Forwarded from UCNL
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Тем временем мы присутствуем на выставке GITEX GLOBAL 2025 UAE. Made in Moscow 🤔
👍13🔥4❤2👏2
Когда у заказчиков, больших и маленьких, слишком много вопросов, мы отправляемся прямо к ним.
Решаем все вопросы, заодно проводим мастер класс 🫡
г. Зеленодольск, лицей №1
Решаем все вопросы, заодно проводим мастер класс 🫡
г. Зеленодольск, лицей №1
🔥21❤6👍4
Forwarded from Корабелка СКБ (Mikhail Chemodanov)
Завершающий #технологический_понедельник расскажет нам об аббривеатуре LBL. Конечно же, речь про навигацию, ведь это #навигационный_декабрь
Представьте себе, что на дне, или на поверхности воды расставлены несколько маяков-транспондеров. Это такие «подводные спутники», только локальные. Они знают свои координаты и могут «перекликаться» с объектом, который мы хотим найти или отследить: необитаемым аппаратом, водолазом или, например, датчиком.
Как это работает. Аппарат посылает акустический сигнал, маяки его слышат и отвечают. По времени прихода ответов система вычисляет расстояние до каждого маяка. А дальше чистая геометрия: имея дистанции до нескольких известных точек, можно точно определить положение.
В общем, делаем локальный подводный ГЛОНАСС.
Есть, конечно, и минусы: нужно заранее установить маяки, откалибровать их сетку, проверить расстояния. То есть это не решение из серии «включил и поехал», как USBL.
Зато потенцильно достигаемая точность - выше.
А что мы видим на изображениях? Это испытания подводного робота Трионикс, разработанного нашими учениками (вот их канал).
На испытаниях подводный робот был оснащён системой LBL от "Лаборатории подводной связи и навигации" (вот их канал) - отечественного производителя пододбных систем.
А про испытания можно почитать в выпуске журнала "Гидрокосмос"
Представьте себе, что на дне, или на поверхности воды расставлены несколько маяков-транспондеров. Это такие «подводные спутники», только локальные. Они знают свои координаты и могут «перекликаться» с объектом, который мы хотим найти или отследить: необитаемым аппаратом, водолазом или, например, датчиком.
Как это работает. Аппарат посылает акустический сигнал, маяки его слышат и отвечают. По времени прихода ответов система вычисляет расстояние до каждого маяка. А дальше чистая геометрия: имея дистанции до нескольких известных точек, можно точно определить положение.
В общем, делаем локальный подводный ГЛОНАСС.
Есть, конечно, и минусы: нужно заранее установить маяки, откалибровать их сетку, проверить расстояния. То есть это не решение из серии «включил и поехал», как USBL.
Зато потенцильно достигаемая точность - выше.
А что мы видим на изображениях? Это испытания подводного робота Трионикс, разработанного нашими учениками (вот их канал).
На испытаниях подводный робот был оснащён системой LBL от "Лаборатории подводной связи и навигации" (вот их канал) - отечественного производителя пододбных систем.
А про испытания можно почитать в выпуске журнала "Гидрокосмос"
👍11🔥7
Forwarded from ЦВП, Кима 22, СПб
@divingtrainingcentr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6❤3
Forwarded from ЦВП, Кима 22, СПб
@divingtrainingcentr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7❤1
Подлёдные испытания. Осмотр судна. Водолазные спуски с ЦВП (подписывайтесь выше!) Погодка хороша 🫡
❤5🔥4👍3🐳2