단일 축의 적용의 핵심 차이,두 축과 세 축의 관성 테스트 턴테이블 Jiujiang Ruya에서 생산 정밀도는 그들이 시뮬레이션 자유도와 테스트 능력에 있습니다, 이는 직접적으로 시험 대상의 종류와 시험 목적을 결정합니다.
1. 단축 회전대
핵심 특징: 한 개의 회전 축만, 보통 수평 또는 수직.
시뮬레이션된 자유도: 각 운동의 한 방향 (피치 또는 윙) 만 가능합니다.
주요 응용 프로그램:
속도 테스트 및 캘리브레이션: 스케일 인자 (스케일 인자), 선형성 및 자이로스코프의 임계치를 테스트합니다.
위치 테스트: 인코더와 해상기와 같은 각도 센서의 정확성과 해상도를 테스트합니다.
기능 검증: 단일 축 자이로스코프 또는 가속도 측정기의 기본 기능 및 성능 테스트를 수행합니다.
세르보 시스템 테스트: 세르보 모터의 추적 성능을 테스트하는 간단한 부하 시뮬레이터로 사용됩니다.
이점: 단순 한 구조, 저렴한 비용, 높은 정확성, 간편 한 유지 보수.
애플리케이션: 단축 MEMS 자이로스코프, 단축 광섬유 자이로스코프, 각도 센서, 속도 자이로스코프 등
2. 듀얼 축 회전대
핵심 특징: 일반적으로 U 모양 또는 L 모양의 프레임 (외부 및 내부 프레임) 에 두 개의 독립적인 회전 축을 가지고 있습니다. 가장 일반적인 조합은 아지무트 및 피치입니다.
시뮬레이션 자유도: 두 방향으로 각 움직임을 제공 할 수 있으며, 피치와 윙을 시뮬레이션 할 수 있습니다.
주요 응용 프로그램:
IMU 테스트: 관성 측정 단위는 일반적으로 3 축 자이로스코프와 3 축 가속도계를 포함합니다. 이중 축 회전 테이블은 이러한 축 중 두 개의 정밀한 캘리브레이션을 허용합니다 (예를 들어,X축 및 Y축 자이로스코프의 스케일 인수 및 편향을 캘리브레이팅합니다.)
멀티 파라미터 캘리브레이션: 두 축의 위치와 속도를 정확하게 제어함으로써 교차 결합 오류 및 설치 오류와 같은 센서 성능이 더 포괄적으로 테스트 될 수 있습니다.
간단한 내비게이션 알고리즘 검증: 간단한 두 축 안정화 시스템 또는 알고리즘을 테스트하고 검증하는 데 사용할 수 있습니다.
장점: 3축 회전장보다 저렴한 비용, 단축 회전장보다 더 강력하여 IMU 테스트에 비용 효율적인 옵션입니다.
애플리케이션: 전술용 IMU, 드론용 IMU, 자율주행 차량용 IMU, 이중축 안정 플랫폼
33축 회전판
핵심 특징: 일반적으로 "O-O-O" 구성 (외부 프레임, 중부 프레임, 내부 프레임) 에서 3 개의 독립적인 회전 축을 가지고 있으며, 자유의 아지무트, 피치 및 롤도를 시뮬레이션합니다.
시뮬레이션된 자유도: 우주에서 물체의 세 각의 움직임을 모두 시뮬레이션하여 항공기, 미사일, 차량 등의 현실적인 자세 변화를 완벽하게 재생할 수 있습니다.
주요 응용 프로그램:
전체 매개 변수 캘리브레이션 및 테스트:3축 자이로스코프와 3축 가속도계의 모든 매개 변수의 일회적이고 포괄적인 캘리브레이션을 관성 항법 시스템에서 수행할 수 있다., 스케일 요인, 제로 편향, 설치 오류, 비선형성 등등.
시스템 레벨 테스트: 복잡한 움직임 조건 하에서 전체 관성 내비게이션 시스템의 성능을 테스트하고, 그 내비게이션, 위치,그리고 자세 계산 알고리즘.
동적 환경 시뮬레이션: 항공기, 미사일, 잠수함,및 기타 루프 내 하드웨어 시뮬레이션 장비.
고정밀 테스트: 항공, 항공우주,그리고 해양 분야.
장점: 포괄적 인 기능, 강력한 테스트 기능 및 가장 현실적인 모션 환경을 제공할 수 있습니다.
단점: 복잡 한 구조, 높은 기술적 어려움, 높은 비용.
응용 분야: 고 정밀 전략/항법 등급 INS, 우주선 탐사선, 미사일 안내 시스템 및 선박 항법 시스템.
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단일 축의 적용의 핵심 차이,두 축과 세 축의 관성 테스트 턴테이블 Jiujiang Ruya에서 생산 정밀도는 그들이 시뮬레이션 자유도와 테스트 능력에 있습니다, 이는 직접적으로 시험 대상의 종류와 시험 목적을 결정합니다.
1. 단축 회전대
핵심 특징: 한 개의 회전 축만, 보통 수평 또는 수직.
시뮬레이션된 자유도: 각 운동의 한 방향 (피치 또는 윙) 만 가능합니다.
주요 응용 프로그램:
속도 테스트 및 캘리브레이션: 스케일 인자 (스케일 인자), 선형성 및 자이로스코프의 임계치를 테스트합니다.
위치 테스트: 인코더와 해상기와 같은 각도 센서의 정확성과 해상도를 테스트합니다.
기능 검증: 단일 축 자이로스코프 또는 가속도 측정기의 기본 기능 및 성능 테스트를 수행합니다.
세르보 시스템 테스트: 세르보 모터의 추적 성능을 테스트하는 간단한 부하 시뮬레이터로 사용됩니다.
이점: 단순 한 구조, 저렴한 비용, 높은 정확성, 간편 한 유지 보수.
애플리케이션: 단축 MEMS 자이로스코프, 단축 광섬유 자이로스코프, 각도 센서, 속도 자이로스코프 등
2. 듀얼 축 회전대
핵심 특징: 일반적으로 U 모양 또는 L 모양의 프레임 (외부 및 내부 프레임) 에 두 개의 독립적인 회전 축을 가지고 있습니다. 가장 일반적인 조합은 아지무트 및 피치입니다.
시뮬레이션 자유도: 두 방향으로 각 움직임을 제공 할 수 있으며, 피치와 윙을 시뮬레이션 할 수 있습니다.
주요 응용 프로그램:
IMU 테스트: 관성 측정 단위는 일반적으로 3 축 자이로스코프와 3 축 가속도계를 포함합니다. 이중 축 회전 테이블은 이러한 축 중 두 개의 정밀한 캘리브레이션을 허용합니다 (예를 들어,X축 및 Y축 자이로스코프의 스케일 인수 및 편향을 캘리브레이팅합니다.)
멀티 파라미터 캘리브레이션: 두 축의 위치와 속도를 정확하게 제어함으로써 교차 결합 오류 및 설치 오류와 같은 센서 성능이 더 포괄적으로 테스트 될 수 있습니다.
간단한 내비게이션 알고리즘 검증: 간단한 두 축 안정화 시스템 또는 알고리즘을 테스트하고 검증하는 데 사용할 수 있습니다.
장점: 3축 회전장보다 저렴한 비용, 단축 회전장보다 더 강력하여 IMU 테스트에 비용 효율적인 옵션입니다.
애플리케이션: 전술용 IMU, 드론용 IMU, 자율주행 차량용 IMU, 이중축 안정 플랫폼
33축 회전판
핵심 특징: 일반적으로 "O-O-O" 구성 (외부 프레임, 중부 프레임, 내부 프레임) 에서 3 개의 독립적인 회전 축을 가지고 있으며, 자유의 아지무트, 피치 및 롤도를 시뮬레이션합니다.
시뮬레이션된 자유도: 우주에서 물체의 세 각의 움직임을 모두 시뮬레이션하여 항공기, 미사일, 차량 등의 현실적인 자세 변화를 완벽하게 재생할 수 있습니다.
주요 응용 프로그램:
전체 매개 변수 캘리브레이션 및 테스트:3축 자이로스코프와 3축 가속도계의 모든 매개 변수의 일회적이고 포괄적인 캘리브레이션을 관성 항법 시스템에서 수행할 수 있다., 스케일 요인, 제로 편향, 설치 오류, 비선형성 등등.
시스템 레벨 테스트: 복잡한 움직임 조건 하에서 전체 관성 내비게이션 시스템의 성능을 테스트하고, 그 내비게이션, 위치,그리고 자세 계산 알고리즘.
동적 환경 시뮬레이션: 항공기, 미사일, 잠수함,및 기타 루프 내 하드웨어 시뮬레이션 장비.
고정밀 테스트: 항공, 항공우주,그리고 해양 분야.
장점: 포괄적 인 기능, 강력한 테스트 기능 및 가장 현실적인 모션 환경을 제공할 수 있습니다.
단점: 복잡 한 구조, 높은 기술적 어려움, 높은 비용.
응용 분야: 고 정밀 전략/항법 등급 INS, 우주선 탐사선, 미사일 안내 시스템 및 선박 항법 시스템.
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