• news_bg

ບລັອກ

MEMS Inertial Integrated Navigation System: ເຄື່ອງມືນໍາທາງສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີຂະຫນາດນ້ອຍ

blog_icon

ວົງຈອນການແປງ I/F ແມ່ນວົງຈອນການແປງປັດຈຸບັນ/ຄວາມຖີ່ທີ່ແປງກະແສອະນາລັອກເປັນຄວາມຖີ່ຂອງກໍາມະຈອນ.

ໃນຍຸກຂອງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີສູງໃນປະຈຸບັນ, ລະບົບນໍາທາງໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ລະບົບນໍາທາງ MEMS Inertial Navigation System (MEMS Inertial Navigation System), ເປັນລະບົບນໍາທາງ inertial ທີ່ຜະລິດໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ microelectromechanical (MEMS), ຄ່ອຍໆກາຍເປັນ favorite ໃຫມ່ໃນພາກສະຫນາມນໍາທາງ. ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ຈະ​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ຫຼັກ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​, ຄວາມ​ໄດ້​ປຽບ​ແລະ​ພາກ​ສະ​ຫນາມ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຂອງ MEMS inertial ລະ​ບົບ​ນໍາ​ທິດ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​.

ລະບົບນໍາທາງແບບປະສົມປະສານ inertial MEMS ແມ່ນລະບົບນໍາທາງໂດຍອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີ miniaturization. ມັນກໍານົດຕໍາແຫນ່ງ, ທິດທາງແລະຄວາມໄວຂອງເຮືອບິນ, ຍານພາຫະນະຫຼືເຮືອໂດຍການວັດແທກແລະການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: ຄວາມເລັ່ງແລະຄວາມໄວເປັນລ່ຽມ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມັນປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງວັດຄວາມໄວສາມແກນ ແລະເຄື່ອງວັດແທກຄວາມເລັ່ງສາມແກນ. ໂດຍການປະສົມແລະການປຸງແຕ່ງສັນຍານຜົນຜະລິດຂອງພວກເຂົາ, ມັນສາມາດສະຫນອງຂໍ້ມູນນໍາທາງທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບລະບົບນໍາທາງ inertial ແບບດັ້ງເດີມ, ລະບົບນໍາທາງປະສົມປະສານ MEMS inertial ມີຂໍ້ດີຂອງຂະຫນາດຂະຫນາດນ້ອຍ, ນ້ໍາຫນັກເບົາ, ການໃຊ້ພະລັງງານຕ່ໍາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສົດໃສດ້ານການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດເຊັ່ນ: drones, ຫຸ່ນຍົນມືຖື, ແລະລະບົບນໍາທາງທີ່ຕິດຢູ່ໃນຍານພາຫະນະ. . .

ຫຼັກການການເຮັດວຽກຂອງລະບົບນໍາທາງປະສົມປະສານ inertial MEMS ແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກການຂອງຫນ່ວຍວັດແທກ inertial (IMU). Accelerometers ວັດແທກຄວາມເລັ່ງຂອງລະບົບ, ໃນຂະນະທີ່ gyroscopes ວັດແທກຄວາມໄວເປັນລ່ຽມຂອງລະບົບ. ໂດຍການປະສົມແລະການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນນີ້, ລະບົບສາມາດຄິດໄລ່ຕໍາແຫນ່ງ, ທິດທາງແລະຄວາມໄວຂອງເຮືອບິນ, ຍານພາຫະນະຫຼືເຮືອໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ. ເນື່ອງຈາກລັກສະນະຂະຫນາດນ້ອຍຂອງມັນ, ລະບົບນໍາທາງປະສົມປະສານ inertial MEMS ສາມາດສະຫນອງການແກ້ໄຂການນໍາທາງທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສັນຍານ GPS ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫຼືຖືກລົບກວນ, ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດການທະຫານ, ຍານອາວະກາດແລະອຸດສາຫະກໍາ.

ນອກເຫນືອຈາກການຖືກນໍາໃຊ້ໃນຂົງເຂດນໍາທາງແບບດັ້ງເດີມ, ລະບົບນໍາທາງປະສົມປະສານ MEMS inertial ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນບາງຂົງເຂດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ. ຕົວຢ່າງ, ໃນອຸປະກອນ smart wearable, ລະບົບນໍາທາງປະສົມປະສານ MEMS inertial ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອບັນລຸຕໍາແຫນ່ງ indoor ແລະການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ; ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ virtual ແລະເຕັກໂນໂລຊີຄວາມເປັນຈິງເພີ່ມຂຶ້ນ, ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອບັນລຸການຕິດຕາມຫົວແລະການຮັບຮູ້ gesture. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂົງເຂດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງໂອກາດໃຫມ່ສໍາລັບການພັດທະນາຂອງ MEMS ລະບົບນໍາທາງປະສົມປະສານ inertial.

ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ, ລະບົບນໍາທາງປະສົມປະສານ MEMS inertial, ເປັນລະບົບນໍາທາງໂດຍອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີ miniaturization, ມີຂໍ້ດີຂອງຂະຫນາດຂະຫນາດນ້ອຍ, ນ້ໍາຫນັກເບົາ, ການບໍລິໂພກພະລັງງານຕ່ໍາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ແລະເຫມາະສົມສໍາລັບ drones, ຫຸ່ນຍົນໂທລະສັບມືຖື, ແລະຍານພາຫະນະຕິດ. ລະບົບນໍາທາງ. ແລະຂົງເຂດອື່ນໆ. ມັນສາມາດສະຫນອງການແກ້ໄຂການນໍາທາງທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສັນຍານ GPS ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫຼືຖືກແຊກແຊງ, ດັ່ງນັ້ນມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດການທະຫານ, ຍານອາວະກາດແລະອຸດສາຫະກໍາ. ດ້ວຍຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມັນເຊື່ອວ່າລະບົບນໍາທາງປະສົມປະສານ inertial MEMS ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງມັນໃນຂົງເຂດຫຼາຍ.


ເວລາປະກາດ: 13-04-2024