den hohen Standards von YellowScan entsprechen.
- Benutzerfreundlichkeit: Benutzerfreundliche Schnittstellen und unkomplizierte Integration.
- Genauigkeit: Hohe Präzision, die für professionelle LiDAR-Kartierungssysteme unerlässlich ist.
SBG Systems ist stolz darauf, YellowScan bei der Bereitstellung erstklassiger LiDAR-Kartierungslösungen für Vermessungsingenieure, Wissenschaftler und Ingenieure weltweit zu unterstützen.
Quanta Micro
Quanta Micro ist ein GNSS-gestütztes Trägheitsnavigationssystem, das für platzbeschränkte Anwendungen (OEM-Gehäuse) entwickelt wurde.
Basierend auf einer Vermessungsqualität IMU mit einer Temperaturkalibrierung von -40°C bis +85°C und einem hochmodernen GNSS-Empfänger mit mehreren Frequenzen und Konstellationen bietet das Quanta Micro eine hervorragende Leistung für ein so kleines Gerät.
Fordern Sie ein Angebot an für Quanta Micro
Haben Sie noch Fragen?
Willkommen in unserem FAQ-Bereich! Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zu den von uns vorgestellten Anwendungen. Wenn Sie nicht finden, wonach Sie suchen, können Sie uns gerne direkt kontaktieren!
Verwenden UAVs GPS?
Unbemannte Luftfahrzeuge (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs), gemeinhin als Drohnen bekannt, nutzen in der Regel die GPS-Technologie (Global Positioning System) zur Navigation und Positionsbestimmung.
GPS ist ein wesentlicher Bestandteil des Navigationssystems einer Drohne. Es liefert Standortdaten in Echtzeit, mit denen die Drohne ihre Position genau bestimmen und verschiedene Aufgaben ausführen kann.
In den letzten Jahren ist dieser Begriff durch den neuen Begriff GNSS (Global Navigation Satellite System) ersetzt worden. GNSS bezieht sich auf die allgemeine Kategorie der Satellitennavigationssysteme, die GPS und verschiedene andere Systeme umfasst. Im Gegensatz dazu ist GPS eine spezielle Art von GNSS, die von den Vereinigten Staaten entwickelt wurde.
Wie lassen sich Ausgangsverzögerungen im UAV-Betrieb kontrollieren?
Die Kontrolle von Ausgangsverzögerungen im UAV-Betrieb ist für die Sicherstellung einer reaktionsschnellen Leistung, einer präzisen Navigation und einer effektiven Kommunikation von entscheidender Bedeutung, insbesondere in der Verteidigung oder bei missionskritischen Anwendungen.
Die Ausgabelatenz ist ein wichtiger Aspekt bei Echtzeit-Steuerungsanwendungen, bei denen eine höhere Ausgabelatenz die Leistung des Regelkreises beeinträchtigen könnte. Unsere eingebettete Software INS wurde entwickelt, um die Ausgabelatenz zu minimieren: Sobald die Sensordaten abgetastet sind, führt der Erweiterte Kalman-Filter (EKF) kleine und zeitlich konstante Berechnungen durch, bevor die Ausgaben generiert werden. In der Regel beträgt die beobachtete Ausgabeverzögerung weniger als eine Millisekunde.
Die Verarbeitungslatenz sollte zur Datenübertragungslatenz addiert werden, wenn man die Gesamtverzögerung ermitteln will. Diese Übertragungslatenz variiert von einer Schnittstelle zur anderen. Eine 50-Byte-Nachricht, die über eine UART-Schnittstelle mit 115200 bps gesendet wird, benötigt beispielsweise 4 ms für die vollständige Übertragung. Ziehen Sie höhere Baudraten in Betracht, um die Ausgabelatenz zu minimieren.
Was ist UAV-Geofencing?
UAV-Geofencing ist eine virtuelle Barriere, die bestimmte geografische Grenzen definiert, innerhalb derer ein unbemanntes Luftfahrzeug (UAV) operieren kann.
Diese Technologie spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Sicherheit und der Einhaltung von Vorschriften für den Drohnenbetrieb, insbesondere in Bereichen, in denen Flugaktivitäten ein Risiko für Menschen, Eigentum oder den beschränkten Luftraum darstellen können.
In Branchen wie Lieferdiensten, im Baugewerbe und in der Landwirtschaft trägt Geofencing dazu bei, dass Drohnen innerhalb sicherer und legaler Bereiche operieren, um potenzielle Konflikte zu vermeiden und die betriebliche Effizienz zu steigern.
Strafverfolgungs- und Rettungsdienste können Geofencing einsetzen, um den Einsatz von Drohnen bei öffentlichen Veranstaltungen oder in Notfällen zu steuern und sicherzustellen, dass Drohnen nicht in sensible Bereiche eindringen.
Geofencing kann zum Schutz von Wildtieren und natürlichen Ressourcen eingesetzt werden, indem der Zugang von Drohnen zu bestimmten Lebensräumen oder Naturschutzgebieten eingeschränkt wird.
Was ist eine Nutzlast?
Als Nutzlast wird jede Ausrüstung, jedes Gerät oder Material bezeichnet, das ein Fahrzeug (Drohne, Schiff ...) mit sich führt, um seinen Zweck über die Grundfunktionen hinaus zu erfüllen. Die Nutzlast ist von den für den Betrieb des Fahrzeugs erforderlichen Komponenten wie Motoren, Batterie und Rahmen getrennt.
Beispiele für Nutzlasten:
- Kameras: Hochauflösende Kameras, Wärmebildkameras...
- Sensoren: LiDAR, hyperspektrale Sensoren, chemische Sensoren...
- Kommunikationsausrüstung: Funkgeräte, Signalverstärker...
- Wissenschaftliche Instrumente: Wettersensoren, Luftprobennehmer...
- Andere spezielle Ausrüstung