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西藏雷达方案

来源: 发布时间:2023年08月31日

轨道交通防撞雷达是现代轨道交通系统中的重要安全技术,用于预防碰撞事故。该技术利用先进的传感器和算法,实时监测轨道上的障碍物,如其他列车、车辆或行人,以提供准确的预警和避免碰撞的措施。轨道交通防撞雷达具有高精度和快速响应的特点,能够准确探测前方障碍物的位置和距离。当系统检测到潜在的碰撞风险时,会立即发出警报给驾驶员或自动化控制系统,确保及时采取适当的行动。该技术的应用可以**提高轨道交通系统的安全性和可靠性。它帮助驾驶员预先了解前方的情况,以便及时调整速度和距离,避免碰撞。此外,防撞雷达还可以在紧急情况下自动触发紧急制动系统,以比较大限度地减少碰撞事故的影响。轨道交通防撞雷达不仅在城市轨道交通系统中得到广泛应用,还在高速铁路等领域发挥重要作用。它提供了额外的安全保障,降低了驾驶员的工作负担,并为乘客提供更安全、舒适的出行环境。总之,轨道交通防撞雷达是现代轨道交通系统不可或缺的关键技术。通过实时监测和预警,它为驾驶员和自动化控制系统提供了重要的安全支持,确保列车安全行驶。随着技术的不断发展,轨道交通防撞雷达将进一步提高系统的安全性和效率,为乘客提供更加安全、畅通的出行体验。CAS雷达,***覆盖沪深市场。西藏雷达方案

列车障碍物探测与防撞系统具备高精确度和可靠性的优势。它能够在各种复杂的天气和环境条件下正常运行,并有效地避免可能的碰撞事故。该系统的应用不仅提高了列车运输的安全性,同时也提升了运输效率,减少了事故和意外事件的发生。总结而言,列车障碍物探测与防撞系统利用主动、非接触式探测技术,通过对多个传感器数据的融合,实现对运行列车前方轨道区域障碍物的实时探测和距离测量。该系统在提供安全保障的同时,提高了列车运输的效率和可靠性。通过应用这一系统,我们能够进一步确保铁路运输的安全性,为乘客和工作人员提供更加安全和可靠的旅程。列车雷达测量列车雷达,保障列车安全运行规避碰撞风险。

列车防撞系统雷达DG5000T2C 系列二次雷达,DG5000T2C产品采用Chirp小孔径宽带雷达技术,通过测量带宽内极窄脉冲信号的飞行时间(TOF)或者到达时间差(TDOA)来计算目标的位置,并获取比较高小于1米的实用位置精度;与其他测量系统不同,即使在复杂工程环境中,DG5000T2C用户仍然能够可重复地获取该精度。作为物联网防碰撞与位置服务的强有力支撑产品,DG5000T2C能够加强各领域内用户系统的智能化、可视化特性,**提高了企业、机关的运行效率,降低了过程管理风险.应用领域:列车防撞预警管理;飞行器目标识别与判断;矿山车辆定位与防撞;施工作业质量评估;小车引导与防撞;可扩展的其他物联网领域  ▍更详细资料,请进一步联系。▍产品订购型号:DG5000T2C

列车防碰撞雷达预警系统,采用无线电高精度测距技术和组网通信技术,对列车运行前方区间进行实时测量和信息提取,及早预判危险,提前预警,该雷达预警距离长,全路段使用无障碍,弯道无盲点,**远距离可达到2000米,与现有列车信号系统互不影响等特点。采用二次雷达技术,根据距离和速度的关系进行实时报警,系统可接入列车制动。也可作为便携式临时安装,设备可安装于列车头部空间。地面可适应复杂天气及安装环境,系统抗干扰能力强。提供列车、地铁防碰撞雷达。

列车防撞雷达典型特性高精度:基于Chirp小孔径雷达宽带脉冲测量体制,通过基于时间机制的双向对称TOF测量技术,实现稳定的1~3m实用测量精度;多场景:支持1D防碰撞、ZONE识别应用,可升级2D系统级定位;**快测量:TOF单次测量时间小于1.8ms,其中无线电带宽占用时间*0.7ms;**远测量:支持27dBm可调节的信号覆盖,在6~8dBi全向天线环境中达到600~1500m测量范围,定向天线时能达到2000m以上的1D动态测量范围,且完全符合国家无线电标准。精细同步:无需有线连接,即可自动实现优于0.6ns时间精度的设备同步网络,实现高效的设备间协调;高刷新率:较大的刷新率调节范围,支持点对点比较高400Hz的测量速度;在多设备系统中,0.1~10HZ可调。高密度:支持10hz@12个雷达以上的局域高密度测量,整个系统容量不加限制;强适应性:具有较强的抗多径能力,即使7/8信号**扰,也可正确测量。另外采用对称测量机制,避免南北方温度差异引起的适用性问题;场景规划:完善的管理工具,支持基于API的虚拟化定位、测量场景规划与配置;模块化定制:支持不同系统集成商的产品设计改进需求;支持定位基站扩展与应用定制;支持定制多种防护标准设备。如何实现列车防碰撞?无线防撞雷达常见问题

射频功率:27dBm 通讯模式:RS485/CAN 电源功率:小于8W 频点授权:ISM免授权 ( 非UWB,UWB不合规 )。西藏雷达方案

列车防撞雷达是一种应答式雷达,能够实施列车间的身份识别、精确测距、远距通讯,从而弥补一次微波雷达的诸多缺点(包括距离近、无法识别身份、无法交换数据)。在雷达的技术体制上,一般采用基于信号飞行时间的测量方案,如SDS-TWR双边测量。目前业界大范围使用的列车防撞雷达是Chirp二次雷达技术体系(线性调频脉冲信号),该技术源于***合成孔径雷达,早先应用于机场飞机的测量。可以达到识别、测距、通讯的目的。根据不同天线的选择**远作用距离可到2000米。西藏雷达方案

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