资产定位选择

时间:2024年05月17日 来源:

UWB技术始于20世纪60年代兴起的脉冲通信技术。UWB技术利用频谱极宽的超宽基带脉冲进行通信,故又称为基带通信技术、无线载波通信技术,主要用于雷达、定位和低截获率/低侦测率的通信系统中。2002年2月,美国联邦通信委员会发布了民用UWB设备使用频谱和功率的初步规定。该规定中,将相对带宽大于0.2或在传输的任何时刻带宽大于500MHz的通信系统称为UWB系统,同时批准了UWB技术可用于民用商品。随后,日本于2006年8月开放了超宽带频段。由于UWB技术具有数据传输速率高(达1Gbit/s)、抗多径干扰能力强、功耗低、成本低、穿透能力强、截获率低、与现有其他无线通信系统共享频谱等特点,UWB技术成为无线个人局域网通信技术(WPAN)的优先技术。UWB定位系统支持多种通信协议,并能够与其他定位技术相互配合使用。资产定位选择

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超宽带(UWB)定位技术是一种先进的定位技术,通过发送宽带脉冲信号并分析接收信号的时间和强度,实现对目标物体或人员的高精度定位。UWB定位技术在众多应用领域展现出巨大潜力。首先,UWB定位技术具有高精度和准确性。由于UWB信号具有极短的脉冲宽度和宽带频谱,使得定位的时间分辨率非常高,可以实现亚米级甚至更小范围的定位精度。这使得UWB定位技术在需要高精度定位的应用场景中表现出色,例如室内定位、人员追踪和智能导航等。其次,UWB定位技术具备良好的抗干扰能力。脉冲信号的特殊特性使其对多路径信号干扰具有较强的抑制能力,能够有效应对复杂环境中的多路径效应和干扰问题。这使得UWB定位技术能够在室内环境、城市峡谷和工业场所等复杂场景中稳定运行,并提供准确的定位结果。此外,UWB定位技术在能量消耗和传输距离方面也具有优势。相比其他定位技术,UWB定位技术的能量消耗相对较低,并且在较长的传输距离范围内依然能够保持良好的定位精度,这在实际应用中具有重要意义。总之,UWB定位技术以其高精度、良好的抗干扰能力和低能耗特性,成为解决复杂环境下定位需求的理想选择。福建无线电定位UWB定位系统通过频率较高的信号波形来实现高精度的定位。

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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,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。

无线定位系统可以:(1)提升经济效益,相应的应用领域有仓储物流、离散制造过程中对于人员与设备的实时定位管理等。(2)降低安全事故风险,保障人员财产安全,相应的应用领域包括发电厂、化工厂、隧道矿井等高危环境下的险情预警与援救等。(3)为精确化的管理措施提供技术支撑,应用领域包括司法监狱里面对受限制人员的轨迹管理、医院里面对于出生婴儿的监护、养老院里面老人的看护、贵重资产的定位管理、电子围栏等。(4)提供精细的寻向导航能力,应用领域包括会展场景、博物馆、封闭园区的自动驾驶等。井下人员定位的原理、应用以及相关技术。

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UWB技术与极短脉冲、无载波、时域、非正弦、正交函数和大相对带宽无线/雷达信号是同义的。UWB脉冲通信由于其优良、独特的技术特性,将会在无线多媒体通信、雷达、精密定位、穿墙透地探测、成像和测量等领域获得日益广泛的应用。UWB的主要指标如下:频率范围:3.1GHz~10.6GHz;系统功耗:1mW~4mW;脉冲宽度:0.2ns~1.5ns;重复周期:25ns~1ms;发射功率:<-41.3dBm/MHz;数据速率:几十到几百Mb/s;分解多路径时延:≤1ns;多径衰落:≤5dB;系统容量:高于3G系统;空间容量:1000kb/m2。煤矿井下定位设备的运用原理是什么样子的?云南消防定位

UWB定位(Ultra-Wideband,超宽带)技术是一种基于无线通信的定位技术。资产定位选择

目前电厂的生产运维系统主要依赖于RFID巡更、视频监控、现场管理,缺少现代化的管理系统提升。综合研究认为需要对传统的两票系统作业进行基于人、时间、位置、线路、工作内容的可视化管理,对日常运维和检修进行更具体的作业评估。电力作业管理系统通过部署定位基站、定位标签、软件及平台服务来实现保障,并可与其他必要的传感器、视频设备对接。其中定位基站分布于场景四周,设备从上往下辐射信号。目前一般可以将设备部署成二维定位(2D)、一维定位(1D)、存在检测(0D)三种模式。定位标签(腕表、工牌、资产)配置于移动目标之上,在基站信号辐射的空间内活动。如下图所示,2D需要部署3-4个基站来覆盖单个区域,1D需要2个基站,0D定位则*需要1台设备。资产定位选择

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