随着隧道建设和维护工作的持续推进,隧道人员定位系统成为必不可少的安全管理工具。这一先进的系统采用了超宽带UWB脉冲定位技术,能够实现高精度的隧道内人员定位。整个系统具备多项管理功能,包括人员实时定位、轨迹跟踪、考勤及出入隧道管理、区域管理和统计报表等。隧道人员定位系统的主要功能是实时定位,通过定位装置对工作人员进行准确定位,实时了解其位置信息。这有助于监控人员能够及时应对紧急情况,为施工人员提供及时帮助。此外,系统还能够对人员轨迹进行跟踪,清晰记录其工作路径,为后续工作提供重要依据。在考勤及出入管理方面,系统能够精确记录人员的考勤情况,确保施工人员准时到岗、准时下班。同时,系统还能够管理和控制人员进出隧道的权限,确保只有授权人员能够进入特定区域,提升施工区域的安全性和秩序。系统还提供区域管理功能,可以划分出不同的施工区域,并对不同区域设置不同的权限和安全规则。这使得施工人员能够按照规定的区域进行工作,避免越界或误操作带来的安全风险。隧道人员定位系统能够生成统计报表,提供数据支持,为管理人员进行安全管理决策和优化提供依据。UWB定位技术在室内布局、无人车导航、安全防护等方面都有重要作用。吉林定位监控
UWB技术始于20世纪60年代兴起的脉冲通信技术。UWB技术利用频谱极宽的超宽基带脉冲进行通信,故又称为基带通信技术、无线载波通信技术,主要用于雷达、定位和低截获率/低侦测率的通信系统中。2002年2月,美国联邦通信委员会发布了民用UWB设备使用频谱和功率的初步规定。该规定中,将相对带宽大于0.2或在传输的任何时刻带宽大于500MHz的通信系统称为UWB系统,同时批准了UWB技术可用于民用商品。随后,日本于2006年8月开放了超宽带频段。由于UWB技术具有数据传输速率高(达1Gbit/s)、抗多径干扰能力强、功耗低、成本低、穿透能力强、截获率低、与现有其他无线通信系统共享频谱等特点,UWB技术成为无线个人局域网通信技术(WPAN)的优先技术。浙江三角定位UWB定位系统通常能够实现厘米级别的准确定位。
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UWB的信号传输过程:基于CDMA的UWB脉冲无线收发信机在发送端时钟发生器产生一定重复周期的脉冲序列,用户要传输的信息和表示该用户地址的伪随机码分别或合成后对上述周期脉冲序列进行一定方式的调制,调制后的脉冲序列驱动脉冲产生电路,形成一定脉冲形状和规律的脉冲序列然后放大到所需功率,再耦合到UWB天线发射出去。在接收端,UWB天线接收的信号经低噪声放大器放大后,送到相关器的一个输入端,相关器的另一个输入端加入一个本地产生的与发端同步的经用户伪随机码调制的脉冲序列,接收端信号与本地同步的伪随机码调制的脉冲序列一起经过相关器中的相乘、积分和取样保持运算,产生一个对用户地址信息经过分离的信号,其中*含用户传输信息以及其他干扰,然后对该信号进行解调运算。市场上很流行的UWB定位技术的优缺点是什么?
为何室内定位实际项目不依靠单一技术,要进行技术融合?(1)主要来自两方面:一方面由于技术在特定场景中的局限性,需要增加辅助性技术,进一步增强UWB等精确定位技术的可靠性;一方面由于客户的特定场景需求,如室内UWB与室外GPS系统的融合、员工定位卡与购物卡融合。(2)例如,虽然UWB能够实现3D定位,但是在实际使用中却很难实施,此时高度信息、楼层切换信息需要依赖气压传感器、***器辅助实现。此外用户可能还需要一卡通、视频调度、周界系统等一体化融合。室内定位的实时定位系统(RTLS)有哪些应用场景。海南物联网定位
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