用于精确仪器浮标监测的惯性系统

仪器浮标是一种配备各种传感器的浮动平台,用于收集和传输海洋学、环境和气象数据。这些浮标通常部署在海洋和大型水体中,用于监测海温、盐度、波高、风速和洋流等状况。

通过集成惯性导航系统(INS)等尖端技术,仪器浮标可提供准确可靠的数据,为研究、海上作业和环境保护提供支持。这些浮标被广泛应用于天气预报、气候研究、海洋交通监测、环境保护、海上风力发电场和海洋科学探索等领域。

INS 可帮助实时监测浮标的运动,包括其起伏、俯仰和滚动,这对于了解波浪动力学、表面流和浮标在波涛汹涌的海面上的整体稳定性(浮力)至关重要。

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在仪器浮标应用中使用惯性系统

在监测海况或测量水温和盐度等海洋学参数等应用中,INS 可确保所收集的数据与浮标的运动正确相关。

这使研究人员和海洋操作人员能够区分浮标的运动和海洋的自然运动,从而提高数据的准确性和可靠性。例如,在测量波浪高度时,惯性系统可确保海洋浮标因波浪而产生的运动得到适当考虑,从而更好地评估海洋状况。

配备惯性系统的仪器浮标对环境监测和气候研究具有重要价值。无论浮标如何漂移和移动,惯性传感器技术都能确保长期收集的数据保持一致。 惯性传感器有助于减轻洋流和风的影响,确保浮标保持稳定,传感器继续收集准确的数据。这在气候研究中尤为重要,因为长期数据的准确性对于了解海平面、海洋温度和其他环境因素的变化至关重要。

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浮标实时数据传输和分析

现代仪器浮标的主要优势之一是能够向研究站、船只或指挥中心传输实时数据。这是通过集成在海洋浮标中的卫星或无线电通信系统实现的。

增加惯性系统后,浮标的运动和导航数据也可以与环境和海洋学数据一起传输。

这种实时功能可进行即时分析,便于及时应对环境变化,例如探测海啸(使用海啸浮标系统)、跟踪海洋污染或监测天气状况。

这种数据传输的实时性意味着海洋研究人员、海洋学家和环境机构可以立即获得关键信息,从而改进决策过程和业务规划。

此外,INS 的集成确保了这些数据的高度准确性,从而能够对海洋和环境现象进行更好的预测和评估。

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减少浮标维护和长期稳定性

我们的惯性系统以其耐用性和低维护要求而著称,这在浮标可能长期部署的海上作业中是至关重要的因素。
其长期稳定性意味着浮标无需频繁校准或维护即可持续提供高质量数据,从而降低了总体维护成本和运行停机时间。

我们的惯性技术可实时调整浮标的运动,保持数据的一致性,并免受海浪或风等外力的影响。

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我们的优势

我们的系统将先进的惯性传感器与全球导航卫星系统技术相结合,即使在充满挑战的环境中也能提供准确的实时定位和运动数据。

精确的位置和运动跟踪 浮标位置的精确数据对海洋学研究和环境监测至关重要。
在海洋条件下性能稳定 专为抵御极端天气、海浪和振动而设计,可在具有挑战性的海上环境中可靠运行。
超低功耗 节能设计可延长电力供应有限的远程部署的运行寿命。
与海洋传感器轻松集成 可与海浪传感器、海流计和气象站等海洋学仪器无缝集成。

我们的仪器浮标解决方案

我们提供先进的运动和导航解决方案,非常适合集成到仪器浮标中。我们的高性能惯性传感器和导航系统可精确检测和跟踪浮标运动,确保从浮标系统收集到的数据准确可靠。

椭圆 N INS 右单元

Ellipse-N

Ellipse-N 是一款结构紧凑的高性能单天线 GNSS,可提供精确的厘米级定位和强大的导航功能。
INS 单天线 RTK GNSS 0.05 ° 滚转和俯仰 0.2 °航向精度
发现
Ellipse-N
椭圆 D INS 单元右侧

Ellipse-D

Ellipse-D 是采用双天线全球导航卫星系统的最小航向精度 系统,可在任何条件下提供精确的航向精度 和厘米级精度。
INS 双天线 RTK INS 0.05 ° 滚动和俯仰 0.2 °航向精度
发现
Ellipse-D
Ekinox 微型 INS 装置右侧

Ekinox Micro

Ekinox Micro 是一款采用双天线 GNSS 的紧凑型高性能 INS,可为关键任务应用提供无与伦比的精度和可靠性。
INS 内置 GNSS 单/双天线 0.015 ° 滚动和俯仰 0.05 °航向精度
发现
Ekinox Micro

地理空间应用手册

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案例研究

我们的惯性系统已成功部署在全球范围内的各种仪器浮标项目中。从北极的海洋学研究到太平洋的实时环境监测,我们的解决方案在最具挑战性的条件下证明了其可靠性和准确性。

黄色扫描

利用Quanta Micro实现完美的Quanta Micro测绘精度和效率

激光雷达测绘

Yellowscan 选择Quanta Micro 无人机
利奥车道

埃利普斯为自动驾驶汽车创新提供动力

自动驾驶汽车导航

Leo 驾驶测试自动驾驶汽车
Metro Weather

优化高精度风况观测

水文地理

INSEllipse-D 风向测量仪 MOL 和Metro Weather仪
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他们谈论我们

我们的运动和导航解决方案深受全球领先研究机构、海洋机构和环保组织的信赖。

我们很荣幸能够支持海洋学家、气候学家和海事专业人士追求知识和保护环境。

皮埃尔与玛丽-居里大学
"我们需要一种非常快速和经济高效的解决方案来测量海洋中的定向波谱"。
滑铁卢大学
"SBG Systems 公司的Ellipse-D 易于使用、非常精确、稳定,而且外形小巧--所有这些都是我们开发WATonoTruck所必需的"。
阿米尔-K,教授兼主任
弗劳恩霍夫 IOSB
"在不久的将来,自主大型机器人将彻底改变建筑行业"。

仪器浮标应用常见问题

在本节中,我们将讨论有关仪器浮标及其应用的常见问题和关切。

浮标有什么用?

浮标是一种漂浮装置,主要用于海上和水上环境,有几个主要用途。浮标通常被放置在特定位置,以标记水体中的安全通道、航道或危险区域。它们为船只和船舶提供指引,帮助它们避开岩石、浅水区或沉船等危险地点。

 

它们被用作船只的锚泊点。系泊浮标让船只无需抛锚就能系泊,这在抛锚不切实际或对环境造成破坏的地区尤其有用。

 

仪器浮标配有传感器,可测量温度、波高、风速和大气压力等环境条件。这些浮标为天气预报、气候研究和海洋学研究提供了宝贵的数据。

 

一些浮标充当从水域或海底收集和传输实时数据的平台,通常用于科学研究、环境监测和军事应用。

 

在商业捕鱼中,浮标可以标出陷阱或渔网的位置。浮标还有助于水产养殖,标记水下养殖场的位置。

 

浮标还可以标记指定区域,如禁锚区、禁钓区或游泳区,帮助执行水上法规。

 

在所有情况下,浮标对于确保安全、促进海洋活动和支持科学研究都至关重要。

什么是浮力?

浮力是流体(如水或空气)对浸没在其中的物体的重量产生的作用力。如果物体的密度小于流体的密度,浮力就会使物体漂浮或上升到水面。浮力产生的原因是物体浸没部分受到的压力不同--较低深度受到的压力较大,从而产生向上的力。

阿基米德原理描述了浮力原理,即物体所受的向上浮力等于物体所流过的液体的重量。如果浮力大于物体的重量,物体就会上浮;如果浮力小于物体的重量,物体就会下沉。从海洋工程(设计船舶和潜水艇)到浮标等漂浮装置的功能,浮力在许多领域都至关重要。

什么是测波传感器?

波浪测量传感器是了解海洋动态、提高海上作业安全和效率的重要工具。通过提供准确及时的波浪状况数据,它们有助于为从航运和导航到环境保护等各个领域的决策提供信息。

 

波浪浮标是装有传感器的浮动装置,用于测量波浪参数,如高度、周期和方向。

 

它们通常使用加速度计或陀螺仪来探测波浪运动,并能将实时数据传输到岸基设施进行分析。