慣性導航系統(INS)是一種自主式推算導航技術,不依賴于外部信息、也不向外部輻射能量,因此具有隱蔽性好、不受外界電磁干擾影響等獨特優勢。慣性導航系統是利用慣性傳感器(IMU)測量載體的比力及角速度信息,結合給定的初始條件,與GNSS等系統的信息融合,從而進行實時推算速度、位置、姿態等參數的自主式導航系統。慣性導航技術是決定載體運行品質、運行安全、運行控制的關鍵關鍵技術。在自動駕駛領域,仍是慣性導航系統應用一片亟待開發的藍海市場,具有廣闊的市場空間。慣性導航系統經歷了平臺式導航系統、捷聯式導航系統及組合導航系統三個歷程。西北車道級慣性導航系統
慣性導航系統在船艦導航、陸地導航、航空導航、航天導航四大導航領域中均有應用,因此可是說是全方面覆蓋的導航。在船艦導航中,主要應用是船舶導航系統,主要測量的船舶的航行角,確保行駛在正確的航線上。陸地導航則是裝載在私家車上,結合GNSS導航系統為汽車行駛導航。航空導航主要是用于飛機導航。因為空中缺乏參照物,因此飛機的航線主要是依據導航系統來確定的,并且精度的要求較高。航天導航則是裝載在衛星、宇宙飛船等航天器上,這類慣性導航系統的精度要求更高,且更加穩定。江蘇慣性導航系統多少錢慣性導航既不受外界干擾影響,也不向外輻射能力,更不用借助其他外部設備。
慣性導航系統根據陀螺儀的不同,可分為機電(包含液浮、氣浮、靜電、撓性等種類)陀螺儀、光學(包含激光、光纖等種類)陀螺儀、微機械(MEMS)陀螺儀等類型的慣性導航系統。根據慣性導航系統的力學編排實現形式又可以分為:平臺式慣性導航系統和捷聯式慣性導航系統。平臺式慣性導航系統是將陀螺儀和加速度等慣性元件通過萬向支架角運動隔離系統與運動載物固聯的慣性導航系統。,其慣性測量裝臵(加速度計和陀螺儀)安裝在機電導航平臺上,以平臺坐標系為基準,測量運載體運動參數。平臺式慣性導航系統通過框架伺服系統隔離了載體的角運動,因此可以獲得較高的系統精度。
慣性導航的目的是實現自主式導航,即不依賴外界信息,包括衛星信號、北極指引等。那么慣性是如何實現的呢?慣性導航工作的關鍵原理是:它從過去自身的運動軌跡推算出自己目前的方位。其工作技術原理不外乎就是以下三條基本公式:距離=速度×時間,速度=加速度×時間,角度=角速度×時間。首先,檢測(或設定好)初始信息,包括初始位置、初始朝向、初始姿態等。然后,用IMU時刻檢測物體運動的變化信息。其中,加速度計測量加速度,利用原理a=F/M,測量物體的線加速度,然后乘以時間得到速度,再乘以時間就得到位移,從而確定物體的位置;而陀螺儀則測量物體的角速率,以物體的初始方位作為初始條件,對角速率進行積分,進而時刻得到物體當前方向;還有電子羅盤,能在水平位置確認物體朝向。這3個傳感器可相互校正,得到較為準確的姿態參數。慣性導航具有哪些優勢?
慣性導航系統是一種自主式的導航方法,它完全依靠載體上的設備自主地確定載體的航向、位置、姿態和速度等導航參數,而不需要借助外界任何的光、電、磁等信息。慣性導航是一門涉及精密機械、計算機技術、微電子、光學、自動控制、材料等多種學科和領域的綜合技術。其基本工作原理是以牛頓力學定律為基礎,通過測量載體在慣性參考系的加速度、角加速度,將它對時間進行一次積分,求得運動載體的速度、角速度,之后進行二次積分求得運動載體的位置信息,然后將其變換到導航坐標系,得到在導航坐標系中的速度、偏航角和位置信息等。目前,慣性導航分為兩大類:平臺式慣導和捷聯式慣導。西北車道級慣性導航系統
慣性導航系統的注意事項是什么?西北車道級慣性導航系統
加速度計是慣性導航系統的關鍵元件之一。依靠它對比力的測量,完成慣性導航系統確定載體的位置、速度以及產生跟蹤信號的任務。載體加速度的測量必須十分準確地進行,而且是在由陀螺穩定的參考坐標系中進行。在不需要進行高度控制的慣導系統中,只要兩個加速度計就可以完成以上任務,否則是應該有三個加速度計。加速度計的分類:按照輸入與輸出的關系可分為普通型、積分性和二次積分型;按物理原理可分為擺式和非擺式,擺式加速度計包括擺式積分加速度計、液浮擺式加速度計和撓性擺式加速度計,非擺式加速度計包括振梁加速度計和靜電加速度計;按測量的自由度可分為單軸、雙軸、三軸;按測量精度可分為高精度(優于10?4m/s2)、中精度(10-2m/s2–10-3m/s2)和低精度(低于0.1m/s2)。西北車道級慣性導航系統
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