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核心技术 | 具体描述 | 相关数据 |
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测距技术 | UWB定位通过测量信号从发射器到接收器的飞行时间(ToF)或到达时间差(TDOA)计算距离,进而实现定位。其采用纳秒级或亚纳秒级极窄脉冲传输数据,信号具有极高的时间分辨率。 | 定位精度可保持在0.1m~0.5m,最高精度可达2厘米,一般精度在15厘米内。 |
算法技术 | 常用TDOA(到达时间差)演示测距定位算法,通过双曲线交叉定位;还有TOF(飞行时间)测距方法,通过计算信号在两个模块之间的飞行时间确定距离。 | 算法能力直接影响系统信号处理能力,是UWB技术的核心竞争力。 |
信号特性 | UWB信号带宽非常宽,频率范围通常在3.1GHz至10.6GHz之间,具有GHz级带宽。 | 带宽增加使信道容量提高,可实现高速数据传输,最大数据传输速度可达几百兆比特每秒到吉比特每秒。 |
抗干扰能力 | UWB信号带宽宽,且采用极窄脉冲传输,使其具有良好的抗多径效应和抗干扰能力。 | 对常规无线电信号多径衰落深达10~30dB的多径环境,UWB信号的衰落最多不到5dB。 |
系统特性 | - 穿透力:信号能够穿透混凝土、金属等障碍物。 - 功耗:采用超短脉冲通信,每次发射所需电量极少,且标签不需要维护长期连接,延长设备工作寿命。 - 可扩展性:遵守国际电信联盟(ITU)要求,全球范围内已建立完善的频谱规划和应用标准,能够适应未来更多应用场景和需求。 - 实时性:能够实时提供精确的位置信息,有助于实现动态管理和实时监控。 | - 穿透力强,功耗低。 - 可扩展性强,能够适应未来更多应用场景和需求。 - 实时性好,有助于实现动态管理和实时监控。 |
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