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igps的原理课件XX有限公司20XX汇报人:XX目录01igps概述02igps技术原理03igps系统组成04igps操作流程05igps的常见问题06igps的未来展望igps概述01定义与功能高精度大尺寸测量主要功能室内三维坐标定位系统室内GPS定义应用领域iGPS应用于飞机装配,如波音747/787,实现高精度定位。航空航天在汽车制造业中,iGPS用于车身焊接机器人轨迹校准和白车身检测。汽车制造发展历程20世纪90年代,美国Arcsecond公司基于GPS原理开发。早期开发由尼康仪器等厂商生产,应用于航空航天、汽车制造等领域。技术演进igps技术原理02工作机制系统支持多传感器组网,可连续读取多个传感器坐标值,实现全向动态追踪。多传感器组网iGPS采用红外激光,通过多基站三角测量原理实现高精度定位。三角测量定位关键技术iGPS采用红外激光,通过三角测量原理建立三维坐标体系实现定位。三角测量定位多个激光发射基站协同,确保接收器能稳定接收信号,提高测量精度与可靠性。多基站协同工作精度影响因素01发射器数量发射器数量越多,测量精度越高。02发射器布局发射器布局影响测量精度,需合理布置。igps系统组成03硬件构成发射器发射红外激光信号,构建测量网络。传感器接收发射器信号,计算距离并传送坐标值。手持探头配备传感器,支持多自由度手工测量。软件架构简介接收器电路简介系统软件数据处理流程传感器接收激光信号,转换成三维坐标值。信号接收转换通过三角法计算,软件实现数据分析,得出精确位置信息。数据计算分析igps操作流程04初始化设置在BIOS中启用iGPU及MultiMonitor功能。BIOS配置根据CPU型号和主板配置,适配核显设置。硬件适配定位过程发射器旋转产生激光平面,传感器需至少与两发射器通信。发射器布局01传感器接收激光信号,实时转换成三维坐标值。信号接收转换02数据输出解读输出测量点的三维坐标,通过不同发射器组合计算得出。三维坐标数据支持EtherCAT、Profinet等工业通信协议,方便数据传输与处理。多种数据接口igps的常见问题05信号干扰问题包括无线电设备、安防装置等。干扰导致数据不准确,影响定位与测量。干扰来源多样影响测量精度精度误差分析发射器与接收器误差影响精度仪器误差环境干扰及方法不当致误差环境与方法误差维护与故障排除监测发电机温度,超阈值自动关机防热损。过热保护故障01短路时立即切断电源,保护设备免受损。短路保护问题02igps的未来展望06技术发展趋势01多领域应用iGPS将更广泛用于航空、汽车、造船等大尺寸、高精度测量领域。02精度提升通过优化发射器布局和误差补偿技术,iGPS测量精度将持续提升。行业应用前景iGPS提供高精度定位,助力飞机装配等任务,提升制造效率与质量。航空航天应用于大尺寸部件检测,确保汽车制造精度,推动智能化生产进程。汽车制造持续创新方向IGPS向更高层次

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