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Système de navigation intégré optique à haute précision de la fibre GI4400 Institut central des statistiques GNSS
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x| Exactitude d'angle d'attitude (degrés) | 0.01 | Exactitude de vitesse (m/s) | ≤0.03 |
|---|---|---|---|
| Azimut gardant l'exactitude (degrés) | ≤0.04, 1h | Exactitude de position (kilomètres) | ≤4, 0.5h ≤0.05, 5min ≤0.015, 2min |
| Chaîne de mesure de compas gyroscopique (deg/s) | ±600 | Stabilité polarisée de compas gyroscopique (º/h) | ≤0.006 |
| Coefficient de marche aléatoire (º/√h) | ≤0.002 | Non-linéarité de facteur de proportionnalité (page par minute) | ≤20 |
| Mettre en évidence | intégration d'Institut central des statistiques de 9V GNSS,intégration d'Institut central des statistiques de 36V GNSS,Navigation satellite de généralistes de l'exactitude 0 |
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Alimentation d'énergie intégrée fibreoptique à haute précision de la forme de sortie de système de la navigation GI4400 RS422 9~36V
Introduction
Gyroscope optique gyroscopique intégré de fibre, accéléromètre gyroscopique, capteur magnétique gyroscopique facultatif, capteur à haute précision de pression atmosphérique, y compris un récepteur de trois-mode de BD/GPS/GLONASS. Il a de petite taille, léger, et des caractéristiques telles que la haute performance. Son système peut être adaptabilité régionale et la robustesse ont été considérablement améliorées.
Index de représentation
| Ligne de base efficace externe de GPS 4m | Exactitude dirigée vers le nord (degrés) | latitude de ≤0.1*Secant |
| Exactitude d'azimut (degrés) | ≤0.015 | |
| Exactitude d'angle d'attitude (degrés) | ≤0.01 | |
| Exactitude de vitesse (m/s) | ≤0.03 | |
| Exactitude de position (m) | ≤2m/RTK 2cm | |
| Pannes de GPS | Azimut gardant l'exactitude (degrés) | ≤0.04, 1h |
| Exactitude de maintien d'angle d'attitude (degrés) | ≤0.02, 1h | |
| Exactitude de position (kilomètres) |
≤4, 0.5h ≤0.05, 5min ≤0.015, 2min
|
|
| Gamme de mesure de système | Gamme de mesure d'azimut (degrés) | ±180 |
| Gamme de mesure d'attitude (degrés) | ±90 | |
| Compas gyroscopique | Chaîne de mesure (deg/s) | ±600 |
| Stabilité polarisée (º/h) | ≤0.006 | |
| Répétabilité polarisée (º/h) | ≤0.005 | |
| Coefficient de marche aléatoire (º/√h) | ≤0.002 | |
| Non-linéarité de facteur de proportionnalité (page par minute) | ≤20 | |
| Asymétrie de facteur de proportionnalité (page par minute) | ≤20 | |
| Répétabilité de facteur de proportionnalité (page par minute) | ≤20 | |
| Accéléromètre | Chaîne de mesure (g) | ±10 |
| Stabilité excentrée (magnésium) | 0,05 | |
| Répétabilité polarisée (magnésium) | 0,05 | |
| Répétabilité de facteur de proportionnalité (page par minute) | ≤100 | |
| Paramètres environnementaux | Température de fonctionnement (℃) | -40~+65 |
| Température de stockage (℃) | -45~+70 | |
| Vibration (hertz, g2/Hz) | 20~500,0.06 | |
| Choquez (g, Mme) | 30,11 | |
| Paramètres électriques | Tension d'entrée (volts continu) | +9~+36 |
| Puissance (W) | 20 | |
| Format de sortie de données | RS-422 | |
| Les données la vitesse de régénération (les hertz) | 100 | |
| Mécanique | Taille (millimètres) | ≤199.5×199.5×203.6 |
| Poids (kilogrammes) | 7,5 | |
| Connecteur | Y11P-1210ZK |
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Application
aviation examinant et traçant
véhicules aériens téléguidés
champs marins et basés sur route
FAQ
Q1 : Définition d'exactitude des produits
: L'exactitude de RMS, l'exactitude de chaque produit peut être tracée. Le rapport de test de précision peut être fourni s'il y a lieu.
Q2 : Comment choisir le modèle approprié ?
: Les utilisateurs devraient vérifier les points suivants :
a. Axe simple ou double ?
b. Protocole, Modbus ou BOÎTE de Commom ?
c. Scénarios dynamiques ou statiques d'application ?
d. Installation horizontale ou verticale ?
Q3 : Comment acheter ?
: Si vous voulez l'échantillon, veuillez achètent sur le magasin en ligne de BWSENSING. Nous acceptons Paypal/TT/CC.If que vous achetez en vrac, il est recommandés de consulter les ventes pour le meilleur prix.
Q4 : De quelle longueur est-elle la période de garantie ?
: Un an.
Q5 : Méthode optique d'essai de gyroscope de fibre
: La norme militaire pour la méthode optique actuelle d'essai de gyroscope de fibre est : GJB2426A-2004
Introduction de société
Wuxi Bewis sentant LLC de technologie (BWSENSING) est une société à croissance rapide innovatrice a établi en 2010. La société était née dans l'institut de la microélectronique (IME) de l'Université de Pékin. Nous avons réalisé la première place dans les applications moyennes et à extrémité élevé d'industrie sur le marché chinois.
À partir de 2019, le ® de BWSENSING est approuvé en tant que notre marque globale. Avec 10 ans d'expérience du recherche-conception-développement et la fabrication d'une gamme de la technologie des sondes à inertie, bandes de BWSENSING les qualifications, connaissance et expérience pour fournir la conception entièrement intégrée d'OEM/ODM et les services de fabrication pour l'inclinomètre, boussole électronique, IMU, AHRS, GNSS/INS et gyroscope optique de fibre. Comme le Dr. Guangyi Shi de co-fondateur de société a dit, nous utiliserons les capteurs précis et rentables pour apporter une plus grande contribution à la société globale pour un meilleur monde d'IoT.
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