tag 标签: 高精度定位

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    2023-12-20 09:49
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    来源:德思特测试测量 德思特干货丨RTK、PPP与RTK-PPP?一文带您认识高精定位及如何进行高精定位GNSS测试!(二) 原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/BM9UYTctDcfgp88iQ01ryQ 欢迎关注虹科,为您提供最新资讯! 上一篇文章介绍了GNSS与定位精度和RTK、PPP与RTK-PPP技术。本章将继续为大家介绍如何进行高精度GNSS测试、自动驾驶与高精度定位的其他技术。 03 如何进行高精度GNSS测试 可以看到近些年依托于GNSS的高精定位技术发展迅猛,大量的新技术,新应用,新方向层出不穷。如何在项目前期进行相关算法、环境、项目与技术的测试与检验,成为了一个重要的话题。 1 怎么样的GNSS测试方法是好的测试? (1)可重复性,可控性 进行高精度的GNSS测试需要在可重现和可控的环境中对GNSS接收器进行测试,特别是在项目的初期,当有很多参数和特性还不清楚时。通过高效且准确地控制测试场景和环境,可以实现精确的一致重复性测试,这对于项目的快速推进和问题的解决至关重要。 (2)可操作性 进行GNSS测试需要能支持对于设备与系统的实时操作,例如按照特定需求来设置制定的时间、地点信息,注入特定的“错误”和相应的校正数据等,用于对设备进行确定性验证与可预期的功能测试。 (3)HIL能力: 伴随着GNSS与定位导航产品的集成度越来越高,GNSS测试需要能够接入现有系统进行实时在环仿真,允许工程师近乎真实的模拟与测试应用场景,以验证其性能和功能,减少潜在风险,加快产品开发,并提高系统质量,因此要求测试能够支持在组件或整车级别将系统作为“黑匣子”进行测试。 (4)实时性: 在测试GNSS时,尤其是应用HIL仿真方式时,需要能够使用来自实时GNSS的实时网络校正数据进行测试。系统的延迟越低,实施性越好,在自动驾驶与高精定位行业的应用是十分重要的,一方面有助于真实模拟极限情况下的决策与响应能力,另一方面如果延迟太高,就会导致测试系统的实际响应与实际硬件的响应之间存在差异,从而影响测试的准确性。高延迟可能导致测试结果不可靠,甚至误导性,因此需要尽量降低延迟以获得可靠的HIL测试结果。 (5)性价比: 由于高精GNSS测试需要对现有的测试方案做改进,在面向新兴应用时都希望测试系统足够高效,减少所需的时间和资源;此外,在面对测试标准与方式有改变时,现有测试方案可以快速迭代、改变并无需花费大量的成本。 2 测试方法 GNSS模拟器是GNSS高精测试的关键产品,是基于软件定义架构的GNSS模拟器,是依托“依托软件引擎,开放硬件平台,高效开放地完成GNSS仿真”的自有Skydel GNSS仿真引擎的全面解决方案。 GNSS模拟器可以模拟接收机的接收口径上的GNSS信号,模拟不同卫星的信号(包括位置、速度、时间信息),模拟误差和干扰,如多径效应、大气延迟等,实现近乎真实的场景模拟。 可以帮助用户最大程度上高效快速的完成各阶段测试: ①在Tier1、Tier2或供应商处进行接收器开发验证,通过辐射或传导方式对待测件的GNSS功能做实验室级别测试。 ② ECU/TCU Tier1、汽车原始设备制造商(OEM)或移动运营商实验室进行前期的ECU/TCU和整车的GNSS功能测试,结合基站模拟器完成对GNSS+5G的融合测试。 ③ ECU/TCU Tier1和汽车原始设备制造商(OEM)进行完全迫真的GNSS全面功能测试,完成结合5G,GEO网络,RTK/PPP基站等的全面高精度GNSS定位测试,对RTK,PPP,RTK-PPP设备的功能与性能进行完整的验证与测试。 GNSS仿真测试在未来自动驾驶等新兴领域中扮演着至关重要的角色,用于提前确保定位导航功能的可靠性。GNSS模拟器是实现GNSS高精度测试的关键工具,为用户提供了可控和可重复的测试方案,同时允许用户实时编辑和定义自己的GNSS仿真测试场景。利用GNSS模拟器,用户可以实现小于5 ms延迟的HIL闭环仿真,使测试尽可能接近真实情况。该模拟器基于软件定义架构,为用户提供了灵活性和可扩展性,使其能够适应未来测试需求的变化;而这样的架构,不仅保证了整体成本的合理性,还提供了出色的性价比。 04 自动驾驶与高精度定位的其他技术 1 什么是POS? 高精度POS(positioning and orientation system)即定位定姿系统,是指一种精确测量和确定物体在地球表面或三维空间中的准确位置的技术。高精度POS通常倚赖卫星导航系统(如全球定位系统,GPS)的精确测量,以及其他传感器(如惯性测量单元,IMU)和校准技术,以提供高精度的位置信息。 在自动驾驶领域里,随着自动驾驶技术的成熟和自动驾驶行业的逐渐发展,对数据精度的要求越来越高,其中高精度POS将逐步取代GNSS定位与IMU作为源数据的来源,提供更高精度、形式更丰富的自动驾驶数据。 2 什么是DGNSS? 差分全球导航卫星系统(DGNSS),是对GNSS的增强,旨在纠正GNSS系统中的部分错误和不准确性,从而提供更准确的定位信息。通常,访问校正信息可使差分GNSS接收器比其他接收器更准确;消除这些误差后,GNSS接收器有可能达到高达10厘米的精度。 该系统所基于的假设是,彼此非常接近(例如,在几百公里内)的任何两个接收器都将经历相同的大气误差。因此,差分GNSS使用至少两个GNSS接收器。一个接收器必须位于一个精确的已知位置;这个接收器用作基站或参考站,另一个称为流动接收器。基站接收器计算其由GNSS卫星计算出的位置与其实际已知位置之间的差异。差异是纠错因子,然后将其传输到流动接收器(或多个流动接收器)以校正其测量结果。可以使用无线电信号在现场实时应用更正后的信息。 差分GNSS可以使用固定的地面参考站网络来发送GNSS卫星广播的位置与已知固定位置之间的差异。DGNSS可以指任何类型的地基增强系统(GBAS),全世界有许多正在使用的地面系统。 从轨道卫星而不是地面发射器传输校正的类似系统称为WAAS(广域增强系统)或WADGPS(广域差分全球定位系统)。有时作为同义词使用,基于卫星的增强系统(SBAS)可以包括轨道卫星系统,它已在世界其他地区实施,例如EGNOS、MSAS、QZSS和GAGAN。如今,大多数商业GNSS接收器都支持一种带有SBAS的差分校正形式。 RTK就是在DGNSS的基础上,进一步利用卫星信号的载波相位对这种情况进行了修正,因此可以使定位精度进一步达到厘米级。 3 什么是A-GNSS? A-GNSS(Assisting-GNSS,辅助GNSS,又称网络增强卫星定位系统)是一种GNSS增强系统,通常可以显着提高全球导航卫星系统(GNSS)的启动性能,即首次定位时间(TTFF)。利用普通的移动通信网络,传送增强校正数据,加强或者加快卫星导航信号的搜索跟踪性能与速度,可以明显缩短接收机的首次定位时间,同时可以在受到一定遮挡的情况下(或者半开阔区域),也能实现卫星导航定位。 所提供的辅助信息,包括导航卫星的历书、星历、频率范围、标准时间和近似位置等。通过提供辅助信息,使GNSS接收机在捕获之前就知道应该捕获的频率范围,然后辅助数据再提供用来计算GNSS用户位置的卫星所在位置。一旦捕获卫星信号后,剩下的工作就是伪距的测量(仅仅需要几毫秒,而不是几分钟),然后A-GNSS接收机开始计算用户的位置。首次定位时间从1分钟或者几分钟量级缩短到1秒量级。此外,由于A-GNSS接收机被设计为预先知道需要搜索哪个频率,接收机的信号搜索跟踪过程就变得较为简单,有针对性地压缩接收机搜索频带,降低噪声带宽,增加信号能量的累计时间,从而增加了A-GNSS接收机的灵敏度,并允许它捕获更弱的信号。
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    2023-12-19 10:14
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    来源:德思特测试测量 德思特干货丨RTK、PPP与RTK-PPP?一文带您认识高精定位及如何进行高精定位GNSS测试!(一) 原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/6Jb3DuJEhRGqFPrH3CX8xQ 欢迎关注虹科,为您提供最新资讯! 高精度定位与相关技术 随着全球定位技术的不断发展,人们对精准定位的需求也逐渐增加,GNSS技术已经成为了自动驾驶等许多关键领域的基础,而伴随着新兴技术的出现与硬需求,GNSS的定位精度要求也越来越高,因此高精定位技术也越发重要。 01 关于GNSS与定位精度 1 GNSS技术发展 GNSS技术,即全球定位卫星系统,目前有美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧洲的Galileo和中国的北斗,可以为全球用户提供高精度的定位、导航和定时服务。GNSS系统的卫星数量在不断增加,目前已经超过100颗。这意味着更多的卫星可用于提供全球定位服务,从而提高了定位的精确性和覆盖范围。 2 不同技术的定位精度 最初的GNSS接收器主要依赖于独立单频测量,其定位精度在5-10米左右。这种技术仅使用卫星的伪距数据来计算位置,精度有限。 在技术进步的推动下,多频接收器开始广泛使用,接收器能够同时使用不同频段的信号。这提高了信号的质量和精度,并有助于减小定位误差,其定位精度约在3-5m。 随着GNSS技术进一步发展,来越多的增强方法被应用到GNSS技术中,如基于伪距的距离修正和误差建模,允许对卫星信号的误差进行建模和校正,从而提高了定位精度。即通过纠正大气延迟、钟差、卫星轨道误差等因素,可以将位置精度提高到1-3米,可以实现在不同应用领域中的高精度定位,包括民航、农业、测绘等。 目前,GNSS技术已经演进到了能够实现高精度定位的阶段,包括使用载波处理技术来处理卫星信号,实施更精确的误差建模,以及采用RTK(实时差分定位)和PPP(精密点对点)技术。使用这些方法,定位精度可以进一步提高到小于1米,满足了对精准定位的高要求,如测绘、自动驾驶汽车、无人机和精密农业等领域的需求。 3 定位误差与消除方法 (1)误差来源 然而由于设备、环境、卫星位置等各种原因,GNSS定位不是完全准确的,会受到多种误差的影响,导致最终的定位有所偏差。常见的误差来源有: ● 电离层误差(lonosphericerrors) ● 对流层误差(Troposphericerrors) ● 卫星轨道误差(Satelliteorbiterrors) ● 卫星时钟误差(Satelliteclockerrors) ● 传输噪声与多径(RXnoiseandmultipath) ● 接收机时钟误差(Receiverclockerrors) ● 用户等效测距误差(UERE,userequivalentrangingerror) ● 水平精度因子(HDOP,horizontaldilutionofprecision) (2)如何消除误差 对于电离层误差,其影响因素主要是仰角、频率、正上方电子总量TEC,我们可以通过嵌入klobuchar电离层模型参数进入导航信息,降低近50%的误差。此外,也可以通过多频方法,获取电离层自由伪距参数,采用距离校正计算,几乎可以消除电离层误差。 此外通过引入地面观测站的方式可以实现对卫星钟差、卫星轨道误差、电离层误差、对流层误差的减少或消除。根据覆盖区域和实现方式不同实现机制主要有两种: ● Observation Space Representation,观测域校正——小范围校正,直接利用基站进行校正信息传输,例如RTK。 ● State Space Representation,状态域校正——大范围乃至全球覆盖,利用中心处理站解算与处理校正信息,并利用互联网,卫星网络等传输,例如PPP。 (3)通过双差分方式消除接收机误差 双差分(Double-Difference)是全球导航卫星系统(GNSS)定位中的一种差分定位方法,旨在减小或消除定位中的一些误差来源。与单差分定位不同,双差分同时考虑了两个接收器之间的相对位置差异以及两个卫星之间的相对位置差异。这个方法在相对定位和高精度定位应用中非常有用。通过该方式可以有效减小或消除卫星钟差、卫星轨道误差、电离层误差、对流层误差,此外还可以消除接收机钟差。 (4)其他办法 此外,可以配之其他复杂方法,削弱或消除多径与噪声影响,如载波模糊度解算与基线处理。 02 RTK、PPP与RTK-PPP技术 1 RTK技术 RTK(Real-Time Kinematic)技术基于两个GNSS接收器,其中一个充当基准站,另一个作为流动站。基准站精确定位并连续跟踪卫星信号,同时记录数据,而流动站接收卫星信号以定位自身,并从基准站获取包含校正数据的RTCM信息来通过差分运算校正误差。这一过程实现了毫米级的高精度三维实时定位,依赖于实时传输的校正数据,适用于测绘、建筑、农业、无人机导航等多个应用领域。 RTK技术的主要特点是在实时中提供毫米级别的定位精度。RTK是基准站与流动站之间的直接校正信息传输,因此可以解决卫星、传输轨迹以及接收机本身的误差问题,但覆盖区域小,并且精度随着两者之间的距离增加而降低。 2 PPP技术 PPP(Precise Point Positioning)技术是一种高精度的全球导航卫星系统(GNSS)定位技术,它是一种广域的部署方案,通过CPF解算卫星误差并传输给接收机做校正,允许用户实现毫米级的三维位置精度,而无需依赖差分基站。与差分定位技术不同,PPP技术不需要在接收器和差分基站之间建立通信链接。用户只需单独的GNSS接收器和访问PPP校正数据的互联网连接,即可进行高精度定位。PPP技术适用于全球范围,因为它不依赖于特定地理区域内的差分基站,只需有足够的卫星可见性即可进行定位。但通常需要更长收敛时间的卫星信号观测来实现高精度,因此对于需要长时间持续定位的应用更为适用。 3 二者的对比 本质上来讲,这两种技术都是在传统GNSS定位的基础上,使用增强技术来提高GNSS定位精度的,是在不同校正域上的延伸与实现。 4 PPP-RTK技术 在上述的介绍中可以发现,RTK技术与PPT技术各有优劣——RTK定位时间快,但是覆盖距离小;PPP定位精度高,全球覆盖,但是收敛时间慢,且部署成本较高。随着需求和技术的发展,将PPP与RTK结合的技术(PPP-RTK)也出现了。 PPP-RTK是未来的主流与趋势,PPP-RTK状态域具备完好的服务优势,可以实现全覆盖、高精度、收敛快的高精度GNSS定位技术。 其主要原理为使用全球基站确定卫星钟差、卫星轨道误差;使用区域基准站对电离层误差、对流层误差等区域性误差进行了分析,建立整网的电离层延迟、对流层延迟等误差模型;并将全球和区域的误差产品发送给移动终端进行定位。总的来看,具有以下优势: ●全国覆盖 PPP-RTK仅需不超过1000基站即可实现全国覆盖,极大减少基站建设的成本投入,提高服务覆盖范围。 ●单向播发 PPP-RTK采用单向广播模式,更易实现海量用户并发。同时,单向播发的服务模式能有效的保护用户隐私。 ●连续性 PPP-RTK对各项误差采用广域统一建模,提供全国范围内的无缝连续定位服务。 ●完好性 PPP-RTK通过将GNSS各类误差分别建模并提供给用户,各类误差相互独立,可分别进行完好性监测并生成相应的完好性产品,实现功能安全。 END 以上为高精度定位与相关技术(一)的主要内容,在下一章德思特将为大家介绍如何进行高精度GNSS测试和自动驾驶与高精度定位的其他技术等内容。
  • 2023-5-22 19:20
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    5月18日,IOTE 2023上海高精度定位技术与应用高峰论坛于上海正式举办。广和通受邀出席,与定位产业的企业围绕5G融合定位进行相关探讨。现场嘉宾们还对北斗室外定位、室内定位以及创新室内外定位进行分享,共酌定位产业前沿市场洞察。 据Market Insight Reports报告预测,到2025年“带有地理定位功能的物联网”市场规模将增长至740亿美元。物联网技术作为定位产业中的重要一环,赋能定位导航的具体应用场景,同时促进创新产业的出现,是推动万物互联发展的关键因素。广和通产品行销总经理许良翮在此次论坛发言中谈到:“随着卫星物联网与空天地一体化网络的加速落地,卫星定位技术作为一项重要的感知技术,可衍生至更多的位置信息物联网应用。未来,模组将在卫星物联网中发挥重要作用,融合更多数字技术赋能更多领域的创新。” 物联网行业对快速准确获得移动终端位置信息和服务的需求日益迫切,5G融合高精度定位特性便很好地解决了室内厘米级定位的需求。5G定位服务使得用户可在任何时间、任何地点获取地理定位信息,适用于智慧仓储AGV小车、工业巡检机器人、商超服务机器人等不同终端。 作为全球领先的物联网模组与解决方案提供商,广和通已推出了多款支持高精度定位及四大导航系统的5G模组与集成RTK/DR技术的GNSS模组,可满足智慧物流、共享两轮、工业巡检等场景的定位需求。同时,针对定位场景的联网需要,广和通还推出了“5G数传模组+RTK、智能模组+RTK、LTE+RTK”等高精度定位解决方案,以精准定位功能助力全新物联场景打造。 5G带来了更高的基站定位精度,许良翮指出:“5G R16可满足80%的时间实现室内3米与室外10米的定位精度,端到端时延小于1秒;5G R17则通过独立定位芯片以及低功耗低成本RedCap方案实现亚米级精度与‘年’级的定位续航能力。5G NR定位可以支持智能电网、智慧工业、公共服务等应用场景,满足厘米级定位精度需求。” 2023中国物联网产业领航者峰会作为IOTE 2023上海同期峰会,揭晓了多个物联网行业奖项。广和通凭借在物联网领域中产品与应用创新的耕耘与优势,再次荣登“2022物联网行业百强企业榜”。本次获奖是对广和通长期以来产品创新与技术研发的肯定。 随着5G网络大规模部署的推进,未来定位技术结合边缘计算、大数据等领先技术,进一步推动定位标准统一,将催化产业链的进一步发展。广和通将依托自身过硬研发实力与生态合作关系,打造性能更佳的模组产品,为定位产业提供完善定位服务。
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    2021-10-13 17:59
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    UWB高精度定位系统全方位解决医院的5大核心问题
    行业背景 随着国家对医疗资源的持续投入,百姓对医疗需求的持续增长,医院对综合医疗水平的持续提升,建设智慧型医院越来越成为政府主管部门和医院自身的必然需求。利用 5G 、人工智能、大数据、 UWB 超宽带等新一代信息技术推动智慧医院建设,已成为各级医院的共同选择。 2021 年 3 月国家卫生健康委办公厅印发《医院智慧管理分级评估标准体系(试行)》的通知。通知明确和细化了智慧医院的各项建设标准。此举意在进一步加快推进各地的智慧医院建设步伐。 UWB 超宽带人员定位系统为医院管理带来了新策略,可有效解决多项管理痛点,大力提升医院的精细化管理水平。 医院管理痛点与解决方案 痛点 1 : 医疗设备的有效管理 ▪ 一些贵重医疗仪器、 耗材、药品易发生丢失 ▪ 移动医疗设备流动性大,常需要寻找,导致使用效率降低 ▪ 特需药品运送过程缺乏监控保障 解决方案 ① 实时定位看护 为重要物品、医疗仪器、耗材、药品配备 UWB 定位标签,系统对其实时定位。在发生异常移动时,发送报警信息。 ② 迅速精确查找 如雾化机、血压监测仪、手提式彩超机等设备经常在门诊或住院部内流动。患者使用之后,常常随意搁置。再次使用时又需要寻找。 UWB 定位精度在 30 厘米左右,方便医护人迅速、精确地查找,大幅提高效率。 ③ 运送全程监控 针对需要特殊护送的耗材、药品,对运送过程进行定位监控,并显示轨迹路线。实现运送全程的安全、透明管理。 痛点 2 : 人员精细管理 ▪ 院内各类身份人员复杂,日常考勤、定位存在管理难题 ▪ 重点区域常发生误入和非法进入,特殊患者发生离院走失的情况 ▪ 医护消杀流程、保安巡检流程缺乏进一步监督 ▪ 传染类病人的轨迹溯源无精确记录 解决方案 人员佩戴定位标签后,系统可对他们进行身份分组管理、所在位置分区域管理。可查询各类人员实时位置、历史轨迹,并与监控摄像头进行视频联动。 ① 人员分类、分区域监控 医导、安保、医生、保洁、护工、物业服务人员等进入院内后,可实时查看各类人员的分布情况和移动历史轨迹,可进行分类管理、日常考勤管理,还可实现不同区域内的动态点名、在岗时间统计等功能。 ② 设置 “ 电子围栏 ” 区域防止入侵,人员防走失 对于一些重点区域,如特护病房、 ICU 、母婴区等,非授权人员一旦靠近即可发出报警。有效防止误闯入和非法入侵;对于需重点照护类、精神疾病类的特殊患者,离开围栏区域即可触发报警。 ③ 消杀流程轨迹管理和巡检管理 针对医护人员手术前、进入传染病区前的消杀流程,进行轨迹监控;针对安保人员,进行巡检管理设定,包括时间点、人员组成、巡检路径。后台自动记录这两类流程任务的完成信息,并输出相关报表。 ④ 对传染类病患的历史轨迹进行精确溯源 传染病、流行病等确诊患者,或疑似病例,系统可调取他们在院内的历史轨迹,便于调查溯源,尽早发现密切接触人员。历史轨迹数据可保留两年以上。 痛点 3 : 紧急呼救与精准定位 ▪ 病人体征监测耗费大量医护精力 ▪ 医护人员和病人在突发不适时,缺少一键报警手段 ▪ 发生伤医事件和医闹事件时,医生没有紧急报警设备,同时不能精确定位 解决方案 ① 病人体征实时监测,异常情况发生时自动报警 腕表型 UWB 标签,对血氧、心率指标进行监测,随时随地把握每一个微小起伏,一旦发现有关生理学指标值出现异常,系统会提示医护人员查看并处理。 每到服药时间,腕表还能提醒患者吃药。 ② 身体突发不适、倒地不起时可一键触发 SOS 报警 医护人员长期劳累,易突发身体不适;中老年病人也经常发生身体的意外情况,借助 UWB 手环(工卡)标签,可以做到一键触发 SOS 报警。 ③ 发生伤医、医闹事件时,可一键报警,并且精确定位 医生在遇到危险时可紧急报警。控制中心第一时间得到报警信息,并精确定位医生位置。相关信息第一时间告知保安和救护人员。 痛点 4 : 婴儿防抱错、防盗窃 抱错、盗窃婴儿等新闻时常见诸媒体,医院需要极力避免此类不幸事件的发生 解决方案 婴儿安全管理智能监控系统 可 24 小时保障婴儿安全。婴儿的 UWB 手环(脚环)能精确定位。当位置发生移动,或者超出设定(电子围栏)范围,即可触发报警。 对于不同的手环之间能够做到区分,从而成为婴儿的特征标识。同时,手环采用了防拆设计,确保工作安全。 痛点 5 : 医疗垃圾处理过程追踪 医疗垃圾的管理问题、运送问题、追溯问题关乎医疗安全和重大责任 解决方案 利用 UWB 物资标签,对医疗垃圾(废物)的包装盒、运送小推车等进行物资定位。对运送人员、运送车辆进行实时定位、轨迹 查询。 医疗垃圾离开医院后,可转化为室外北斗或 GPS 进行定位追踪。确保医疗垃圾在运送过程中的位置信息被实时获知,提高全过程的透明化程度。 UWB 技术助力健康中国 全迹科技 利用自身领先的 UWB 超宽带技术,为医院打造以人员定位为核心的系统平台。平台提供医疗设备的有效管理、人员精细管理、紧急呼救与精准定位、婴儿防抱错与防盗窃、医疗垃圾处理过程追踪等核心功能,可大幅改善患者就医体验、提升医院运营管理效率、建立多元化的安全防护措施,帮助医院更高层次地满足国家智慧医院建设标准。 没有全民健康就没有全面小康。健康中国战略实施以来,多项针对医疗行业管理的新要求不断推出。 UWB 技术在医院管理的多个领域则恰好能发挥出它独特且重要的作用。医院的智慧化建设步伐已进一步加快,全迹科技也将紧跟时代步伐,深入医院管理服务一线,让新科技成为医院和百姓的福祉。
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    时间: 2019-6-3 21:03
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    上传者: royalark_912907664
    为了实现对电力杆塔的24小时不间断的在线形变监测,本文提出一套基于北斗三代定位技术的电力杆塔变形监测预警方法。在输电线路电力杆塔的关键位置布设北斗基准点、监测点设备,通过RTK差分技术实时计算监测点的精确坐标,并通过专网、北斗短报文通信等方式将上述数据发送到远程监控服务器,从而实现电力杆塔的姿态(状态)可视化、监视和预警。通过系统运行试验证明,基于北斗定位技术的电力杆塔形变监测,精度可达到毫米级。