数字经济时代低空经济发展方案以保持竞争力。 技术更新迭代速度 专业人才的缺乏是数字化转型的 瓶颈,企业需要投入资源培养和 吸引相关技术人才。 人才培养与引进 低空经济的新机遇 无人机物流 无人机配送服务 在偏远地区或交通不便的区域,无人机配送服务可以实现快 速、低成本的货物运输。 空中交通管理系统 随着无人机物流的兴起,空中交通管理系统成为保障无人机 安全、高效运行的关键技术。 无人机与电子商务整合 无人机与电子商务整合 电商平台与无人机配送的结合,为消费者提供更快速的“最后 一公里”配送服务,提升购物体验。 无人机在医疗领域的应用 在紧急医疗物资配送中,无人机能够迅速跨越地理障碍,为 偏远地区提供及时的医疗援助。 空中旅游与娱乐 热气球旅游成为新兴的空中娱乐 项目,游客可以在空中欣赏壮丽 景色,体验低空飞行的乐趣。 热气球体验 空中婚礼提供了一个独特的浪漫 场景,新人们在热气球或直升机0 积分 | 56 页 | 2.14 MB | 5 月前3
2025年低空智联网场景和关键技术白皮书-中国信科低空智联网场景和关键技术白皮书 7 场景中发挥了重要作用。在城市环境中,地面交通拥堵日益严重,低空飞行器凭借其灵活 的部署能力和不受地形限制的特点,能够避开地面拥堵,大幅缩短配送时间,提升物流效 率;在偏远地区环境中,低空飞行器配送服务能够有效突破地理障碍,实现物资的快速投 递,提升物流服务的覆盖广度与效率。 城市物流配送:低空飞行器快递配送作为低空物流运输的典型应用,正在推动城市物 流体系的智能 器快递配送将在城市物流领 域发挥越来越重要的作用,助力智慧城市建设和现代物流体系发展。 偏远地区物流运输:低空飞行器快递配送作为低空物流运输的典型应用,正在推动偏 远地区物流体系的智能化升级。低空飞行器能够将包裹从物流中心高效送达偏远乡村和山 区居民手中,显著提升物资配送的时效性和覆盖范围。偏远地区的低空飞行器配送系统依 托通感一体化技术,实现对复杂地形和环境的实时感知与路径优化;结合智能管理平台, 能管理平台, 使低空飞行器能够灵活调度、高效协同,提升整体物流运营效率。随着相关技术的不断进 步,低空飞行器快递配送将在偏远地区物流保障、应急物资投递等方面发挥越来越重要的 作用,助力乡村振兴和区域均衡发展。 低空物流运输场景的关键技术需求如表 3 所示。根据现有的无线通信系统能力,挑战 性技术指标主要在定位精度。在定位精度方面,起降阶段需达到厘米级,航线作业需保持 亚米级精度,但当前10 积分 | 57 页 | 3.12 MB | 1 天前3
低空经济与空中交通管理的范式重构资源分配不合理 在空域资源分配上存在不合理现象。部分空域资源被过 度占用,而一些适合低空飞行的区域却未得到充分利用。 比如,在一些城市中心区域,由于商业飞行活动频繁, 空域资源紧张,但周边一些偏远地区的空域却闲置,造 成了资源的浪费和不均衡 传统方式难适应新需求 传统的空域管理方式较为固定和静态,难以适应低空经 济下日益增长的动态飞行需求。例如,传统的空域划设 是基于固定的航线和高度层,而低空经济中的飞行器飞 空域管理问题凸显 建设布局与维护监管不足 基础设施的建设布局不合理,分布不均。 一些地区基 础设施建设过于集中,而另一些地区则严重不足。例 如,在一些经济发达地区,通用机场数量较多,但在 一些偏远地区,几乎没有可供使用的通用机场。此外, 对基础设施的维护和监管也存在不足,部分设施老化、 损坏后未能及时修复和更新,影响了低空飞行的安全 和效率。 顶层设计与标准体系问题 低空基础设施建设在顶层设计上缺乏系统性,不同地0 积分 | 39 页 | 2.60 MB | 5 月前3
2025低空通导监及气象技术白皮书-数字低空工作组-流配送等对高效数据传输需求较高的应用场景。同时,5G 的低延迟特性显著提升了无人机 与地面站之间的响应速度,为高密度区域的无人机群飞行和实时调度管理提供了强有力的技 术支撑。 3、卫星通信技术 卫星通信技术在远距离或偏远地区飞行时发挥重要作用,尤其适用于没有地面基站覆盖 的场景。卫星通信能够提供全球范围的通信服务,确保无人机在跨境飞行、海上巡航等任务 中依然保持稳定的通信链路。还可用于应急救援、远程基础设施监控等场景,在长距离飞行 的快速投送,医院物资短缺问题得到了显著 缓解,医疗物资的平均配送时间从 4 小时缩短至 1 小时,接种率提高了 15%。2022 年 9 月, 四川省泸定县发生地震后,无人机被用于向受灾严重的偏远地区投送救援物资。无人机在 24 小时内完成了对 10 个受灾村庄的物资投送任务,投送总量超过 2000 公斤,包括饮用水、 食品和药品。 5.4 农业与环境监测 无人机凭借高空灵活飞行能 域 的全球标准化管理,推动各国空域管理系统的互操作性与协调性。 跨境飞行与物流:未来,跨境无人机飞行、全球物流配送和国际应急救援等应用场景将 日益普及。例如,无人机可以实现跨国物流运输,为偏远地区提供紧急物资支持。 全球通信网络:随着 5G、卫星互联网等通信基础设施的完善,全球覆盖的低空通信网 络将使无人机等低空飞行器实现全球无缝连接,推动全球无人机经济的蓬勃发展。 国际合作与标0 积分 | 55 页 | 1.02 MB | 5 月前3
【应用方案】林业和草原防灭火无人机综合解决方案确性。从目前 的情况来看,我国的森林防火信息化管理体系已经初步形成。由于我国幅 员辽阔,各省份经济发展水平差异较大,这也决定了我国森林防火信息化 建设客观上还存在以下问题: 1)在我国许多偏远地区由于信息化基础比较薄弱,以及通信设施的 老化,从而导致森林火灾发生时在信息采集、传递和分析等方面存在不少 的问题,进而降低了火情处理效率。如: (一)通信覆盖:现场环境地形复杂,无通信信号,人与人之间无法20 积分 | 56 页 | 21.06 MB | 5 月前3
eVTOL低空经济低空无人机AI识别自动处理图像项目蓝图设计方案(228页 WORD)等,以适应不同的应用场景和需求。在城区或近郊等信 号覆盖较好的区域,可以采用 4G/5G 模块,利用现有的移动通信 网络进行数据传输。这种方式的优点是覆盖范围广、传输速率高, 但可能会受到网络拥塞的影响。在偏远地区或信号较弱的区域,可 以采用 LoRa 模块,利用其低功耗、远距离传输的特点,确保数据 的稳定传输。 其次,数据传输设备应具备一定的抗干扰能力。无人机在飞行 过程中可能会遇到各种电磁干扰,因此数据传输设备需要具备良好 5G 模块 5G NR 1Gbps 高 高 城区、近郊 Wi-Fi 模块 802.11a c 500Mbp s 中等 中 短距离通信 LoRa 模块 LoRa 50kbps 高 低 偏远地区 通过合理选择数据传输设备,并结合相应的通信协议和数据处 理技术,可以有效提升低空无人机 AI 识别自动处理图像项目的整 体性能和数据传输效率。 5. 软件开发 在低空无人机 AI 识别自动处理图像项目的软件开发阶段,我 用于野生动物保护,通过图像识别技术追踪濒危物种的栖息地和迁 徙路径。 在物流和配送领域,无人机技术将进一步推动无人配送的发 展。通过 AI 识别和路径规划算法,无人机可以在复杂城市环境中 自主飞行,实现货物的快速配送。特别是在偏远地区或交通不便的 区域,无人机配送将成为一种高效且经济的解决方案。未来,随着 无人机续航能力和载重能力的提升,其应用范围将进一步扩大,甚 至可能实现跨城市或跨区域的物流运输。 在能源行业,无人机可以用于风电场、太阳能电站和输电线路20 积分 | 239 页 | 890.23 KB | 4 月前3
攀枝花市东区低空经济发展规划(2024-2028)120”实现直升机 空中医疗紧急救护,比公路转运时间从 2-6 小时缩短到 20-40 分钟,形成米易、 盐边、西昌、会理、会东、木里、丽江、永胜、永仁等 12 条生命航线,下一 步应重点研究进一步完善域内偏远地区医疗救护航线和丰富区域外医疗资源 辐射区域航线建设。 布局应急起降点。在 120 急救中心、重要医院、高速口等交通繁忙和拥堵 点附件规划建设医疗救护类起降点,满足医疗救护和交通事故救援需要。10 积分 | 40 页 | 1.66 MB | 6 月前3
中国移动:低空智能网联网络与数据安全体系白皮书(2025)多模态通信与数据安全 通信与数据安全是保障低空智联网稳定运行的关键要素,构建“多模通信+ 安全防护”体系至关重要。在通信层,卫星通信、5G/6G、自组网等多种通信链 路协同发力:卫星通信以广域覆盖优势,支撑偏远地区或超视距场景通信;5G/6G 凭借高带宽、低时延特性,精准满足实时业务需求;自组网则为无人机集群自主 协同作业提供通信支撑。通过实时监测链路信号强度、带宽等关键指标,结合任 务需求与环境感知0 积分 | 36 页 | 1.76 MB | 5 月前3
自然资源低空监管体系项目建设方案平方公里(复杂地形),数据采集效率较传统人工 巡查提升 20 倍以上。 配套设备同步完善,智能充电箱支持多电池循环 充电,保障无人机集群作业的连续性;自动化起降平台可在 无人值守场景下实现 “即飞即停”,解决偏远地区设备运输难 题。 2.软件算法与数据处理能力成熟 AI 目标检测算法在自然资源场景中的识别准确率 超过 95%,可自动分类耕地硬化、违建大棚、林木砍伐等 10 + 类监管目标,大幅降低人工判图成本;三维建模技术 小时。 需要构建远程运维能力,设立 24 小时运维热线, 通过物联网实时监控设备状态(电池健康度、信号强度), 远程诊断故障(响应时效≤30 分钟),重大故障 48 小时内 更换备件,解决 “偏远地区运维难” 问题。 自然资源 xxx 项目建设方案 31 自然资源 xxx 项目建设方案 (二)平台运维需求 需要实现系统全时监控,部署运维平台实时监测 服务器负载(CPU / 内存使用率≤80%)、数据处理时延 “先验证、再复制” 模式,让每一笔预算都服务于已被证明的 需求,提升整体投入产出效益。 建设风险:从风险可控到风险规避 技术风险:试点将技术问题限制在局部范围。如 发现某型无人机电池续航不满足偏远地区巡查需求,可及时 更换型号,避免全域推广时 “大面积停飞”。 管理风险:试点可暴露流程漏洞(如部门间数据 共享延迟、任务派发响应缓慢),提前优化协作机制,避免 全域推广后管理混乱。 舆论风险:若未经试点直接全域推行,一旦出现20 积分 | 191 页 | 33.51 MB | 4 月前3
无人机知识体系-(中)广州中海达天恒科技有限公司 (5)输入数据错误 输入的数据决定无人机的飞行质量。输入的数据包括飞行计划、地理坐标、海拔高度等。谷歌地球 (Google Earth)是否采用了最新地图?在一些偏远地区,地图可能每十年才更新一次。制图者承认这些 地图在某些地方可能有几十米的偏差。谷歌地球拒绝承担任何责任,公开表示其地图不可以为任何交通工 具提供参考。而大多数的无人机都采用谷歌地图。更糟糕的是,假如操控人员疏忽大意,照搬上一次数百10 积分 | 159 页 | 17.60 MB | 5 月前3
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