УВБ систем за позиционирање увб позиционирања: УВБ модул за позиционирање, картица за позиционирање, базна станица за позиционирање

Алат за позиционирање особља у ископу тунела: домаћа шема ДВ1000ПА УВБ систем картица за позиционирање
У сложеном и опасном радном окружењу ископа тунела, сигурност особља и прецизно позиционирање су од кључне важности. Наш домаћи систем базне станице за позиционирање особља ДВ1000ПА за УВБ картице за позиционирање пружа поуздано решење за овај проблем.

Овај систем припада ултра широкопојасним системима за позиционирање, који користи ДВ1000ПА чип за постизање ултра широкопојасне локације и има изузетно високу прецизност УВБ позиционирања. Може прецизно закључати позицију особља уз минималне грешке.

У руднику тунела за ископ, подржава УВБ унутрашње позиционирање и УВБ унутрашњу локализацију, изграђујући комплетан УВБ систем позиционирања у затвореном простору који помаже УВБ унутрашњу навигацију, чинећи путање кретања особља јасним и следљивим.

Систем има одговарајући УВБ опсег позиционирања, који може покрити велику радну површину. У међувремену, ефективна контрола трошкова позиционирања УВБ-а резултира високом исплативошћу. Иако је дводимензионално позиционирање тренутно главни приступ, оно пружа основу за накнадно проширење УВБ 3Д позиционирања. Кроз УВБ праћење и УВБ локализацију, безбедност особља је у потпуности загарантована, што га чини идеалним избором за позиционирање особља у ископима тунела и рудника.
0
0
Домаћи УВБ МК8000: Нови избор за персонално позиционирање електронских ограда без развоја
У тренутној ери све веће потражње за позиционирањем у затвореном простору, домаће произведени УВБ (Ултра Виде Банд) високопрецизни модул за мерење опсега МК8000 опремљен ДВ1000 чипом без развоја истиче се, доносећи искуство потребним корисницима за развој електронске опреме.

МК8000 је изградио моћан ултра широкопојасни систем за позиционирање, постижући ултра широкопојасну локацију и одличну прецизност УВБ позиционирања, који може прецизно закључати позицију особља са минималном грешком.

За затворена окружења, савршено подржава УВБ унутрашње позиционирање и УВБ унутрашњу локализацију, лако се интегришући у УВБ систем позиционирања у затвореном простору како би помогао УВБ унутрашњу навигацију. Било да је у питању тржни центар, фабрика или канцеларијски простор, може да ради стабилно.

Овај модул може изградити функције електронске ограде без сложеног развоја, што значајно штеди време и трошкове. Има разуман опсег УВБ позиционирања да испуни различите захтеве сцене. У исто време, може ефикасно да контролише цену УВБ позиционирања и има високу исплативост. У поређењу са сложеним развојним методама као што је Ардуино УВБ позиционирање, МК8000 чини постављање позиционирања особља практичнијим и ефикаснијим, што га чини идеалним избором у области позиционирања особља у затвореном простору.
0
0
УВБ домаћи модул за мерење и позиционирање МК8000: нова интелигентна алатка за косилице за траву и праћење малих аутомобила
У тренутном растућем развоју паметних кућа и уређаја за аутоматизацију, УВБ домаћи модул за мерење и позиционирање МК8000, са својим одличним перформансама, доноси ново решење за апликације косилица за траву.

Као основна компонента ултра широкопојасног система позиционирања, овај модул постиже ултра широкопојасну локацију и има изузетно високу тачност УВБ позиционирања, што може прецизно одредити мали паркинг положај косилица са минималном грешком.

У сценарију праћења косилице за траву, подржава УВБ унутрашње позиционирање и УВБ локализацију у затвореном простору, што може брзо да реагује и прати мете у реалном времену. Интеграцијом у УВБ систем позиционирања у затвореном простору, помаже у УВБ унутрашњој навигацији, омогућавајући косилици да несметано прати у сложеним окружењима.

Такође има одговарајући опсег УВБ позиционирања да задовољи потребе општих домаћинстава и малих објеката. У међувремену, у поређењу са сличним производима, може ефикасно контролисати трошкове УВБ позиционирања и има веома високу исплативост. Било да је у затвореном или на полуотвореном простору, МК8000 може да ради стабилно, пружајући поуздану подршку за позиционирање за паметне уређаје као што су косилице за траву и мали аутомобили, и уводећи нову еру интелигентног праћења.
0
0
УВБ позиционирање и дводимензионални производ за једнодимензионално позиционирање једне базне станице: нова линија одбране за безбедност лица ископа
У сложеном и високо безбедносно захтевном радном окружењу лица ископа, наш производ за дводимензионално позиционирање једне базне станице са једним УВБ позиционирањем се истиче. Овај производ користи матичну плочу базне станице са чипом, упарен са 485 комуникационим интерфејсом, са одличним перформансама и независном контролом.

Заснован је на ултра широкопојасној (УВБ) технологији и може постићи ултра широкопојасну локацију, што је важна компонента система ултра широкопојасног позиционирања. Иако се ради о дводимензионалном позиционирању са једном базном станицом, он може прецизно одредити положај особља или опреме на чеоној сцени ископа, испуњавајући основне захтеве за позиционирање.

Производ има одличну тачност позиционирања, са високом прецизношћу позиционирања УВБ, пружајући поуздану подршку података за управљање безбедношћу. Његов УВБ опсег позиционирања може се флексибилно прилагодити према стварним сценаријима како би се прилагодио различитим величинама лица ископа. Подржава УВБ праћење и УВБ локализацију за праћење динамике особља у реалном времену. Истовремено, може се интегрисати у УВБ систем позиционирања у затвореном простору како би помогао УВБ унутрашњој навигацији, пружајући прецизну навигацију за раднике на ископавању и ефикасно побољшавајући радну ефикасност и сигурност. То је идеалан избор за интелигентно управљање безбедношћу на локацијама за ископавање.
0
0
Решење електронске ограде за позиционирање лица руде УВБ тунела: домаћи чипови стварају нову линију безбедносне одбране
У сложеном и опасном радном окружењу тунела и лица ископа рудника, прецизно позиционирање и безбедносна контрола су од највеће важности. Наше решење електронске ограде за УВБ позиционирање и домет засновано на домаћој плочи базне станице ДВ1000 пружа поуздано решење за овај проблем.

Ово решење је засновано на домаћој плочи базне станице ДВ1000 и гради ултра широкопојасне системе позиционирања како би се постигло ултра широкопојасно позиционирање. Подржава УАРТ/РЈ45 комуникациони интерфејс, што олакшава повезивање са различитим уређајима.

Што се тиче перформанси позиционирања, има високу УВБ тачност позиционирања, која може испунити строге захтеве за тачност позиционирања у тунелима и ископима рудника. Иако се углавном заснива на дводимензионалном позиционирању, он такође може да пружи основу за проширење УВБ 3Д позиционирања у одређеним сценаријима.

Решење може да постигне УВБ унутрашње позиционирање и УВБ унутрашњу локализацију, које се могу интегрисати у УВБ систем за унутрашње позиционирање како би се помогло УВБ унутрашњој навигацији и олакшало уредно кретање особља и опреме на површини ископа. Истовремено, функција електронске ограде може се пратити у реалном времену како би се осигурала оперативна сигурност. Поред тога, разумна контрола трошкова УВБ позиционирања и висока исплативост чине га идеалним избором за интелигентно управљање сигурношћу у тунелским рудницима.
0
0
УВБ решење за високо прецизно позиционирање за чеоно подручје рудника: обезбеђење безбедног рада рударских машина и колица
У сложеном и опасном окружењу ископавања рудника, прецизно позиционирање рударских машина и колица је кључно. Наше високо прецизно решење ТОФ алгоритма за УВБ позиционирање и дометање базне станице пружа солидну гаранцију за операције безбедности рудника.

Ово решење се фокусира на УВБ технологију позиционирања и конструише ултра широкопојасне системе позиционирања како би се постигла ултра широкопојасна локација. УВБ базна станица усваја напредни ТОФ алгоритам, који у великој мери побољшава тачност УВБ позиционирања и може прецизно одредити положај рударских машина и колица.

Решење подржава УВБ унутрашње позиционирање и УВБ унутрашњу локализацију, које се могу интегрисати у УВБ систем за унутрашње позиционирање како би се помогло УВБ унутрашњој навигацији, омогућавајући рударским машинама и камионима да раде на уредан начин на површини ископа. У исто време, интегрисана функција електронске ограде ће одмах издати аларм када уређај пређе безбедни домет.

Такође има одређени опсег позиционирања УВБ, који се може прилагодити различитим величинама лица ископа. Поред тога, трошак решења се може контролисати. Док се обезбеђује високо прецизно позиционирање, ефективна контрола трошкова позиционирања УВБ је најбољи избор за интелигентно управљање сигурношћу у рудницима.
0
0
УВБ картица за позиционирање: алат за прецизно позиционирање и сигурносну заштиту лица ископа
Ова УВБ картица за позиционирање, која усваја домаће решење ДВ1000ПА, је специјално дизајнирана за сценарије дводимензионалне опреме за ископавање са једном базном станицом. Такође има функцију електронске ограде и моћан је алат који обезбеђује сигурно и ефикасно позиционирање током операција.

Заснован је на ултра широкопојасној (УВБ) технологији и може постићи ултра широкопојасну локацију, интегришући ултра широкопојасне системе за позиционирање како би пружио прецизне услуге позиционирања за различите сценарије примене. Иако се ради о дводимензионалном позиционирању једне базне станице, он може брзо и прецизно одредити локацију особља или опреме у специфичним окружењима као што су лица ископа.

Картица са ознакама има високу тачност позиционирања, а тачност позиционирања УВБ може да испуни строге захтеве за управљање безбедношћу. Његов УВБ опсег позиционирања је разуман и може се прилагодити просторним карактеристикама лица ископа. Истовремено, подржава УВБ праћење и УВБ локализацију, што олакшава праћење динамике особља у реалном времену. Може се лако интегрисати у УВБ систем за унутрашње позиционирање како би помогао УВБ унутрашњој навигацији. Поред тога, примењив је и на друге сценарије УВБ за позиционирање у затвореном простору, пружајући чврсту гаранцију за сигурну производњу и ефикасан рад лица ископа.
0
0
УВБ модул за одређивање распона и позиционирања: моћан помоћник за сигурност рудника угља и прецизно позиционирање
У области безбедности рудника угља, прецизно позиционирање особља је кључно, а ултра-широкопојасни позиционирање УВБ опсега високе снаге ултра-широкопојасног центиметарског нивоа ултра прецизних модула за позиционирање особља рудника угља (засновано на ДВ1000ПА+ЛНА) је главни ундоуб алат.

Овај модул се ослања на ултра широкопојасну (УВБ) технологију за постизање ултра широкопојасне локације и изградњу ефикасних и поузданих ултра широкопојасних система за позиционирање. Има одличну УВБ 3Д способност позиционирања, која може прецизно одредити положај особља у сложеном тродимензионалном простору рудника угља.

Његов дизајн велике снаге, у комбинацији са шемом ДВ1000ПА+ЛНА, не само да проширује опсег УВБ позиционирања већ и обезбеђује стабилан пренос сигнала. Тачност УВБ позиционирања на нивоу центиметра даје прецизне податке за праћење безбедности рудника угља.

Модул се може применити на УВБ унутрашње позиционирање, УВБ праћење и друге сценарије, изградњом УВБ унутрашњег система позиционирања који помаже рудницима угља у постизању УВБ унутрашње навигације. Истовремено, има добру компатибилност, олакшавајући програмерима да спроводе секундарни развој заснован на УВБ позиционирању Ардуина, убризгавајући нову енергију у интелигентну гаранцију сигурности рудника угља.
0
0
МК8000ПА+ЛНА модул: увод у нову еру прецизног УВБ позиционирања
МК8000ПА+ЛНА је иновативни омнидирекциони модул за ТОФ позиционирање велике снаге од 300 метара који се одлично понаша у пољу позиционирања у затвореном простору. Заснован је на ултра широкопојасној (УВБ) технологији и може постићи ултра широкопојасну локацију, прецизно конструишући ултра широкопојасне системе позиционирања.

Овај модул има одличне перформансе. Подржава УВБ 3Д позиционирање, које може прецизно одредити положај мете у тродимензионалном простору; Има могућност омнидирекционог позиционирања од 300 метара и широк опсег покривености. Што се тиче тачности позиционирања, има одличну тачност УВБ позиционирања, која може испунити захтеве високопрецизног позиционирања.

Његови сценарији примене су разноврсни и могу се користити за УВБ позиционирање у затвореном простору, УВБ праћење и УВБ локализацију. Може да изгради УВБ систем позиционирања у затвореном простору који помаже у навигацији у затвореном простору, мерењу удаљености од спрата лифта, постављању електронске ограде и пружа поуздану подршку за УВБ позиционирање дронова. Истовремено, он је такође компатибилан са Ардуином, што га чини погодним за програмере да развијају УВБ пројекте и доноси ефикаснија и тачнија решења у пољу позиционирања у затвореном простору.
0
0

Систем за позиционирање особља рудника угља - заснован на УВБ технологији са функцијом електронске ограде

1、 Преглед плана
'АК 1119-2023 Општи технички услови за подземни систем позиционирања особља у руднику угља', који ће ступити на снагу 20. августа 2023., захтева да морају постојати пратећи објекти који се односе на позиционирање особља који испуњавају стандарде безбедности угља у безбедној производњи рудника угља. Почевши од 2024. године, провинција Шанси ће захтевати да се функције електронске ограде инсталирају на локацијама ископавања и другим локацијама, укључујући али не ограничавајући се на ласерски радар УВБ、 Видео анализу и друге методе такође прате провинције као што је Гуизхоу, који поставља веће захтеве за системе позиционирања особља.
Систем за позиционирање УВБ особља може постићи позиционирање особља/активе у реалном времену постављањем базних станица за УВБ позиционирање у релевантним подземним областима и додељивањем УВБ ознака за позиционирање особљу/имовини, побољшавајући контролу опасних подручја и ефикасно спречавајући безбедносне незгоде. Просечна тачност позиционирања је мања од 30 цм, а радијус покривености је већи од 400 м. Унутар радијуса покривености, функције електронске ограде могу се слободно конфигурисати, као што су питања везана за лице ископа. Приликом уноса 15м (конфигурабилно), одмах ће се активирати алармни промпт, а када се унесе 5м (конфигурабилно) биће имплементирано принудно гашење!
2、 Увод у шему
Састоји се од УВБ базних станица, УВБ ознака, комуникационих протокола итд.
Једна плоча базне станице има два модула базне станице, а једна базна станица може постићи једнодимензионално позиционирање, што може ефикасно смањити број базних станица и омогућити интероперабилност након укључивања. Интерфејс плоче базне станице ТТЛ/485/Рј45 је опциони и може лако да приступи различитим позадинским системима. Има предности једноставног постављања, стабилног система и трошкова који се могу контролисати.
Принцип рада: У систему за позиционирање тунела, ознаке за позиционирање које носи особље или објекти користе УВБ импулсне сигнале за пренос података о локацији, које прима базна станица за позиционирање. Удаљеност између ознаке и базне станице се израчунава на основу времена лета сигнала, а затим механизам за позиционирање прикупља растојање између различитих базних станица и ознаке да би израчунао тренутну позицију ознаке и приказао је у реалном времену.
Пажња: Шема позиционирања особља рудника угља у стандардима безбедности угља генерално усваја једнодимензионално позиционирање. На локацијама где постоје кривине или скретања у руднику, УВБ базне станице морају бити одговарајуће додате за компензацију позиционирања.
3、 Предности плана
3.1 Позиционирање особља у реалном времену
Праћење локације особља у реалном времену, праћење динамике особља било када и било где;
◆ Локација особља се може тражити по броју картице, имену итд.
3.2 Електронска ограда
◆ Флексибилно подешавање опасних подручја (као што су лица ископа) и правила аларма;
◆ Управљање алармом за особље које се приближава опасним подручјима како би се осигурале њихове безбедне активности.
3.3 СОС аларм и издавање пејџинга
Особље на лицу места може да пошаље информације о СОС аларму систему у реалном времену преко дугмета ознаке за позиционирање;
Особље собе за надгледање/позадинско особље може упутити позиве одговарајућем особљу или свом особљу кроз систем.
3.4 Историјско складиштење путање и репродукција
◆ Складиштење путање: Може да чува путање кретања особља на дуже време, пружајући основу за доношење одлука за руковање догађајима;
◆ Понављање путање: Може да репродукује путање активности особља у одређеном временском периоду према броју картице и региону.
3.5 Може се комбиновати са интелигентним присуством итд.
На основу записа излазних података, области за присуство могу се прилагодити и смене присуства у одељењима могу се подесити; Аутоматски одреди кашњење и рано полазак и аутоматски генерише извештаје о присуству; Забележите време путовања на посао и време дежурства;

4、 Закључак
Главне предности УВБ позиционирања обухватају ниску потрошњу енергије, неосетљивост на бледење канала (као што је вишеструка путања, нелинијска видљивост, итд.), јака способност против сметњи, нема сметњи на другим уређајима у истом окружењу, јака пенетрација (могућност лоцирања у окружењу које продире у зид од цигле), и висок излаз података и потребно је унапред кориговати високо позиционирање.

Технологија | 2Д ПДОА шема позиционирања у равни

1、 Преглед плана
Дводимензионални систем позиционирања у равни прихвата технологију УВБ позиционирања са тачношћу до 30 цм. Преко ПДОА алгоритма, позиционирање особља у реалном времену у једној дводимензионалној равни базне станице може се постићи, побољшавајући контролу опасних подручја и ефикасно спречавајући безбедносне незгоде. У случају ванредних ситуација, могућност правовременог јављања и реаговања на аларм пружа снажну заштиту за безбедност особља.
2、 Шема позиционирања у дводимензионалној равни једне базне станице
Користећи принцип ПДОА алгоритма, плоча базне станице са 4 антене може постићи дводимензионално позиционирање са једном базном станицом. У поређењу са тренутним више базних станица на тржишту, употреба жичаног синхроног времена ефективно смањује број базних станица и смањује трошкове инсталације. 485 интерфејс, који може лако да приступи различитим позадинским системима, има предности једноставног постављања, стабилног система и контролне цене.
(1) Решење за позиционирање особља у реалном времену
Праћење локације особља у реалном времену, праћење динамике особља било када и било где;
Локација особља, координате, путања итд. могу се питати бројем картице, именом итд.
(2) Електронско решење за ограду
Флексибилно подешавање опасних подручја и правила аларма;
Управљање алармом треба да се примени за особље које се приближава опасним подручјима како би се осигурале њихове безбедне активности.
(3) СОС аларм и шема пејџинга
Особље на лицу места може да пошаље информације о СОС аларму систему у реалном времену преко дугмета ознаке за позиционирање;
Особље собе за надгледање/позадинско особље може упутити позиве одговарајућем особљу или свом особљу кроз систем.
(4) Историјско складиштење путање и репродукција
Складиштење путање: Може да чува путање кретања особља на дуже време, пружајући основу за доношење одлука за руковање догађајима;
Понављање путање: Може да понови путању активности особља у одређеном временском периоду према броју картице и региону.

Техничка анализа: Једнодимензионална шема позиционирања особља рудника/тунела

1、 Преглед плана
Високо прецизан систем позиционирања особља за минске тунеле/тунеле усваја УВБ технологију позиционирања са тачношћу до 30 цм. Путем електронског управљања оградом и других функција, може се постићи позиционирање особља у реалном времену, побољшавајући контролу опасних подручја и ефикасно спречавајући безбедносне незгоде. Суочени са хитним ситуацијама, бити у могућности да брзо реагујете на спасавање и пружите снажне гаранције за безбедност особља.
2、 План позиционирања особља у руднику/тунелу
Користећи серију производа за позиционирање високе прецизности УВБ за помоћ у управљању особљем у рудницима/тунелима, са једном плочом базне станице и два модула базне станице, једна базна станица може постићи једнодимензионално позиционирање, ефективно смањујући број базних станица и омогућавајући интероперабилност након укључивања.
Интерфејс ТТЛ/485/Рј45 је опциони и може лако да приступи различитим позадинским системима. Има предности једноставног постављања, стабилног система и трошкова који се могу контролисати.
3、 Предности плана
(1) Позиционирање особља у реалном времену
Праћење локације особља у реалном времену, праћење динамике особља било када и било где;
◆ Локација особља се може тражити по броју картице, имену итд.
(2) Електронска ограда
◆ Флексибилно подешавање опасних подручја (као што су лица ископа) и правила аларма;
◆ Управљање алармом за особље које се приближава опасним подручјима како би се осигурале њихове безбедне активности.
(3) СОС аларм и издавање пејџинга
Особље на лицу места може да пошаље информације о СОС аларму систему у реалном времену преко дугмета ознаке за позиционирање;
Особље собе за надгледање/позадинско особље може упутити позиве одговарајућем особљу или свом особљу кроз систем.
(4) Историјско складиштење путање и репродукција
◆ Складиштење путање: Може да чува путање кретања особља на дуже време, пружајући основу за доношење одлука за руковање догађајима;
◆ Понављање путање: Може да репродукује путање активности особља у одређеном временском периоду према броју картице и региону.

Високо прецизно позиционирање особља у рудницима угља и тунелима - Увод у ТОФ једнодимензионалну шему позиционирања засновану на УВБ технологији

Постављањем базних станица за УВБ позиционирање унутар области позиционирања, особље/материјали могу да носе УВБ ознаке за позиционирање како би тачно лоцирали информације о локацији особља/материјала у реалном времену унутар подручја, са просечном тачношћу позиционирања до нивоа цм.

Последњих година, земља је поставила различите захтеве за интелигентну трансформацију различитих сложених сценарија рада. Међу њима, рудници угља, галерије цеви и тунелске сцене које захтевају највише захтеве за позиционирањем особља су циљане Силицијумском технологијом преноса са прецизношћу позиционирања центиметарског нивоа УВБ ТОФ једнодимензионално решење за позиционирање за високо прецизно позиционирање особља и потребе за перцепцијом животне средине у рудницима угља, тунелима, тунелима за друге апликације. Погодно комбинујући технологије као што су Интернет ствари и ГИС визуелизација, систем интелигентно анализира податке и приказује их у три димензије, омогућавајући менаџерима да имају свеобухватно разумевање просторне локације особља и возила у целој подземној области на великом екрану. Ово омогућава сигурносна упозорења у реалном времену и интелигентну контролу ванредних ситуација, у великој мери осигуравајући безбедну производњу рудника угља и тунела, и промовишући интелигентни развој сродних индустрија.

Састоји се од УВБ базних станица, УВБ ознака, УВБ алгоритама мотора за позиционирање, софтвера за УВБ позиционирање, итд.

Принцип рада: У систему за позиционирање тунела, ознаке за позиционирање које носи особље или објекти користе УВБ импулсне сигнале за пренос података о локацији, које прима базна станица за позиционирање. Удаљеност између ознаке и базне станице се израчунава на основу времена лета сигнала, а затим механизам за позиционирање прикупља растојање између различитих базних станица и ознаке да би израчунао тренутну позицију ознаке и приказао је у реалном времену.

Пажња: Шема позиционирања особља рудника угља у стандардима безбедности угља генерално усваја једнодимензионално позиционирање. На локацијама где постоје кривине или скретања у руднику, УВБ базне станице морају бити одговарајуће додате за компензацију позиционирања.
01. Прецизно позиционирање: тачност позиционирања<30цм;

02. Покривеност великог домета: УВБ базне станице имају ефективну удаљеност покривености од 400м;

03. Управљање персоналом: Статистика у реалном времену и идентификација особља на лицу места, интелигентно праћење путања особља;

04. Позив у помоћ једним кликом: Када особље наиђе на опасност, може притиснути дугме аларма на етикети да би пријавило платформу за управљање ради благовременог реаговања и руковања; Слично томе, ако платформа открије опасну ситуацију, може издати сигнал за хитну евакуацију како би обавестила особље у одговарајућој области да би је избегло;

05. Електронска ограда: Платформа може одредити електронске ограде сигурносне зоне и електронске ограде за контролу приступа на основу стварних услова рада тунела и активирати одговарајуће нивое аларма приликом уласка.
Једнодимензионално позиционирање са дометом покривања од преко 800 метара

1) Једнодимензионално позиционирање је погодно за позиционирање у просторима са уским широкопојасним правцима, као што су мински тунели и тунели;

2) Инсталирајте базну станицу на сваких 800м (у отвореном окружењу) са тачношћу позиционирања од <30цм;

3) Када постоје велике кривине или скретања на коловозу/тунелу, потребно је на одговарајући начин повећати компензацију базне станице;

4) Једна базна станица може постићи јасно једнодимензионално позиционирање (одређивање правца);

5) Верзија са двоструком базном станицом подразумевано је испорука ПЦБА.

Приказ и праћење локације у реалном времену: праћење појединачних путања кретања; Претражите/филтрирајте информације о локацији особља у статистичкој листи;

Управљање системом: подршка за мапе, праћење стања рада базне станице у реалном времену, конфигурисање различитих функционалних параметара;

Електронска ограда: цртање полигоналних ограда; Флексибилна правила за ограду састоје се од три услова: улазак, боравак и излазак, за дозволе за пристајање;

Интелигентно присуство: Прилагодите области похађања и подесите смене похађања одељења; Аутоматски одреди кашњење и рано полазак и аутоматски генерише извештаје о присуству; Забележите време путовања на посао и време дежурства;

Организациона структура и управљање особљем: прилагодљива организациона структура, лако управљање нивоима одељења, подсетници на ниску батерију, пејџинг/СОС записи

Репродукција: Флексибилно филтрирање репродукције према особљу, временском периоду и региону; Интелигентно филтрирање за уклањање временских периода без података о локацији; Више мета и више брзина репродукције историјских путања;

Аутоматска инспекција: аутоматско извештавање о поправкама у области инспекције; Прецизним позиционирањем и препознавањем лица можемо да решимо проблем особља на лицу места и елиминишемо пропуштене детекције и лажне информације; Визуелизирајте статус процеса и имплементирајте визуелно управљање затвореном петљом;

Позовите помоћ: Када запослени наиђе на хитну ситуацију, може дуго да притисне дугме „Позови помоћ“ у ознаци да би благовремено послао сигнал за помоћ. Након што прими сигнал узбуне, софтвер за управљање ће искочити прозор који ће подстаћи супервизора да га благовремено поступи; Слично томе, након што регулаторно особље кликне на команду за евакуацију на интерфејсу софтвера за праћење у реалном времену, они бирају област коју треба евакуисати преко миша. Софтверска позадина ће послати команде за евакуацију запосленима у тој области. Након што добију команду за евакуацију, ознаке које носе запослени у зони ће упозорити особље да хитно евакуише опасну област путем звучних и светлосних аларма.

Закључак

Главне предности УВБ позиционирања обухватају ниску потрошњу енергије, неосетљивост на бледење канала (као што је вишеструка путања, нелинијска видљивост, итд.), јака способност против сметњи, нема сметњи за друге уређаје у истом окружењу, јак продор (могућност лоцирања у окружењу које продире кроз зид од цигле) и високу тачност и прецизност позиционирања.

УВБ шема позиционирања рудничког особља

Шта је УВБ и његове технолошке примене?

1、 Преглед

ултрашироког опсега УВБ (УВБ): релативни пропусни опсег који прелази 20% централне фреквенције, или поседује апсолутни пропусни опсег од преко 500МХз. УВБ се обично односи на Импулсе Радио Ултра Видебанд (ИР-УВБ).

УВБ није нова ствар. У својим раним данима, углавном се користио за високо прецизно позиционирање за Б-крај. Откако је Аппле 2019. објавио иПхоне 11, који подржава УВБ, апликације за Ц-енд су привукле пажњу произвођача мобилних телефона и произвођача аутомобила.

Пре 2004. године, ИЕЕЕ 802.15.3а је био посвећен бежичном преносу података велике брзине у опсегу од 10 метара на основу УВБ. ИЕЕЕ је 2004. године основао радну групу 802.15.4а за развој стандарда УВБ физичког слоја, померајући свој фокус на високо прецизно позиционирање. ФЦЦ је доделио укупно 7,5 ГХз фреквенцијски опсег од 3,1-10,6 ГХз за УВБ, али стриктно ограничава снагу УВБ зрачења на -14 дБм.

Лидер у индустрији чипова за УВБ позиционирање је Децававе. Релативно слабе тачке су акумулиране у овој области на домаћем нивоу, али постоје и пратеће мере. Ту је и НКСП-ов УВБ чип за све сценарије, који Самсунг користи. Аппле користи свој У1 чип који је сам развио. Децававе је тренутно највећи светски произвођач УВБ чипова за позиционирање. Децававе има разне производе из комплета за развој чипова, и они су веома јефтини са ниским пробним трошковима.

2、 Технологија УВБ позиционирања

Основа УВБ позиционирања је ТоФ/ТоА рангирање. Једноставан ТОФ алгоритам има строго ограничење: уређаји за слање и пријем морају увек бити синхронизовани. Ово је прилично тежак проблем, али га двострани алгоритам за двосмерно рангирање паметно избегава. Не само да користи одличне карактеристике ТОФ опсега, већ и у великој мери елиминише проблем синхронизације ТОФ-а, чиме се отвара пут за практичну примену ТОФ-а.

Још једна основа УВБ позиционирања је коришћење мерења угла АОА и АОД. Потребне су најмање две антене, са растојањем од д. Када се емитују електромагнетни таласи, две антене имају оптичку разлику путање. Они који су проучавали принципе електромагнетних таласа знају да познавање фазне разлике може одредити разлику оптичке путање, а познавање удаљености између разлике оптичке путање и антене може израчунати угао. Према томе, угао се може добити мерењем фазне разлике између два таласа. Ово је принцип мерења угла.

Принцип позиционирања кроз мерење угла је да се позиција терминала може одредити познавањем положаја две или више базних станица и додавањем углова мерених помоћу АоА/АоД. Принцип позиционирања кроз мерење удаљености је израчунавање удаљености од три или више базних станица до терминала на основу ТоФ-а, како би се одредила локација терминала. Дакле, шта ако постоји само једна базна станица? Обично то радимо преко антенских низова.

Позиционирање у три тачке је погрешно јер захтева ТОФ мерење и синхронизацију између базне станице и терминала. Стога индустрија обично усваја другу методу која се зове ТДОА. Мерењем разлике кашњења у преносу између две различите базне станице и терминала за позиционирање, свака базна станица одговара хиперболи, а тачка пресека хиперболе је циљна тачка. Пошто је локација базне станице фиксна, синхронизацију између базних станица и између базних станица и мобилних терминала је много лакше постићи.

Горња дискусија се углавном фокусира на апсолутно позиционирање. Затим ћемо разговарати о примени технологије релативног позиционирања. Принцип релативног позиционирања УВБ је да уређај са две антене мери угао кроз АоА на основу разлике фазе доласка, а мери растојање кроз СС-ТВР распон на основу ТоФ. Комбиновањем релативног растојања и азимута између два уређаја, може се израчунати релативни положај два уређаја. Предност је у томе што се лако поставља и не захтева постављање додатних базних станица.

УВБ-ов наносекундни уски импулс и низак радни циклус омогућавају УВБ-у да постигне тачност позиционирања на центиметарском нивоу, што је предност УВБ-а над свим осталим комуникацијама без импулса у позиционирању. УВБ природно има већу сигурност, а његово коришћење мерења латенције уместо јачине сигнала може ефикасно спречити нападе релеја.

Децававе је извршио поређење различитих технологија позиционирања. Резултати поређења показују да је УВБ супериоран у односу на друге технологије у погледу тачности и поузданости, а такође има значајне предности у безбедности, кашњењу, скалабилности и потрошњи енергије.

У поређењу са Блуетоотх 5.1 технологијом позиционирања у настајању, верујем да УВБ има пет предности:

1. УВБ је специјализованији за позиционирање. Блуетоотх ће можда морати да размотри и друге функције, а из перспективе технологије позиционирања, превише је сувишних ствари. У том погледу, УВБ је супериоран.

2. Вишеструки ефекат. На пример, у просторним апликацијама као што су собе, ако постоји више рефлексија сигнала, може бити тешко разликовати их. У том смислу, кратки импулси УВБ-а и низак радни циклус чине рефлексију тешким за слагање и може се прецизно разликовати. У том погледу, УВБ побеђује.

3. Принцип мерења. Као што се може видети из претходног текста, УВБ је тачнији.

4. Грешка. Квадратна негативна корелација удаљености јачине сигнала, Блуетоотх опсег може се назвати само евалуацијом, а не мерењем. Процена је далека или блиска, али се не може јасно навести у којој се тачки и колико метара ради. На пример, под претпоставком да је грешка мерења угла 5 степени, ако су два уређаја удаљена 10 метара, одступање позиционирања је око 1,8 м. Међутим, ако су међусобно удаљени 50м, одступање позиционирања може бити и до 8,87м. То је зато што се након одређивања угла формира конусни облик, а што је облик конуса дужи, то је отвор већи. Нисам ја овде цртао, можеш ли да замислиш? У том погледу, УВБ има мање грешке.

5. Технолошка зрелост. Тренутно, УВБ је зрелији у погледу софтвера и хардвера од Блуетоотх 5.1 позиционирања, барем смо сада видели зреле УВБ производе.
3、 УВБ технологија преноса података

УВБ пренос података велике брзине углавном прати спецификацију 802.15.3 пре 2004. Првобитно, Интел и Самсунг су били веома активни у изградњи бежичних личних мрежа, али са појавом Ви-Фи 5/6, предности више нису значајне. Нису успостављени стандарди и индустрија није пратила, па је пожутела.

Сада, стандард у развоју је УВБ пренос података мале брзине према спецификацији 802.15.4, који углавном служи прецизном позиционирању и безбедној комуникацији. Његови главни правци еволуције су прецизност, брзина преноса података и безбедност.

Што се тиче безбедног преноса од тачке до тачке, УВБ има шири опсег детекције, већу брзину преноса и јачи отпор на нападе релеја у поређењу са НФЦ. У поређењу са Ви-Фи, УВБ је погоднији за ниске брзине, густ пренос података терминала у тешким окружењима. Не кажемо да УВБ треба да замени НФЦ, али на основу прецизног мерења удаљености, УВБ може у потпуности да постоји као помоћни режим НФЦ-а за побољшање корисничког искуства интеракције.

Поред тога, у смислу преноса података великом брзином, тренутни фокус је углавном на спектрима виших фреквенција и сложенијим методама модулације, а пулсни УВБ се не разматра.

4、 Овај живот: Сценарији апликација УВБ

Са омогућавањем УВБ путем мобилних уређаја, сценарији апликације УВБ су постепено еволуирали од интеракције између ознака и фиксних базних станица до интеракције између мобилних уређаја и фиксних базних станица/мобилних уређаја на основу релативног позиционирања.

Паметна контрола приступа. Кључ сигурности лежи у доказивању да су и особа и акредитив присутни. Доказивање да су „људи овде“ једнако је важно као и доказ. Индустрија често комбинује више технологија заједно, као што је коришћење Блуетоотх-а за откривање уређаја, УВБ за прецизно позиционирање и НФЦ као резервни метод уноса када се батерија телефона испразни. УВБ је помоћна метода, традиционалне методе треба да наставе да постоје!

Услуге локације. Постоје традиционалне методе позиционирања, али УВБ позиционирање се такође може користити за праћење сочива и у оближњим сценаријима упаривања. На пример, упаривање слушалица са рачунаром, када дође телефонски позив и донесете телефон, слушалице се аутоматски упарују са вашим телефоном итд.

Прецизна претрага људи и ствари ван мреже. Ово је комплетно решење. Једноставно речено, чак и ако телефон није повезан на интернет, може добити грубу ГПС локацију преко телефона треће стране. Затим, у комбинацији са АР, прецизна локација уређаја може се добити преко УВБ-а. На пример, Аппле-ов АирТаг.

Нове интерактивне методе. Након клизања по екрану, режим усмерене интеракције са уређајем у правцу путање је такође сличан.

Интерактивне игре. На пример, по две особе могу да користе клизач да ударе лоптицу у покрету на екран другог уређаја или да се упусте у АР битке за више играча или да измене интеракције на више екрана.

Тренутно су главни произвођачи терминала почели да делимично примењују УВБ технологију. Главни сценарији укључују бесконтактне дигиталне кључеве, усмерену интеракцију и тражење људи и ствари. За компаније које се баве мобилним телефонима, УВБ може постати стандардна конфигурација у будућности, баш као и Блуетоотх и ГПС.

5、 Будућност: Рефлексија и резиме

На крају, нека размишљања о изгледима релативног позиционирања УВБ-а. Знамо да скоро сви паметни телефони подржавају Блуетоотх и Ви-Фи, али НФЦ не. УВБ захтева примену барем у истој скали као и НФЦ. Поред тога, мора постојати убиствена апликација.

Ставови овог чланка могу се сажети у следеће четири тачке, и поздрављамо све да их позову и заједно разговарају о њима:

(1) УВБ релативно позиционирање је кључна тачка примене УВБ технологије;

(2) Ако су захтеви за позиционирање поузданост, стабилност, тачност и поновљивост, УВБ има више предности од Блуетоотх 5.1;

(3) УВБ пренос података мале брзине уместо преноса података великом брзином;

(4) УВБ још увек има дуг пут, бар захтевајући примену у истој скали као и НФЦ. Поред тога, мора постојати убиствена апликација.

Потешкоће у апликацијама за УВБ позиционирање

1、 Након гласа и видеа, локација ће бити трећи најважнији податак. Као основни атрибут свих ствари, технологија детекције локације ће бити у великој мери развијена у будућности. Технологије као што су видео детекција локације, радарско одређивање, УВБ опсег, итд., све спадају у детекцију локације. Међу њима, УВБ је, због своје јединствене технологије и високофреквентне комуникације високог пулса, постао врућа тема јавног истраживања, посебно након епидемије 2022. године. Потреба за обавештавањем у реалном времену и праћењем локације особља путем закључавања, контроле тока и истраге додала је више хуманистичке бриге технологији у поређењу са једноставним и грубим средствима као што су кодови локације.

УВБ може тачно да добије време доласка сигнала, а кроз ТОФ прецизно одређивање опсега, има мале грешке и високу прецизност. Наравно, цена жртвује пропусни опсег и ефикасност комуникације, пошто високофреквентни пренос података не подржава велики пропусни опсег.

2、 Тренутно, у окружењу апликације, осим за неколико једнодимензионалних сценарија као што су мински тунели/тунели, већина њих користи метод триангулационог позиционирања (ТДОА) за дводимензионално и тродимензионално позиционирање. Међутим, овај метод има неколико проблематичних тачака:

1. Свака локација коју треба лоцирати мора имати најмање 3 видљива покривеност сигналом базне станице. Целокупно подручје позиционирања постиже беспрекорну покривеност унутар линије вида. И у погледу распореда базних станица и ефикасности коришћења базних станица, то је прилично неекономично.

2. Временска синхронизација базних станица. Приликом коришћења жичаних метода треба узети у обзир потешкоће и трошкове изградње ожичења; Када користите бежичне методе, потребно је размотрити проблеме као што су фреквенција синхронизације и губитак пакета. Да не спомињемо сложеност и економичност операције, у сложеним ситуацијама на лицу места, то може бити чак и немогуће извршити задатак.

3. Свака сцена мора бити прецизно снимљена. Због различитих окружења, различити пројекти захтевају успостављање координатних система на лицу места, прецизну калибрацију сваке координате базне станице и обимно прикупљање података за корекцију. Овај метод је у основи немогуће реплицирати и промовисати, пошто су сви пројекти прилагођени пројекти са високим трошковима и дугим циклусима.
3、 Потешкоће у позадинском систему

1. Комплексни механизам за решење отпоран на грешке. Може ли се гарантовати висок ниво стабилности тачности у сложеним окружењима са вишеструким оклузијама (као што су радионице за опрему или окружења за складиштење са више полица). Пошто су проблеми са више путања неизбежни и нема много претходних информација у окружењу на лицу места, они се не могу решити једноставним Калмановим филтером. Да би се постигла интелигенција, прилагодљивост и стабилност, потребне су дубоке вештине алгоритама, а у будућности је потребан барем зрео алгоритамски тим.

2. Хардверски механизам оптимизације. Да бисте се савршено прилагодили некој апликацији, потребно је уравнотежити прецизност, брзину освежавања, потрошњу енергије, капацитет и друге факторе. Ови показатељи се не могу заснивати само на промотивним бројевима, јер су међусобно зависни и механизме оптимизације хардвера који су у основи тешко је квантификовати. Уопштено говорећи, без неколико година дубоког узгоја, тешко је радити добро и биће значајних проблема у примени великих размера.

3. Може ли се представити интуитивно и глатко. Оно што корисницима није потребно нису хладне вредности Кс и И координата, већ беспрекорно и интуитивно праћење промене положаја особља и чувања; Оно што је потребно је аутоматизација присуства и патролирања у одређеним фиксним областима, а не једноставно чување историјских путања; У складу са нивоом моделирања на лицу места и захтевима за интуитивним приказом аспеката човек-машина, све ово треба акумулирати и акумулирати.

4. Проблеми са применом скале. Да ли постоји механизам вруће резервне копије за више машина за пројекте са стотинама или хиљадама ознака; Да ли пројекат са хиљадама или десетинама хиљада ознака има могућност за више машинско кластер рачунарство.

Све у свему, УВБ позиционирање је тренутно инжењерски проблем, а не академски. Инжењерска питања укључују трошкове, ефикасност имплементације и стабилност. Тренутна пракса индустрије је сегментирати апликације и поједноставити технологију.

Поделите апликацију. Сви су дубоко укључени у различите подобласти, тако да ће изглед локације пројекта бити ближи, а постојаће и референца за искуство за успостављање координатног система. Након дужег времена, пракса може учинити савршеним, значајно смањујући вероватноћу инжењерских проблема, смањујући трошкове и побољшавајући стабилност и ефикасност пројекта. На пример, фокусирајући се на електране, затворе, старачке домове и друге индустрије, свака индустрија има запослене који су дубоко укључени у њихову култивацију.
Поједноставите технологију. Директно напуштање сложених захтева за прилагођавање пројекта и тражење репликације. На пример, покретање стандардизованих модула са функцијама као што су мерење удаљености, паралелизам и ниска потрошња енергије. Различити купци могу да интегришу модуле у складу са својим потребама како би испунили своје специфичне захтеве апликације у различитим сценаријима; На пример, покретање дводимензионалног система позиционирања једне базне станице, који захтева само једну базну станицу за визуелно дводимензионално позиционирање на локацији, да би се избегли инжењерски проблеми као што је инсталирање више базних станица. Препоручљиво је консултовати Схензхен Ксиндацханг Тецхнологи Цо., Лтд. у овом погледу. Са преко десет година искуства у РФ и пет година искуства у УВБ технологији, и модули и ПЦБА се могу лако савладати. Чак и ако постоје посебне потребе за прилагођавањем позадинског система, они се могу контактирати ради комуникације.

Честа питања о ултра широкопојасном систему позиционирања?

  • П Које су мере предострожности за инсталирање УВБ система за позиционирање?

    А
    Изглед базне станице: Базне станице треба да буду разумно распоређене према облику, величини и оклузији области позиционирања. На отвореним површинама, растојање између базних станица може се на одговарајући начин повећати; У областима са много препрека (као што су металне полице и дебели зидови), неопходно је поставити шифроване базне станице како би се осигурала покривеност сигналом и тачност позиционирања. На пример, у фабричкој радионици, ако постоји велика метална опрема, базна станица треба да буде инсталирана на локацији која може да избегне опструкцију опреме и ефикасно покрије околно подручје сигналима.
     
    Висина и угао: Генерално се препоручује да се базна станица инсталира на висини од 2-5 метара како би се осигурало да сигнал може добро покрити простор за позиционирање, а да притом не буде прениско и ометано објектима, или превисоко и да изазове сложену рефлексију сигнала. Угао инсталације треба да омогући базној станици да прима сигнале ознака у максималном домету, обично вертикално наниже или прилагођено стварној сцени.
     
    Кабловска веза и напајање: Осигурајте безбедну кабловску везу између базне станице и опреме као што су прекидачи, пратите спецификације за полагање каблова и избегавајте сметње сигнала. За ПоЕ (Повер овер Етхернет) базне станице, неопходно је осигурати да комутатор подржава ПоЕ функционалност и да напајање испуњава захтеве базне станице; Базне станице које нису ПоЕ захтевају стабилно напајање једносмерном струјом, са напоном и струјом у складу са спецификацијама опреме.
     
    Инсталација ознака: Приликом постављања ознака на лоцирани објекат, потребно је осигурати да правац преноса сигнала ознаке није озбиљно ометан. Ако особље носи етикете, треба их носити на уочљивом и неометаном делу тела без претераних препрека као што је одећа; Положај ознака на уређају треба да узме у обзир положај уређаја током рада како би се осигурало да ознаке увек могу нормално да комуницирају са базном станицом.
  • П Како отклонити грешке у УВБ систему позиционирања за оптималне перформансе?

    А
    Почетно подешавање параметара: Помоћу софтвера за конфигурацију система поставите параметре као што су ИД базне станице, канал и снага преноса како бисте осигурали да су параметри сваке базне станице усклађени и конзистентни и да испуњавају захтеве стварних сценарија примене. На пример, у вишеспратним зградама, базне станице на различитим спратовима могу поставити различите канале како би смањиле сметње сигнала између спратова.
     
    Калибрација и калибрација: Систем се калибрише коришћењем калибрационих тачака на познатим позицијама. Мерењем одступања између стварног и теоретског положаја налепница на овим тачкама калибрације, системски параметри се прилагођавају да би се побољшала тачност позиционирања. Специјализовани алати за калибрацију или софтвер могу се користити за обављање вишеструких калибрација у складу са радним корацима све док тачност не испуни захтеве.
     
    Тестирање јачине сигнала и покривености: Користите алате за тестирање сигнала да бисте открили јачину сигнала базних станица на различитим локацијама унутар подручја позиционирања и нацртали мапу дистрибуције јачине сигнала. За подручја са слабим или без сигнала, анализирајте разлоге и прилагодите параметре као што су локација базне станице, угао или снага да бисте побољшали покривеност сигналом.
     
    Тест тачности позиционирања: Распоредите више тачака за тестирање у области позиционирања, померите налепнице на тим тачкама и посматрајте резултате позиционирања које приказује систем и стварну грешку положаја. Ако грешка премаши очекивања, проверите распоред, подешавања параметара, алгоритме и друге аспекте базне станице ради циљане оптимизације. Подесите тежинске коефицијенте алгоритма за позиционирање да бисте уравнотежили утицај различитих метода позиционирања на резултате позиционирања.
     
    Тестирање стабилности система: Оставите систем за позиционирање да ради неко време и посматрајте да ли постоје неке абнормалне ситуације као што је губитак пакета или прекид позиционирања. Ако постоје проблеми са стабилношћу, истражите разлоге за мрежну везу, хлађење уређаја, компатибилност софтвера итд. и предузмите мере као што су замена мрежних уређаја, побољшање услова хлађења и ажурирање верзија софтвера да бисте их решили.
  • П Са којим изазовима се суочава УВБ позиционирање у сложеним окружењима као што су вишеструке сметње и оклузија сигнала?

    А
     
    Вишепутне сметње: У сложеним затвореним окружењима, УВБ сигнали се могу рефлектовати од зидова, подова, површина објеката, итд., узрокујући да крај за пријем прима сигнале са више различитих путања. Ови вишепутни сигнали имају различита времена доласка и фазе, што може ометати једни друге, изобличити таласни облик сигнала и утицати на тачност домета на основу времена доласка сигнала (ТоФ) или временске разлике доласка (ТДОА), чиме се смањује тачност позиционирања. На пример, у великим складиштима, металне полице ће снажно рефлектовати УВБ сигнале, повећавајући степен вишеструких сметњи.
     
    Опструкција сигнала: Иако УВБ сигнали имају одређени степен способности продирања, када наиђу на дебеле зидове, металне препреке, итд., јачина сигнала ће значајно ослабити или чак бити потпуно опструисана. Када постоји препрека између ознаке и базне станице, то може проузроковати губитак сигнала или грешке у мерењу удаљености, што доводи до одступања позиционирања или немогућности лоцирања. У областима као што су операционе сале и јединице интензивне неге у болницама, велики број металне медицинске опреме и заштићених врата може ометати УВБ сигнале.
     
    Нелинијско ширење (НЛОС): Када постоје препреке на путу ширења сигнала које спречавају да се сигнал шири праволинијски до пријемног краја, али се уместо тога шири рефлексијом, дифракцијом и другим средствима, долази до НЛОС пропагације. НЛОС пропагација може проузроковати да измерено време простирања сигнала буде дуже од стварног времена простирања линије вида, што резултира грешкама у домету и утиче на тачност позиционирања. На подземним паркиралиштима, возила, стубови итд. могу изазвати НЛОС пропагацију УВБ сигнала.
  • П Како се носити са изазовима УВБ позиционирања у сложеним окружењима?

    А
    Стратегија одговора на вишеструке сметње: Усвајање алгоритама за сузбијање вишеструких путева, као што је технологија РАКЕ пријемника, може да одвоји сигнале са различитих путања и изврши пондерисано спајање како би побољшао корисне сигнале и потиснуо сигнале сметњи. Оптимизујте распоред базних станица, разумно поставите позицију и угао базних станица, смањите преклапање путања рефлексије сигнала и смањите утицај вишепутних сметњи. Коришћење УВБ антена са јачим анти-мултипатх могућностима, као што су усмерене антене, може смањити пријем рефлектованих сигнала из нециљаних праваца.
     
    Стратегија одговора на оклузију сигнала: Повећајте број базних станица и обезбедите преко редундантног постављања да ознаке и даље могу да комуницирају са другим неометаним базним станицама чак иу присуству оклузије. Коришћење репетитора или појачала сигнала за побољшање јачине сигнала у областима склоним опструкцији сигнала, обезбеђујући ефикасан пренос сигнала. За неизбежне јаке препреке као што је метал, можете покушати да промените њихов положај уградње или да их обмотате материјалима за заштиту сигнала да бисте смањили сметње са околним сигналима.
     
    Стратегија одговора ширења ван видног поља: Користите алгоритам за препознавање НЛОС да бисте анализирали карактеристике сигнала (као што су промене јачине сигнала, флуктуације времена доласка, итд.) да бисте утврдили да ли постоји НЛОС пропагација и исправили резултате рангирања. У комбинацији са другим технологијама позиционирања као што је инерцијална навигација (ИНС), у НЛОС ситуацијама, подаци инерцијалног сензора се користе да помогну у позиционирању и компензују грешке изазване НЛОС у УВБ позиционирању.
  • П Како интегрисати УВБ позиционирање и Блуетоотх позиционирање?

    А
    Принцип комплементарности: УВБ има високу тачност позиционирања, достижући центиметарски ниво, али су трошкови постављања базних станица високи и опсег покривености релативно ограничен; Блуетоотх позиционирање има ниску потрошњу енергије и ниску цену, погодно за велико позиционирање ниске прецизности. Интегрисање ова два и коришћење УВБ позиционирања у кључним областима које захтевају високо прецизно позиционирање, као што су монтажна подручја у фабрикама и близина операционих сала у болницама; У другим областима са ниским захтевима за прецизност, Блуетоотх позиционирање се користи за покривеност. На пример, у великим тржним центрима, УВБ се користи интерно да купцима обезбеди прецизну навигацију до полица са производима, док се у јавним пролазима и другим просторима, Блуетоотх позиционирање користи за постизање грубог праћења локација купаца.
     
    Интеграција хардвера: Развијте композитне ознаке за позиционирање и уређаје базних станица који интегришу УВБ и Блуетоотх функције. Ознаке могу да шаљу и примају УВБ сигнале, као и да комуницирају са Блуетоотх сигналима; Базна станица такође може да подржи обраду УВБ и Блуетоотх сигнала истовремено. Ово може смањити број уређаја, смањити сложеност примене и трошкове.
     
    Алгоритам фузије података: Обрада података о УВБ и Блуетоотх позиционирању путем алгоритама фузије. На пример, када је УВБ сигнал добар, углавном се користи резултат УВБ позиционирања; Када су УВБ сигнали озбиљно ометани или ометани, пређите на резултате Блуетоотх позиционирања и користите алгоритме као што је Калманово филтрирање да бисте изгладили податке оба да бисте осигурали континуитет и стабилност позиционирања.
  • П Како интегрисати УВБ позиционирање и инерцијалну навигацију?

    А
    Пребацивање режима рада: Инерцијални навигациони систем (ИНС) мери убрзање и угаону брзину објекта преко акцелерометара и жироскопа, израчунава положај и промене положаја објекта, али се његове грешке акумулирају током времена. Када је УВБ сигнал стабилан и може се ефикасно примити, акумулирана грешка ИНС-а се исправља у реалном времену на основу резултата УВБ позиционирања; Када се УВБ сигнал изгуби (као што је у областима са озбиљном опструкцијом сигнала), он се аутоматски пребацује на ИНС позиционирање, користећи краткорочне високопрецизне карактеристике ИНС-а да би одржао функцију позиционирања док се УВБ сигнал не врати. На пример, у подземним рудницима, уређаји за позиционирање које носе рудари користе УВБ позиционирање у отвореним тунелима и ослањају се на ИНС да настави позиционирање када улазе у тунеле грана са лошим сигналима.
     
    Оптимизација фузије података: Коришћење алгоритама као што је проширени Калманов филтер (ЕКФ) за спајање УВБ и ИНС података. ЕКФ може комбиновати прецизне податке о позиционирању УВБ-а са континуираним подацима о положају и кретању ИНС-а да би свеобухватно проценио положај, брзину и положај објеката, побољшавајући тачност и стабилност позиционирања. Кроз фузију, чак и када је УВБ сигнал накратко прекинут, тренутна позиција се може предвидети на основу ИНС података и претходних УВБ података, чинећи резултат позиционирања глаткијим.
  • П Који су сценарији примене УВБ технологије позиционирања?

    А
    УВБ (Ултра Видебанд) технологија позиционирања је показала јединствену примену у више поља због своје тачности на центиметарском нивоу, ниске латенције и јаких могућности против сметњи. У наставку су њени основни сценарији примене и специфични случајеви:
    1、 Потрошачка електроника и паметан живот
    1. Интеракција између паметних телефона и ИоТ уређаја
    Сценарио: Мобилни телефон тачно перципира локацију околних уређаја преко УВБ, постижући бесконтактну интеракцију.
    Случај: Аппле иПхоне 11/12 серија је опремљена У1 чипом, који подржава функцију „сенсинг простора“ и може се користити за контролу јачине звука ХомеПод звучника и брзо проналажење АирТаг трагача (са прецизношћу у центиметарском нивоу).
    Проширење: У паметним домовима, када је телефон близу браве паметних врата, он се аутоматски откључава или показује на ТВ да би променио канале.
    2. Паметни носиви уређаји и праћење особља
    Сценарио: Спречавање губитка деце/стараца, праћење кућних љубимаца и праћење спорта и здравља.
    Футрола: Хуавеи Ватцх ГТ 4 подржава повезивање УВБ ознака, омогућавајући родитељима да виде тачну локацију свог детета у тржном центру у реалном времену; Теретана прати путању кретања корисника и анализира њихово држање кроз УВБ.
    2、 Индустријска и интелигентна производња
    1. Имовина фабрике и позиционирање особља
    Сценарио: Праћење опреме производне линије, АГВ колица, радних места, оптимизација производних процеса и осигурање безбедности.
    Случај: У фабрикама за производњу аутомобила, УВБ системи за позиционирање прате положаје роботских руку и камиона са материјалом у реалном времену како би се избегли судари; Подручја високог ризика (као што су хемијске радионице) ограничавају особљу да уђе и активира аларме.
    Предности: Снажна отпорност на металне опструкције и вишеструке сметње, погодна за сложена индустријска окружења.
    2. Логистика складишта и аутоматизовано сортирање
    Сценарио: Прецизно лоцирајте полице, палете и АГВ колица у интелигентном складишту да бисте побољшали ефикасност сортирања.
    Случај: ЈД-ово складиште „Азија бр.1“ усваја УВБ технологију, а АГВ аутомобили се аутоматски паркирају на полицама кроз позиционирање на центиметарском нивоу, сарађујући са роботским рукама како би довршили хватање терета, побољшавајући ефикасност сортирања за више од 30%.
    3、 Унутрашња навигација и паметни простор
    1. Навигација за велике просторе (тржни центри, аеродроми, болнице)
    Сценарио: Обезбедите навигацију мапама у реалном времену за кориснике, прецизно их усмеравајући до продавница, капија за укрцавање, соба за консултације итд.
    Случај: Аеродром Шангај Пудонг уводи УВБ систем позиционирања, омогућавајући путницима да виде локацију у реалном времену преко мобилне апликације и навигацију до безбедносних капија или капија за укрцавање, смањујући просечно време за 50%; Музеј постиже „прецизно вођење“ преко УВБ-а, аутоматски репродукујући објашњења када се приближава експонатима.
    2. Помоћ слепим и слабовидим лицима
    Сценарио: Навођење путање у реалном времену пружа се особама са оштећеним видом путем повезивања УВБ ознака и сензора препрека.
    Случај: Мицрософт сарађује са непрофитном организацијом на развоју система 'Соундсцапе', који комбинује УВБ позиционирање и аудио повратне информације како би помогао слепим особама да идентификују препреке и планирају безбедне руте.
    4、 Интелигентни транспорт и повезана возила
    1. Улазак без кључа и безбедност возила
    Сценарио: Када се власник аутомобила приближи возилу, УВБ тачно идентификује њихов идентитет и аутоматски откључава врата (да спречи нападе релеја).
    Случај: БМВ Дигитал Кеи Плус користи УВБ технологију да утврди да ли се власник заиста приближава возилу (уместо фалсификовања сигналног релеја), избегавајући дуплирање кључева и крађу.
    2. Сарадња између возила и инфраструктуре (В2Кс)
    Сценарио: Возило опажа положај околних возила у реалном времену кроз УВБ, предвиђа ризик од судара и помаже у аутономној вожњи.
    Случај: Форд тестира УВБ технологију за аутоматско паркирање на паркиралиштима, где возила постижу прецизно паркирање на центиметарском нивоу лоцирањем околних препрека и линија за паркирање; На аутопутевима, УВБ може побољшати тачност праћења удаљености и смањити сударе позади.
    5、 Специјални сценарији и индустријске апликације
    1. Тунели и подземно инжењерство
    Сценарио: Позиционирање радника и опреме током изградње метроа и рударства како би се осигурала ефикасност спашавања у хитним случајевима.
    Случај: Пројекат тунела у Швајцарској користи УВБ систем позиционирања за праћење положаја грађевинског особља у реалном времену. Када дође до колапса, систем може брзо да закључа координате заробљеног особља, скраћујући време спасавања.
    2. Аутономни лет беспилотних летелица у затвореном простору
    Сценарио: У инспекцији у затвореном простору и дистрибуцији логистике, дронови користе УВБ да би постигли позиционирање на центиметарском нивоу и избегли препреке.
    Случај: Амазон Приме Аир тестира УВБ за испоруку дроном у затвореном простору, тачно слетајући на одређене радне површине; Електропривреда користи беспилотне летелице за позиционирање УВБ за аутономну инспекцију опреме у трафостаници.
    6、 Медицински и здравствени менаџмент
    1. Имовина болнице и праћење пацијената
    Сценарио: Пратите инвалидска колица, пумпе за инфузију и пацијенте са високим ризиком (као што су пацијенти са Алцхајмеровом болешћу) да бисте спречили да се изгубе или изгубе опрему.
    Случај: Клиника Мејо у Сједињеним Државама је применила УВБ систем, омогућавајући медицинским сестрама да виде локацију боца са кисеоником у реалном времену преко таблета, смањујући време претраживања уређаја; На психијатријском одељењу пацијенти носе УВБ ознаке које аутоматски оглашавају аларм када пређу линију.
    2. Прецизно хируршко позиционирање
    Сценарио: Комбиновање УВБ-а са медицинским имиџингом како би се помогло лекарима у прецизном лоцирању лезија или положаја инструмената током операције.
    Правац истраживања: Неке медицинске установе истражују употребу УВБ-а за минимално инвазивну интервентну хирургију, смањујући изложеност зрачењу и хируршке грешке лоцирањем положаја катетера.
    Резиме: Основне предности и будући трендови УВБ-а
    Предности: У поређењу са технологијама као што су Блуетоотх и ВиФи, УВБ има незаменљиве предности у прецизности (центиметарски ниво у односу на ниво метра), анти-интерференцији (широкопојасни ниске снаге) и реалном времену (пулс нивоа наносекунде).
    Тренд: Са смањењем трошкова чипова (подстакнутим произвођачима као што су Децававе и Аппле) и стандардизацијом (ИЕЕЕ 802.15.4з), УВБ ће продрети из врхунских сценарија (као што су аутомобилски и индустријски) на потрошачко тржиште, постајући једна од основних технологија позиционирања за „Интернет ствари“.
    Ако требате даље да разумете техничке детаље или план имплементације одређеног сценарија, слободно поставите додатна питања у било ком тренутку!
  • П. Какви су изгледи за развој УВБ позиционирања?

    А
    Технологија УВБ позиционирања има широке изгледе за примену у позиционирању у затвореном простору, интелигентном транспорту, интелигентној производњи и другим пољима због своје високе прецизности и карактеристика против сметњи. Са сталним развојем технологије и смањењем трошкова, обим његове примене ће наставити да се шири, а очекује се да ће бити популаризован и промовисан у више области.
  • П Може ли се УВБ позиционирање комбиновати са другим технологијама?

    А
    Да, на пример, у великим затвореним просторима, УВБ може постићи високо прецизно позиционирање. У областима где је тешко пробити УВБ сигнале, Блуетоотх технологија се може комбиновати за позиционирање на слепо. Блуетоотх пружа мање прецизне информације о локацији, док УВБ пружа информације о локацији високе прецизности. Комбинација ова два пружа свеобухватније и флексибилније решење за позиционирање.
  • П Како постићи УВБ позиционирање засновано на Ардуину?

    А
    Може се имплементирати помоћу Ардуино развојне плоче у комбинацији са УВБ модулима (као што је ДВ1000 модул). Прво, програмирајте Ардуино и конфигуришите параметре УВБ модула да бисте постигли комуникацију и мерење сигнала између модула. Затим, користећи податке о удаљености добијеним мерењем, информације о положају се израчунавају кроз алгоритам позиционирања. На пример, уз помоћ отвореног кода за унутрашње позиционирање модула ЕСП32уУВБ (ДВ1000), може се позвати на његов код и алгоритам за имплементацију УВБ позиционирања заснованог на Ардуину.
  • П Како постићи УВБ 3Д позиционирање?

    А
    Распоређивањем више УВБ базних станица формира се тродимензионална мрежа позиционирања. Коришћењем алгоритама као што су трилатерација или ТДОА, у комбинацији са информацијама о удаљености између ознаке и различитих базних станица, израчунава се координатни положај ознаке у тродимензионалном простору да би се постигло 3Д позиционирање.
  • П Може ли се УВБ користити за позиционирање дронова?

    А
    Да, УВБ се може користити за позиционирање дронова у затвореном простору, пружајући тачне информације о локацији како би им се помогло у постизању аутономног лета, избегавања препрека и прецизног слетања у затвореним окружењима, побољшавајући безбедност и тачност лета дронова у сложеним затвореним окружењима.
  • П Које су примене УВБ унутрашњег позиционирања?

    А
    Може се користити за логистичко складиштење, као помоћ аутоматизованој опреми у руковању теретом и управљању залихама; У паметним кућама, обезбеђивање прецизне локације за уређаје за постизање интелигентне контроле; Такође се може користити за унутрашње сценарије навигације као што су водичи за тржне центре и водичи за музеје, као и за пружање прецизних информација о позиционирању робота у затвореном простору како би им помогли да се самостално крећу.
  • П Која је цена УВБ позиционирања?

    А
    Цена УВБ система за позиционирање укључује трошкове хардверске опреме, трошкове имплементације и трошкове одржавања. Што се тиче хардвера, цене уређаја као што су базне станице и ознаке су релативно високе; Приликом постављања, потребно је планирати и инсталирати разумно према подручју позиционирања, што може укључивати одређене трошкове инжењеринга; Трошкови одржавања укључују ажурирање опреме, надоградњу софтвера итд. Међутим, са развојем технологије и ширењем величине тржишта, постоји постепени тренд смањења трошкова.
  • П Који је опсег УВБ позиционирања?

    А
    Генерално, опсег мерења УВБ технологије може да достигне око 33 метра, а под идеалним условима може да достигне и преко 50 метара. Међутим, у практичним применама, на опсег позиционирања могу утицати фактори околине и може варирати.
  • П Која је тачност УВБ позиционирања?

    А
    УВБ технологија позиционирања може да обезбеди тачност позиционирања испод центиметра, углавном у распону од неколико центиметара до десетина центиметара, са већом прецизношћу у идеалним условима, што је једна од њених важних предности
  • П Која је функција УВБ базне станице?

    А
    УВБ базне станице су кључна компонента система за позиционирање, користе се за пријем и пренос УВБ сигнала, комуникацију са ознакама и обезбеђивање подршке подацима за прорачуне позиционирања мерењем параметара као што су време лета сигнала или временска разлика, чиме се одређује локација ознака.
  • П Које су компоненте УВБ система за позиционирање?

    А
    Типичан УВБ систем позиционирања укључује фиксне базне станице (тачке сидрења) и мобилне ознаке. Базне станице се углавном инсталирају на фиксним затвореним локацијама, док се ознаке постављају на опрему или особље које захтева позиционирање. Базна станица и ознака комуницирају преко УВБ сигнала за мерење и пренос информација о локацији.
  • П Која је разлика између УВБ позиционирања и других технологија позиционирања?

    А
    У поређењу са технологијама позиционирања као што су Блуетоотх и ВиФи, УВБ има високу тачност позиционирања, достижући центиметарски ниво, док Блуетоотх и ВиФи обично имају нижу тачност. УВБ има јаку способност против сметњи, на пренос сигнала не утичу друге РФ сметње и има малу снагу преноса, велики капацитет система и велику брзину преноса, док су Блуетоотх и ВиФи релативно слаби у овим аспектима.
  • П Који је принцип технологије УВБ позиционирања?

    А
    Технологија УВБ позиционирања обично користи двосмерно одређивање времена лета (ТВ-ТОФ), где модули емитују и примају импулсне сигнале и израчунавају растојање израчунавањем времена лета сигнала. Приликом позиционирања, алгоритми као што су трилатерација или временска разлика доласка (ТДОА) се користе за одређивање положаја ознаке на основу удаљености између више базних станица и ознаке. Као и ТДОА технологија, ознака емитује УВБ сигнал једном, а различите базне станице одређују позицију ознаке на основу временске разлике примљеног сигнала.
Алат за позиционирање особља у ископу тунела: домаћа шема ДВ1000ПА УВБ систем картица за позиционирање
У сложеном и опасном радном окружењу ископа тунела, сигурност особља и прецизно позиционирање су од кључне важности. Наш домаћи систем базне станице за позиционирање особља ДВ1000ПА за УВБ картице за позиционирање пружа поуздано решење за овај проблем.

Овај систем припада ултра широкопојасним системима за позиционирање, који користи ДВ1000ПА чип за постизање ултра широкопојасне локације и има изузетно високу прецизност УВБ позиционирања. Може прецизно закључати позицију особља уз минималне грешке.

У руднику тунела за ископ, подржава УВБ унутрашње позиционирање и УВБ унутрашњу локализацију, изграђујући комплетан УВБ систем позиционирања у затвореном простору који помаже УВБ унутрашњу навигацију, чинећи путање кретања особља јасним и следљивим.

Систем има одговарајући УВБ опсег позиционирања, који може покрити велику радну површину. У међувремену, ефективна контрола трошкова позиционирања УВБ-а резултира високом исплативошћу. Иако је дводимензионално позиционирање тренутно главни приступ, оно пружа основу за накнадно проширење УВБ 3Д позиционирања. Кроз УВБ праћење и УВБ локализацију, безбедност особља је у потпуности загарантована, што га чини идеалним избором за позиционирање особља у ископима тунела и рудника.
0
0
Домаћи УВБ МК8000: Нови избор за персонално позиционирање електронских ограда без развоја
У тренутној ери све веће потражње за позиционирањем у затвореном простору, домаће произведени УВБ (Ултра Виде Банд) високопрецизни модул за мерење опсега МК8000 опремљен ДВ1000 чипом без развоја истиче се, доносећи искуство потребним корисницима за развој електронске опреме.

МК8000 је изградио моћан ултра широкопојасни систем за позиционирање, постижући ултра широкопојасну локацију и одличну прецизност УВБ позиционирања, који може прецизно закључати позицију особља са минималном грешком.

За затворена окружења, савршено подржава УВБ унутрашње позиционирање и УВБ унутрашњу локализацију, лако се интегришући у УВБ систем позиционирања у затвореном простору како би помогао УВБ унутрашњу навигацију. Било да је у питању тржни центар, фабрика или канцеларијски простор, може да ради стабилно.

Овај модул може изградити електронске функције ограде без сложеног развоја, што значајно штеди време и трошкове. Има разуман опсег УВБ позиционирања да испуни различите захтеве сцене. У исто време, може ефикасно да контролише цену УВБ позиционирања и има високу исплативост. У поређењу са сложеним развојним методама као што је Ардуино УВБ позиционирање, МК8000 чини постављање позиционирања особља практичнијим и ефикаснијим, што га чини идеалним избором у области позиционирања особља у затвореном простору.
0
0
УВБ домаћи модул за мерење и позиционирање МК8000: нова интелигентна алатка за косилице за траву и праћење малих аутомобила
У тренутном растућем развоју паметних кућа и уређаја за аутоматизацију, УВБ домаћи модул за мерење и позиционирање МК8000, са својим одличним перформансама, доноси ново решење за апликације косилица за траву.

Као основна компонента ултра широкопојасног система позиционирања, овај модул постиже ултра широкопојасну локацију и има изузетно високу тачност УВБ позиционирања, што може прецизно одредити мали паркинг положај косилица са минималном грешком.

У сценарију праћења косилице за траву, подржава УВБ унутрашње позиционирање и УВБ локализацију у затвореном простору, што може брзо да реагује и прати мете у реалном времену. Интеграцијом у УВБ систем позиционирања у затвореном простору, помаже у УВБ унутрашњој навигацији, омогућавајући косилици да несметано прати у сложеним окружењима.

Такође има одговарајући опсег УВБ позиционирања да задовољи потребе општих домаћинстава и малих објеката. У међувремену, у поређењу са сличним производима, може ефикасно контролисати трошкове УВБ позиционирања и има веома високу исплативост. Било да је у затвореном или на полуотвореном простору, МК8000 може да ради стабилно, пружајући поуздану подршку за позиционирање за паметне уређаје као што су косилице за траву и мали аутомобили, и уводећи нову еру интелигентног праћења.
0
0
УВБ позиционирање и дводимензионални производ за једнодимензионално позиционирање једне базне станице: нова линија одбране за безбедност лица ископа
У сложеном и високо безбедносно захтевном радном окружењу лица ископа, наш производ за дводимензионално позиционирање једне базне станице са једним УВБ позиционирањем се истиче. Овај производ користи матичну плочу базне станице са чипом, упарен са 485 комуникационим интерфејсом, са одличним перформансама и независном контролом.

Заснован је на ултра широкопојасној (УВБ) технологији и може постићи ултра широкопојасну локацију, што је важна компонента система ултра широкопојасног позиционирања. Иако се ради о дводимензионалном позиционирању са једном базном станицом, он може прецизно одредити положај особља или опреме на чеоној сцени ископа, испуњавајући основне захтеве за позиционирање.

Производ има одличну тачност позиционирања, са високом прецизношћу позиционирања УВБ, пружајући поуздану подршку података за управљање безбедношћу. Његов УВБ опсег позиционирања може се флексибилно прилагодити према стварним сценаријима како би се прилагодио различитим величинама лица ископа. Подржава УВБ праћење и УВБ локализацију за праћење динамике особља у реалном времену. Истовремено, може се интегрисати у УВБ систем позиционирања у затвореном простору како би помогао УВБ унутрашњој навигацији, пружајући прецизну навигацију за раднике на ископавању и ефикасно побољшавајући радну ефикасност и сигурност. То је идеалан избор за интелигентно управљање безбедношћу на локацијама за ископавање.
0
0
Решење електронске ограде за позиционирање лица руде УВБ тунела: домаћи чипови стварају нову линију безбедносне одбране
У сложеном и опасном радном окружењу тунела и лица ископа рудника, прецизно позиционирање и безбедносна контрола су од највеће важности. Наше решење електронске ограде за УВБ позиционирање и домет засновано на домаћој плочи базне станице ДВ1000 пружа поуздано решење за овај проблем.

Ово решење је засновано на домаћој плочи базне станице ДВ1000 и гради ултра широкопојасне системе позиционирања како би се постигло ултра широкопојасно позиционирање. Подржава УАРТ/РЈ45 комуникациони интерфејс, што олакшава повезивање са различитим уређајима.

Што се тиче перформанси позиционирања, има високу УВБ тачност позиционирања, која може испунити строге захтеве за тачност позиционирања у тунелима и ископима рудника. Иако се углавном заснива на дводимензионалном позиционирању, он такође може да пружи основу за проширење УВБ 3Д позиционирања у одређеним сценаријима.

Решење може да постигне УВБ унутрашње позиционирање и УВБ унутрашњу локализацију, које се могу интегрисати у УВБ систем за унутрашње позиционирање како би се помогло УВБ унутрашњој навигацији и олакшало уредно кретање особља и опреме на површини ископа. Истовремено, функција електронске ограде може се пратити у реалном времену како би се осигурала оперативна сигурност. Поред тога, разумна контрола трошкова УВБ позиционирања и висока исплативост чине га идеалним избором за интелигентно управљање сигурношћу у тунелским рудницима.
0
0
УВБ решење за високо прецизно позиционирање за чеоно подручје рудника: обезбеђење безбедног рада рударских машина и колица
У сложеном и опасном окружењу ископавања рудника, прецизно позиционирање рударских машина и колица је кључно. Наше високо прецизно решење ТОФ алгоритма за УВБ позиционирање и дометање базне станице пружа солидну гаранцију за операције безбедности рудника.

Ово решење се фокусира на УВБ технологију позиционирања и конструише ултра широкопојасне системе за позиционирање како би се постигла ултра широкопојасна локација. УВБ базна станица усваја напредни ТОФ алгоритам, који у великој мери побољшава тачност УВБ позиционирања и може прецизно одредити положај рударских машина и колица.

Решење подржава УВБ унутрашње позиционирање и УВБ унутрашњу локализацију, које се могу интегрисати у УВБ систем за унутрашње позиционирање како би се помогло УВБ унутрашњој навигацији, омогућавајући рударским машинама и камионима да раде на уредан начин на површини ископа. У исто време, интегрисана функција електронске ограде ће одмах издати аларм када уређај пређе безбедни домет.

Такође има одређени опсег позиционирања УВБ, који се може прилагодити различитим величинама лица ископа. Поред тога, трошак решења се може контролисати. Док се обезбеђује високо прецизно позиционирање, ефективна контрола трошкова позиционирања УВБ је најбољи избор за интелигентно управљање сигурношћу у рудницима.
0
0
УВБ картица за позиционирање: алат за прецизно позиционирање и сигурносну заштиту лица ископа
Ова УВБ картица за позиционирање, која усваја домаће решење ДВ1000ПА, је специјално дизајнирана за сценарије дводимензионалне опреме за ископавање са једном базном станицом. Такође има функцију електронске ограде и моћан је алат који обезбеђује сигурно и ефикасно позиционирање током операција.

Заснован је на ултра широкопојасној (УВБ) технологији и може постићи ултра широкопојасну локацију, интегришући ултра широкопојасне системе за позиционирање како би пружио прецизне услуге позиционирања за различите сценарије примене. Иако се ради о дводимензионалном позиционирању једне базне станице, он може брзо и прецизно одредити локацију особља или опреме у специфичним окружењима као што су лица ископа.

Картица са ознакама има високу тачност позиционирања, а прецизност позиционирања УВБ може испунити строге захтеве управљања безбедношћу. Његов УВБ опсег позиционирања је разуман и може се прилагодити просторним карактеристикама лица ископа. Истовремено, подржава УВБ праћење и УВБ локализацију, што олакшава праћење динамике особља у реалном времену. Може се лако интегрисати у УВБ систем за унутрашње позиционирање како би помогао УВБ унутрашњој навигацији. Поред тога, примењив је и на друге сценарије УВБ за позиционирање у затвореном простору, пружајући чврсту гаранцију за сигурну производњу и ефикасан рад лица ископа.
0
0
УВБ модул за одређивање распона и позиционирања: моћан помоћник за сигурност рудника угља и прецизно позиционирање
У области безбедности рудника угља, прецизно позиционирање особља је кључно, а ултра-широкопојасни позиционирање УВБ опсега високе снаге ултра-широкопојасног центиметарског нивоа ултра прецизних модула за позиционирање особља рудника угља (засновано на ДВ1000ПА+ЛНА) је главни ундоуб алат.

Овај модул се ослања на ултра широкопојасну (УВБ) технологију за постизање ултра широкопојасне локације и изградњу ефикасних и поузданих ултра широкопојасних система за позиционирање. Има одличну УВБ 3Д способност позиционирања, која може прецизно одредити положај особља у сложеном тродимензионалном простору рудника угља.

Његов дизајн велике снаге, у комбинацији са шемом ДВ1000ПА+ЛНА, не само да проширује опсег УВБ позиционирања већ и обезбеђује стабилан пренос сигнала. Тачност УВБ позиционирања на нивоу центиметра даје прецизне податке за праћење безбедности рудника угља.

Модул се може применити на УВБ унутрашње позиционирање, УВБ праћење и друге сценарије, изградњом УВБ унутрашњег система позиционирања који помаже рудницима угља у постизању УВБ унутрашње навигације. Истовремено, има добру компатибилност, олакшавајући програмерима да спроводе секундарни развој заснован на УВБ позиционирању Ардуина, убризгавајући нову енергију у интелигентну гаранцију сигурности рудника угља.
0
0
МК8000ПА+ЛНА модул: увод у нову еру прецизног УВБ позиционирања
МК8000ПА+ЛНА је иновативни омнидирекциони модул за ТОФ позиционирање велике снаге од 300 метара који се одлично понаша у пољу позиционирања у затвореном простору. Заснован је на ултра широкопојасној (УВБ) технологији и може постићи ултра широкопојасну локацију, прецизно конструишући ултра широкопојасне системе позиционирања.

Овај модул има одличне перформансе. Подржава УВБ 3Д позиционирање, које може прецизно одредити положај мете у тродимензионалном простору; Има могућност омнидирекционог позиционирања до 300 метара и широк опсег покривености. Што се тиче тачности позиционирања, има одличну тачност УВБ позиционирања, која може испунити захтеве високопрецизног позиционирања.

Његови сценарији примене су разноврсни и могу се користити за УВБ позиционирање у затвореном простору, УВБ праћење и УВБ локализацију. Може да изгради УВБ систем позиционирања у затвореном простору који помаже у навигацији у затвореном простору, мерењу удаљености од спрата лифта, постављању електронске ограде и пружа поуздану подршку за УВБ позиционирање дронова. Истовремено, он је такође компатибилан са Ардуином, што га чини погодним за програмере да развијају УВБ пројекте и доноси ефикаснија и тачнија решења у пољу позиционирања у затвореном простору.
0
0
Могућност производње ПЦБ-а:
Слојеви: 2-30 ПЦБ слојева
Капацитет: 80000 квадратних метара месечно
Време испоруке: 7-15 дана, хитно: 24-72 сата за испоруку
ивица процеса облика ПЦБ-а: 3мм 5мм 10мм
Тип плоче: ФР-4 Алуминијумска подлога Хигх подлога од бакра Хигх пед. ПЦБ ЦонтролХДИРигид-Флек ПЦБ
Максимална величина: 1500 мм * 2000 мм
Дебљина плоче: 0,5-30,0 мм
ЦНЦ: ± 0,15 мм, В-резачка плоча: ± 0,15 мм
Толеранција дебљине (т ≥ 1,0 мм)
Толеранција дебљине (т ≥ 1,0 мм) ± 3 мил. (0,075 мм)
Минимални отвор бленде: 0,1 0,2 мм (механичко бушење)
Спољна дебљина бакра: 1оз-12оз (35ум-520ум)
Боје мастила: зелена, црвена, плава, бела, црна, љубичаста, итд.
Површинска обрада: ХАСЛ ЕНИГ Иммерсион Силвер ЕНЕПИГ
Могућност склапања ПЦБ-а СМТ ДИП:
Време испоруке: Хитна испорука 24 сата
Тип монтаже: једнострани/двострани патцх, заштићени склоп
Капацитет производње: Просечно 25 милиона закрпа дневно
Типови компоненти: БГА, ВЛЦСП, КФН, итд.
Минимални пин компоненте: БГА: 0,3 мм
монтажни материјал: 30 мм ВЛЦСП
тачност: ± 0,03 мм
СМТ величина ПЦБ-а: минимално 50 × 40 мм, максимално 510 × 580 мм
Тип ПЦБ-а: ФПЦ/ПЦБ
Типови заваривања: лемљење без олова, безоловно таласно лемљење, ручно лемљење
Систем детекције: АОИ (100%) рендгенско ручно узимање узорака
, монтажа три отпорна боја за завршну обраду боје, МИЦ-функција боје. анализа производности
ДИП производни капацитет: 12000 комада
ПЦБА 18682318008
+86 18123677761

ПЦБ и апликације за монтажне производе

ПЦБА примена у потрошачкој електроници
ПЦБА примена у области медицине
ПЦБА апликација у области Интернета ствари
ПЦБА примена у аутомобилској електроници
ПЦБА се користи у комуникационој опреми
ПЦБА се користи у инструментима и бројилима
ПЦБ и вести из монтажне индустрије
ЦХИП.пнг

Откривање скривеног убице обраде СМТ закрпа: померање електронских делова и ефикасна технологија детекције Кс-РАИ

Откривање скривеног убице СМТ обраде закрпа: померање електронских делова и технологија ефикасне детекције Кс-РАИ СМТ обрада закрпа је процесна технологија која се састоји од више процеса као што су закрпе, ДИП плуг-ин и тестирање. Свака процесна технологија има различите функције.

Откривање скривеног убице обраде СМТ закрпа: померање електронских делова и ефикасна технологија детекције Кс-РАИ
Откривање скривеног убице СМТ обраде закрпа: померање електронских делова и технологија ефикасне детекције Кс-РАИ СМТ обрада закрпа је процесна технологија која се састоји од више процеса као што су закрпе, ДИП плуг-ин и тестирање. Свака процесна технологија има различите функције.
ПЦБА ПЦБА СМТ ДИП.пнг

Купци имају тенденцију да бирају ПЦБА услугу на једном месту, које тајне треба да знате?

Купци имају тенденцију да изаберу ПЦБА услугу на једном месту, које тајне треба да знате? Ефикасна и практична услуга на једном месту интегрише различите везе као што су дизајн ПЦБ-а, набавка компоненти, монтажа и тестирање, што у великој мери скраћује циклус од дизајна производа до масовне производње.

Купци имају тенденцију да бирају ПЦБА услугу на једном месту, које тајне треба да знате?
Купци имају тенденцију да изаберу ПЦБА услугу на једном месту, које тајне треба да знате? Ефикасна и практична услуга на једном месту интегрише различите везе као што су дизајн ПЦБ-а, набавка компоненти, монтажа и тестирање, што у великој мери скраћује циклус од дизајна производа до масовне производње.
КСДЦПЦБА СМТ.пнг

Захтеви за фабрички квалитет СМТ закрпа за лемљење ПЦБА таласима?

Захтеви за квалитет фабричких СМТ закрпа за ПЦБА таласно лемљење? Са широко распрострањеном применом штампаних плоча у различитим индустријама, потражња за малосеријским испитивањем ПЦБ-а у фази пробне производње готових производа расте. За квалитет заваривања, поузданост је кључна, а ово

Захтеви за фабрички квалитет СМТ закрпа за лемљење ПЦБА таласима?
Захтеви за квалитет фабричких СМТ закрпа за ПЦБА таласно лемљење? Са широко распрострањеном применом штампаних плоча у различитим индустријама, потражња за малосеријским испитивањем ПЦБ-а у фази пробне производње готових производа расте. За квалитет заваривања, поузданост је кључна, а ово
ПЦБ Ассембли Фацтори.пнг

ПЦБА: Свеобухватна анализа од концепта до примене

ПЦБА: Свеобухватна анализа од концепта до примене. Садржај Шта је ПЦБА?Процес производње ПЦБАКључних технологија ПЦБАПоља примене ПЦБАКонтрола квалитета ПЦБАБудући тренд развоја ПЦБА Како одабрати добављача ПЦБА?ФАК1. Шта је ПЦБА? ПЦБА (штампана плоча А

ПЦБА: Свеобухватна анализа од концепта до примене
ПЦБА: Свеобухватна анализа од концепта до примене. Садржај Шта је ПЦБА?Процес производње ПЦБАКључних технологија ПЦБАПоља примене ПЦБАКонтрола квалитета ПЦБАБудући тренд развоја ПЦБА Како одабрати добављача ПЦБА?ФАК1. Шта је ПЦБА? ПЦБА (штампана плоча А
ПЦБА ПЦБ.пнг

Шта узрокује кратки спој на ПЦБ-у?

Кратки спој ПЦБ (штампана плоча) односи се на електричну везу која се јавља између две или више тачака на плочи које не би требало да буду повезане, што доводи до абнормалности кола. Постоји много разлога за кратке спојеве ПЦБ-а, а следећи су неки уобичајени разлози: Професионални за лемљење

Шта узрокује кратки спој на ПЦБ-у?
Кратки спој ПЦБ (штампана плоча) односи се на електричну везу која се јавља између две или више тачака на плочи које не би требало да буду повезане, што доводи до абнормалности кола. Постоји много разлога за кратке спојеве ПЦБ-а, а следећи су неки уобичајени разлози: Професионални за лемљење
без фотографије

Аутоматске пегле за коврџање: револуционарно обликовање косе код куће

У свету лепоте и личне неге који се брзо развија, аутоматска пегла за косу се појавила као мењач игре, револуционишући начин на који стилизујемо косу. Више нису само луксуз, ови иновативни алати постали су суштински део свакодневних рутина лепоте многих људи, нудећи практичност, ефикасност

Аутоматске пегле за коврџање: револуционарно обликовање косе код куће
У свету лепоте и личне неге који се брзо развија, аутоматска пегла за косу се појавила као мењач игре, револуционишући начин на који стилизујемо косу. Више нису само луксуз, ови иновативни алати постали су суштински део свакодневних рутина лепоте многих људи, нудећи практичност, ефикасност
склоп штампане плоче (ПЦБА) (1).пнг

Шта је склоп штампаних плоча (ПЦБА)?

Увод у склапање штампане плоче (ПЦБА) Склоп штампане плоче (ПЦБА) је процес којим се гола штампана плоча (ПЦБ) трансформише у потпуно функционалан електронски склоп монтирањем и лемљењем свих потребних компоненти, тестирањем и припремом за коначну употребу

Шта је склоп штампаних плоча (ПЦБА)?
Увод у склапање штампане плоче (ПЦБА) Склоп штампане плоче (ПЦБА) је процес којим се гола штампана плоча (ПЦБ) трансформише у потпуно функционалан електронски склоп монтирањем и лемљењем свих потребних компоненти, тестирањем и припремом за коначну употребу
склоп штампане плоче (ПЦБА) (2).пнг

Како саставити ПЦБА плочу?

Склоп штампане плоче (ПЦБА) је критичан процес који претвара голу штампану плочу (ПЦБ) у потпуно функционалан електронски модул. У данашњем свету заснованом на електроници, ПЦБА служи као окосница безбројних уређаја — од потрошачке електронике попут паметних телефона и носивих уређаја до

Како саставити ПЦБА плочу?
Склоп штампане плоче (ПЦБА) је критичан процес који претвара голу штампану плочу (ПЦБ) у потпуно функционалан електронски модул. У данашњем свету заснованом на електроници, ПЦБА служи као окосница безбројних уређаја — од потрошачке електронике попут паметних телефона и носивих уређаја до
склоп штампане плоче (ПЦБА) (3).пнг

Разумевање кључних компоненти ПЦБА плоче

Склоп штампаних плоча (ПЦБА) игра кључну улогу у савременој производњи електронике, претварајући голе штампане плоче (ПЦБ) у потпуно функционалне електронске модуле. Сваки електронски уређај, од паметних телефона, лаптопа и носивих уређаја до медицинске опреме, индустријских машина

Разумевање кључних компоненти ПЦБА плоче
Склоп штампаних плоча (ПЦБА) игра кључну улогу у савременој производњи електронике, претварајући голе штампане плоче (ПЦБ) у потпуно функционалне електронске модуле. Сваки електронски уређај, од паметних телефона, лаптопа и носивих уређаја до медицинске опреме, индустријских машина
склоп штампане плоче (ПЦБА) (4).пнг

Важност контроле квалитета у производњи ПЦБА

Монтажа штампане плоче (ПЦБА) је основни процес у савременој производњи електронике, трансформишући голу ПЦБ у потпуно функционалан електронски модул. Сваки електронски уређај, од паметних телефона, лаптопа, носивих уређаја, аутомобилске електронике до индустријске опреме и медицинских уређаја

Важност контроле квалитета у производњи ПЦБА
Монтажа штампане плоче (ПЦБА) је основни процес у савременој производњи електронике, трансформишући голу ПЦБ у потпуно функционалан електронски модул. Сваки електронски уређај, од паметних телефона, лаптопа, носивих уређаја, аутомобилске електронике до индустријске опреме и медицинских уређаја
склоп штампане плоче (ПЦБА) (5).пнг

Примене склопа штампаних плоча (ПЦБА) у различитим индустријама

Склоп штампане плоче (ПЦБА) је процес лемљења или монтирања електронских компоненти на голу ПЦБ да би се направио функционални електронски модул. У данашњем свету вођеном технологијом, ПЦБА-и чине окосницу готово сваког електронског уређаја. Од потрошачке електронике до индустријског мах

Примене склопа штампаних плоча (ПЦБА) у различитим индустријама
Склоп штампане плоче (ПЦБА) је процес лемљења или монтирања електронских компоненти на голу ПЦБ да би се направио функционални електронски модул. У данашњем свету вођеном технологијом, ПЦБА-и чине окосницу готово сваког електронског уређаја. Од потрошачке електронике до индустријског мах
屏幕截图 2025-11-19 151947.пнг

Риг-Флек ПЦБ наспрам стандардних ПЦБ-а: који бисте требали изабрати?

Увод У свету електронике, прави ПЦБ може да направи или поквари ваш дизајн. Али са толико опција, како изабрати? Хајде да упоредимо Риг-Флек ПЦБ и Стандард ПЦБ да бисмо вам помогли да одлучите који је прави за ваш пројекат.

Риг-Флек ПЦБ наспрам стандардних ПЦБ-а: који бисте требали изабрати?
Увод У свету електронике, прави ПЦБ може да направи или поквари ваш дизајн. Али са толико опција, како изабрати? Хајде да упоредимо Риг-Флек ПЦБ и Стандард ПЦБ да бисмо вам помогли да одлучите који је прави за ваш пројекат.
屏幕截图 2025-11-19 145722.пнг

ПЦБА склоп у складу са РоХС: Шта морате знати

Увод Усклађеност са РоХС (ограничење опасних супстанци) је критичан аспект производње склопова штампаних плоча (ПЦБА), посебно за компаније које желе да испуне еколошке стандарде и законске захтеве.

ПЦБА склоп у складу са РоХС: Шта морате знати
Увод Усклађеност са РоХС (ограничење опасних супстанци) је критичан аспект производње склопова штампаних плоча (ПЦБА), посебно за компаније које желе да испуне еколошке стандарде и законске захтеве.
屏幕截图 2025-11-19 134709.пнг

Шта је вишеслојна производња ПЦБ-а?

Увод Вишеслојне ПЦБ (штампане плоче) су кључне за савремену електронику. Састоје се од више слојева који управљају сложеним функцијама у компактном дизајну.

Шта је вишеслојна производња ПЦБ-а?
Увод Вишеслојне ПЦБ (штампане плоче) су кључне за савремену електронику. Састоје се од више слојева који управљају сложеним функцијама у компактном дизајну.
屏幕截图 2025-11-19 131844.пнг

ПЦБ ДФМ правила

Увод Дизајн за производност (ДФМ) је критичан да би се осигурало да се ПЦБ дизајн може ефикасно произвести. Пратећи права ПЦБ ДФМ правила, дизајнери могу смањити грешке и трошкове.

ПЦБ ДФМ правила
Увод Дизајн за производност (ДФМ) је критичан да би се осигурало да се ПЦБ дизајн може ефикасно произвести. Пратећи права ПЦБ ДФМ правила, дизајнери могу смањити грешке и трошкове.
屏幕截图 2025-11-19 111050.пнг

Шта проверити у контроли квалитета склопа ПЦБА

Шта проверити у контроли квалитета монтаже ПЦБА Увод Контрола квалитета склопа ПЦБА осигурава да коначни производ испуњава стандарде дизајна. Сваки корак монтаже мора бити проверен како би се избегли недостаци и кварови.

Шта проверити у контроли квалитета склопа ПЦБА
Шта проверити у контроли квалитета монтаже ПЦБА Увод Контрола квалитета склопа ПЦБА осигурава да коначни производ испуњава стандарде дизајна. Сваки корак монтаже мора бити проверен како би се избегли недостаци и кварови.
屏幕截图 2025-11-19 094029.пнг

На шта треба обратити пажњу када бирате произвођача ПЦБ-а

Увод Одабир правог произвођача ПЦБ-а је кључан за сваки електронски пројекат. Квалитет ПЦБ-а директно утиче на перформансе, поузданост и исплативост вашег уређаја.

На шта треба обратити пажњу када бирате произвођача ПЦБ-а
Увод Одабир правог произвођача ПЦБ-а је кључан за сваки електронски пројекат. Квалитет ПЦБ-а директно утиче на перформансе, поузданост и исплативост вашег уређаја.
ПЦБ ассембли.пнг

Повер Елецтриц ПЦБ Монтажа: Ефикасност напајања у електричним системима и уређајима

У данашњем технолошком пејзажу који брзо напредује, електрични системи су окосница готово сваког индустријског и потрошачког производа. Од великих електричних мрежа до малих електронских уређаја, ефикасна и поуздана дистрибуција електричне енергије је кључна.

Повер Елецтриц ПЦБ Монтажа: Ефикасност напајања у електричним системима и уређајима
У данашњем технолошком пејзажу који брзо напредује, електрични системи су окосница готово сваког индустријског и потрошачког производа. Од великих електричних мрежа до малих електронских уређаја, ефикасна и поуздана дистрибуција електричне енергије је кључна.
ПЦБ склоп (3).пнг

Монтажа ПЦБ-а у ИоТ уређајима: трендови и изазови минијатуризације

Интернет ствари (ИоТ) покреће потражњу без преседана за повезаним уређајима у свим индустријама као што су здравство, аутомобилска индустрија, индустријска аутоматизација, пољопривреда и потрошачка електроника.

Монтажа ПЦБ-а у ИоТ уређајима: трендови и изазови минијатуризације
Интернет ствари (ИоТ) покреће потражњу без преседана за повезаним уређајима у свим индустријама као што су здравство, аутомобилска индустрија, индустријска аутоматизација, пољопривреда и потрошачка електроника.
ПЦБ склоп (6).пнг

Како СМТ и Тхроугх-Холе технологије раде заједно у склапању ПЦБ-а

Склоп штампаних плоча (ПЦБ Ассембли) је у срцу сваког модерног електронског уређаја. Од потрошачке електронике и индустријске опреме до аутомобилских система и медицинских инструмената, монтажа ПЦБ-а одређује укупну поузданост и перформансе производа.

Како СМТ и Тхроугх-Холе технологије раде заједно у склапању ПЦБ-а
Склоп штампаних плоча (ПЦБ Ассембли) је у срцу сваког модерног електронског уређаја. Од потрошачке електронике и индустријске опреме до аутомобилских система и медицинских инструмената, монтажа ПЦБ-а одређује укупну поузданост и перформансе производа.
  • бр. 41, Ионгхе Роад, Хепинг Цоммунити, Фухаи Стреет, Бао'ан Дистрицт, Схензхен Цити
  • Пошаљите нам е-пошту:
    sales@xdcpcba.com
  • Позовите нас:
    +86 18123677761