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定位基本参数
  • 品牌
  • Nanotron,wellnode,优寻,上海优寻
  • 型号
  • 上海优寻,wellnode
定位企业商机

UWB实用精度多少?如何理解其他5-10cm精度宣传?(1)用户在项目需求前期,应该对UWB定位有理性的思考,不能将市场上大部分供应商宣传的5-10cm精度作为能够获取的稳定精度。一般定位精度取决于采集芯片、引擎算法,以及不同场景的信号、网络可靠性等。依据我们多年的经验,以及芯片供应商、引擎供应商的产品分析,基本上UWB系统的典型精度在30cm左右,也即在中心区域15-30cm,边界40-60cm,呈逐步扩散状态(当然用户的边界可以通过扩展设备而进一步扩大)。在严重遮挡场景,需要通过缩小部署间距、改善安装方式来保障定位可靠性。(2)我们建议:如果您要实现的系统是类似巡检的高精度电子围栏系统,实际需求在50cm-1m(如转身肩宽),无需过度拔高需求,否则会进一步增加成本。而如果是依赖该系统进行100%可靠的、苛刻的生产过程控制,您可能需要考虑与光电系统、位置传感器结合,而非完全依赖无线电定位系统。毕竟无线电定位精度是一种概率统计精度。提供煤矿井下定位技术方案,已在安徽、广东、陕西等地实施隧道定位项目。隧道定位测距

UWB定位精确,冲激脉冲具有很高的定位精度。采用UWB技术,很容易将定位与通信合一,而常规无线电难以做到这一点。UWB技术具有极强的穿透能力,可在室内和地下进行精确定位,而GPS(全球定位系统)只能工作在GPS定位卫星的可视范围之内。与GPS提供***地理位置不同,超宽带无线电定位器可以给出相对位置,其定位精度可达厘米级,此外,超宽带无线电定位器在价格上更为便宜。UWB系统发射和接收的是纳秒级的非正弦波窄脉冲,不需要采用正弦载波而直接进行调制,接收机利用相关器件能直接完成信号检测,这样,收发信机不需要复杂的载频调制解调电路和滤被器,只需要一种数字方式来产生纳秒级的非正弦波窄脉冲。因此,采用UWB技术可以**降低系统的复杂度,减小收发信机的体积,降低收发信机的功耗,易于数字化和采用软件无线电技术.黑龙江室内定位无线定位应用于泳池安全管理。

在UWB定位产业中,芯片供应商与分离元器件方案商以及定位周边电子元器件的供应商处于产业链的上游。目前在国内UWB定位芯片市场上,Decawave一家独大,随着UWB定位产业的快速发展,相信会有更多的企业会涌入到的UWB芯片的研发中去。在产业链上游中,需要对底层的**元器件进行足够的标准化,才能降低应用方案的开发难度,并且纵观其他的产业发展之路,底层芯片环节的商业模式需要“低价走量”,只有当量足够的大,价格足够的低,才能刺激产业的繁荣与发展。而目前的UWB行业,**是芯片降价还是远远不够的,周围电路的成本相比于其他无线定位技术产品而言也会高很多,不过,随着UWB技术产品的成熟,会有更多的电子元器件企业进入这一领域,硬件成本下降是一个必然的趋势。

uwb功耗低,UWB系统使用间歇的脉冲来发送数据,脉冲持续时间很短,一般在0.20~1.5ns之间,有很低的占空比,系统耗电很低,在高速通信时系统的耗电量*为几百微瓦至几十毫瓦。民用UWB设备的功率一般是传统移动电话所需功率的1/100左右,是蓝牙设备所需功率的1/20左右。***的UWB电台耗电也很低。因此,UWB设备在电池寿命和电磁辐射上,与传统无线通信设备相比,有着很大的优势。安全性高,作为通信系统的物理层技术,UWB技术具有天然的安全性能。由于UWB信号一般把信号能量弥散在极宽的频带范围内,对于一般通信系统来说,UWB信号相当于白噪声信号,并且在大多数情况下,UWB信号的功率谱密度低于自然的电子噪声的功率谱密度,从电子噪声中将脉冲信号检测出来是一件非常困难的事。采用编码对脉冲参数进行伪随机化后,脉冲的检测将更加困难。室内定位如何选择合适的方案和产品?

Chirp定位技术的应用市场是什么?有何优缺点?(1)Chirp技术是与UWB同时发展起来的技术分支,其带宽小于UWB,又被称为轻量级UWB。该技术采用802.15.4a标准,与***代UWB芯片相同标准。主要应用市场为1-3m精度的远距离测量市场:即使在符合国家无委会标准的情况下,能够实现2400m范围内的距离测量。由于该信号工作与ISM频段,故在进出口方面也无特殊核准需求。(2)目前我司主要将该技术应用于大范围平面定位、井下人员与车辆实时定位、轨道车辆防撞、消防应急(抗遮挡环境)。移动标签的信号是否对人体健康有影响?隧道定位测距

定位标签正常可以使用多长时间?隧道定位测距

UWB技术应用按照通信距离分大体可以分为两类:一类是短距离高速应用,数据传输速率可以达到数百兆比特每秒,主要是构建短距离高速WPAN、家庭无线多媒体网络以及替代高速率短程有线连接,如无线USB和DVD,其典型的通信距离是10m;另一类是中长距离(几十米以上)低速率应用,通常数据传输速率为1Mbit/s,主要应用于无线传感器网络和低速率连接。同时,由于UWB技术可以利用低功耗、低复杂度的收发信机实现高速数据传输,所以UWB技术在近年来得到了迅速发展。它在非常宽的频谱范围内采用低功率脉冲传输数据而不会对常规窄带无线通信系统造成大的干扰,并可充分利用频谱资源。基于UWB技术而构建的高速率数据收发机有更***的用途。隧道定位测距

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