Miljarden kilometers de kosmos in reizen vereist precisie die nooit hapert - waar GPS verdwijnt en elke graad het succes van de missie bepaalt. Onze RLG-aangedreven Inertial Navigation Systems (INS) leveren autonome, ultraprecieze standregeling voor ruimtevaartuigen van de volgende generatie.
Gebouwd op het bewezen Sagnac-effect en met nul bewegende delen, bereikt onze geavanceerde Ring Laser Gyroscope (RLG) technologie sub-boogseconde nauwkeurigheid met bijna nul drift over langdurige missies. Stralingsbestendig, compact en uitzonderlijk robuust, presteert het betrouwbaar in de diepe ruimte, een baan om de maan en cislunaire omgevingen.
Volledige autonomie: Werkt zonder externe signalen tijdens blackouts of eclipsen
Lange-termijn stabiliteit: Precieze pointing voor instrumenten, antennes en docking
Maximale betrouwbaarheid: Slijtagevrij ontwerp minimaliseert storingen onder zware omstandigheden
Geoptimaliseerde SWaP: Gereduceerde grootte, gewicht en stroomverbruik voor efficiënte payloadintegratie
Missie-efficiëntie: Snellere inzet met minder redundanties
Nu deep-space en maanverkenning missies versnellen richting 2026 en verder, onze RLG-aangedreven INS maakt ware onafhankelijkheid en precisie ver buiten de aarde mogelijk.
Bereik precisie voorbij de sterren — neem contact met ons op om geavanceerde inertiële navigatie voor ruimtevaartuigen in uw missie te integreren.
#RLGInertialNavigationSystem #RingLaserGyroscope #spacecraftnavigationsystem #Deepspacenavigation #Autonomousspacenavigation #Radiation-hardenedINS #High-precisiongyroscope #Aerospaceinertialsystems #Cislunarnavigation #Space-gradeIMUINS
Miljarden kilometers de kosmos in reizen vereist precisie die nooit hapert - waar GPS verdwijnt en elke graad het succes van de missie bepaalt. Onze RLG-aangedreven Inertial Navigation Systems (INS) leveren autonome, ultraprecieze standregeling voor ruimtevaartuigen van de volgende generatie.
Gebouwd op het bewezen Sagnac-effect en met nul bewegende delen, bereikt onze geavanceerde Ring Laser Gyroscope (RLG) technologie sub-boogseconde nauwkeurigheid met bijna nul drift over langdurige missies. Stralingsbestendig, compact en uitzonderlijk robuust, presteert het betrouwbaar in de diepe ruimte, een baan om de maan en cislunaire omgevingen.
Volledige autonomie: Werkt zonder externe signalen tijdens blackouts of eclipsen
Lange-termijn stabiliteit: Precieze pointing voor instrumenten, antennes en docking
Maximale betrouwbaarheid: Slijtagevrij ontwerp minimaliseert storingen onder zware omstandigheden
Geoptimaliseerde SWaP: Gereduceerde grootte, gewicht en stroomverbruik voor efficiënte payloadintegratie
Missie-efficiëntie: Snellere inzet met minder redundanties
Nu deep-space en maanverkenning missies versnellen richting 2026 en verder, onze RLG-aangedreven INS maakt ware onafhankelijkheid en precisie ver buiten de aarde mogelijk.
Bereik precisie voorbij de sterren — neem contact met ons op om geavanceerde inertiële navigatie voor ruimtevaartuigen in uw missie te integreren.
#RLGInertialNavigationSystem #RingLaserGyroscope #spacecraftnavigationsystem #Deepspacenavigation #Autonomousspacenavigation #Radiation-hardenedINS #High-precisiongyroscope #Aerospaceinertialsystems #Cislunarnavigation #Space-gradeIMUINS