在無線通信技術日新月異的今天,超寬帶(UWB)的技術正悄然改變著我們對空間感知的認知。不同于傳統無線通信技術依賴正弦載波的傳輸方式,UWB技術借助納秒級非正弦波窄脈沖傳遞數據,這一獨特的工作模式使其擁有超寬的頻譜范圍,也為其帶來了一系列卓越的性能優勢。UWB技術發射信號功率譜密度低,有效減少對其他設備的干擾;對信道衰落不敏感,確保了在復雜環境下通信的穩定性;截獲能力低,為數據傳輸提供了更高的安全性;更值得一提的是,其定位精度高,尤其適用于室內等密集多徑場所的高速無線接入。
一個完整的UWB定位系統離不開UWB定位基站和UWB標簽。UWB定位基站作為系統的重要組成部分,肩負著與UWB標簽通訊,并將標簽數據回傳到后臺的重任,是連接前端感知與后端處理的關鍵節點。UWB標簽則是系統中的另一個關鍵部分,為滿足不同場景的定位需求,它有多種類型,如手環型、工牌型、安全帽型等,可靈活佩戴在人員或物品上,通過與UWB基站的實時通信實現精確定位。
憑借這些卓越的性能,UWB技術擁有廣泛的應用場景。它能提供精確可靠的物體和人員位置信息,在自動導引車(AGV)、機器人測距跟隨領域大顯身手,讓自動化設備的協同工作更加精準高效;通過讓員工佩戴卡式定位標簽,企業可以實時管理各類人員的位置信息、移動軌跡等,提升管理效率和安全性;在倉儲物流領域,采用基于UWB技術的高精度定位系統,能對園區人員、車輛、叉車等進行實時精確定位,系統精度高達厘米級,有助于節約管理成本,防止物資設備丟失;在室內定位領域,UWB技術更是表現出色,可構建出準確的室內地圖,為用戶提供實時導航服務,解決了傳統GPS在室內定位的短板。
飛睿智能推出的UWB芯片模組方案堪稱技術與創新的結晶。在硬件設計方面,該方案采用了先進的制程工藝和高度集成化的設計理念。例如,其SIP(系統級封裝)芯片模組將天線、射頻前端、基帶處理單元等關鍵部件集成在小封裝中(7×7mm),不僅大大縮小了硬件體積,方便設備集成,還通過優化信號鏈路布局,有效提升了模組在復雜環境下的抗干擾能力,相較于傳統設計,抗干擾能力提升了50%。在芯片性能上,基于22nm制程設計,通過算法優化硬件設計,降低了功耗,適合長時間運行的設備使用,可以基于紐扣電池應用,大大延長了設備的使用壽命,降低了運營成本。
在軟件算法層面,公司投入大量研發資源,打造了一系列先進的算法。在測距定位算法上,融合了TWR(雙向測距)、AOA(到達角)等多種技術,并通過濾波算法進一步提高定位精度。在自動跟隨應用中,運用了智能目標識別與追蹤算法。該算法能夠快速識別目標物體,無論是人還是特定的設備,并實時跟蹤其運動軌跡。通過對目標運動狀態的精準分析,控制搭載UWB芯片模組的設備實現穩定、流暢的自動跟隨,跟隨精度高,反應速度快,即使在目標快速移動或周圍環境復雜多變的情況下,也能保持良好的跟隨效果。
飛睿智能UWB芯片模組方案,正是基于這些強大的UWB技術,實現了高精度厘米級測距定位,在自動跟隨等應用中展現出非凡實力。隨著技術的不斷進步和應用場景的持續拓展,UWB芯片模組方案有望在更多領域實現突破。公司也將繼續加大研發投入,不斷優化UWB芯片模組方案,攜手產業鏈上下游合作伙伴,共同推動UWB技術的廣泛應用,為構建更加智能、便捷的未來生活貢獻力量。讓我們拭目以待,見證UWB技術方案在更多領域綻放光彩,引領智能生活的新變革。