华为园区网络WLAN毫米波智慧监测(体征检测) 技术白皮书华为园区网络 WLAN 毫米波智慧监测(体征检测) 技术白皮书 华为园区网络 WLAN 毫米波智慧监测(体征检测) 技术白皮书 版权所有 © 华为技术有限公司 i 目 录 1 产生背景 ....................................................................................... ............................................................................ 14 华为园区网络 WLAN 毫米波智慧监测(体征检测) 技术白皮书 版权所有 © 华为技术有限公司 2 1 产生背景 在医疗与康养场景全面走向数据化、网联化的当下,传统“接触式、缠绕式”的监护范式正逐步显露瓶颈。 康养机构面临双重需求:既要针对性防范老人跌倒等核心安全风险,也要通过高品质服务增强市场竞争力。更值 得关注的是,2021 年《民法典》新增隐私权益条款,对室内光学摄像头的应用形成明确约束。 以毫米波雷达与无线射频为代表的非接触式感知技术,为以上医疗与康养等领域的痛点提供了理想解决方 案。其核心优势并非单点监测的精准度,而是能在不干扰病人状态、不改变病房流程的前提下,稳定、连续地捕 获生命体征10 积分 | 15 页 | 1.50 MB | 1 月前3
2025年中国道路交通毫米波雷达市场研究报告-赛文研究院10 积分 | 38 页 | 7.03 MB | 3 月前3
2025年配电网光伏承载力与供电可靠性技术研究及工程实践报告-国家电网(袁宇波)30 积分 | 85 页 | 42.09 MB | 2 月前3
中兴:2025低空安防融合感知技术应用蓝皮书-面向重要低空管制区域低空经济安全健康发展。 低空感知与反制是实现低空安防的重要技术手段,其主要包括两大环节,分别是探测感知与反制。其中,探测感知负责 对低空无人机或其他物体进行探测、动态追踪与身份识别,综合利用脉冲波、频谱、光电等感知手段,确认入侵物体类型、 速度、位置等,是低空安防过程中的“眼睛”;反制负责在发现威胁目标后,实现无人机或其他飞行物的管控与打击,综合 运用电磁压制、物理拦截等手段,确保入侵物体 活动场所 一般 中等级 高等级 指标 ≥0.01m2 ≥95% ≤2次/天 ≤30米 ≤2s/次 ≤2s 需要 察打一体+人工 ≥0.01m2 ≥90% ≤3次/天 ≤30米 ≤2s/次 ≤2s 需要 察打一体+人工 ≥0.01m2 ≥80% ≤5次/天 ≤30米 ≤2s/次 ≤2s 需要 人工 探测目标RCS 探测概率 误报率 定位精度 要通过计算无线电波发射波和目标回波的时延、目标的多普勒效应频偏、不同天线波束收到目标回波的强度差异,给出探测 目标的精确定位和速度感知。 图3.2 5G-A通感一体化技术 5G-A通感基站 通信+感知 通信+感知 通信+感知 无人机 车辆 船只 图3.3 5G-A通感基站/雷达感知基本工作原理 03. 低空安防融合感知与反制主要技术及设备 09 传统雷达一般采用脉冲波进行感知探测10 积分 | 43 页 | 5.52 MB | 3 月前3
AI+智慧路口解决方案(58页PPT)城市路口交通现状分 析 单一传感器能力瓶颈 · 现有电子警察系统主要 依赖视频检测,在雾霾 / 强光等恶劣天气下误 判率高达 35%, 且无法 实现毫米级精准测距 ( 误差 > 1 .5 米 ) 。 3 、路口交通问题 数据弧岛现象严重 · 不同系统采集的流量 统计、违法抓拍、信号 控制等数据分散存储, 缺乏统一时空基准,导 致协同优化响应延迟超 过 300ms 。 被动式管理缺陷 度的自动化与精准化,提升交管效率 10 倍以上。 管理智能 · 为智能网联汽车提供超视距感知与决策支撑,助力自动驾驶 “无接管” 通行,支撑区域车路协同示范区落地。 车路协同 · 通过 “绿波通行” 减少车辆怠速排放,适配老年人、视障人土等需求,打造人性化交通环境。 绿色民生 2 、建设目标和任务 ■ 建设内容 口建设内容围绕 “ 感知层 - 网络层 - 数据层 - Al 引擎层 - 5. 应用层:场景 化智能应用落地 · 智能信号灯控制 · 违法智能抓拍 · 交通态势研判 · 应急快速响应 · 动态路况发布 · 路侧信息推送 · 绿波通行引导 1. 感知层:全域精 准感知基础设施建 设 · 感知设备部署 多杆合一” 集约化改造 4.Al 引擎层:智 能决策核心系统建 设 · 核沁 A 算法部署 · 边缘 Al 算力支撑10 积分 | 58 页 | 2.38 MB | 1 月前3
河马行空低空气象服务系统建设方案网 03 低空微气象预报 中心 04 低空微气象服务 平台 05 创新应用场景 06 实施与展望 系统总体架构 01 三大核心模块构成 气象数据采集模块 通过部署在低空( 1000 米以下)的 5 个采集点,实时监测温度、湿度、气压、风速、风 向等气象参数,采用高精度传感器确保数据准确性,并支持动态调整采样频率以适应不同 天气条件。 数据处理与分析模块 服务应用模块 集成 建覆盖 1000 米低空的立体气象模型,提升预测精度。 多源数据融合 基于业务规则引擎和 AI 模型,自动触发预警阈值(如风速超限时暂停无人机作业), 并通过短信、邮件或平台通知多端推送告警信息。 智能决策支持 系统技术指标(覆盖高度 1000 米 /5 个采集点) 覆盖范围与精度 01 5 个采集点均匀分布,水平覆盖半径达 50 公里,垂直分辨 率 10 米,温度测量误差 ±0.5℃ 全球气象系统对接。 低空微气象监测网 02 毫米波云雷达 采用高频毫米波技术实现 300 米以 下低空云层粒子分布监测,可识别 直径 0.1mm 以上的云雾粒子,分 辨率达 30 米,适用于机场、风电场 等场景的航危天气预警。 监测设备组成 激光测风雷达 基于多普勒频移原理的 LiDAR 系统, 可实时获取 0-500 米高度层的三维 风场数据,风速测量精度 ±0.1m/10 积分 | 28 页 | 11.50 MB | 2 月前3
2025年低空智联网场景和关键技术白皮书-中国信科............ 50 低空智联网场景和关键技术白皮书 1 一、 低空智联网发展现状 1.1 从低空经济到低空智联网 低空经济以距地面高度 1000 米以内的低空空域为主要活动空间,必要时可扩展至 3000 米。该经济形态以低空飞行活动为牵引,以有人驾驶与无人驾驶航空器为主要载体,以通 用航空产业为主导,覆盖低空飞行、科研教育、航空旅游等众多行业,具有产业链条长、 辐射面广、成长性和带动性强等特点。 低空智能交通场景的关键技术需求如表 1 所示。根据现有的无线通信系统能力,主要 挑战集中在定位精度和覆盖高度。定位精度要求小于 0.1 米,而当前 5G 基站定位通常仅能 达到米级,难以满足亚分米级的需求;飞行高度可达到 300~600 米,但现有 5G 基站的通 信覆盖一般仅能支持至约 150 米,而卫星通信虽然能够覆盖,但目前商用卫星上行速率相 对较低,难以满足 1K 视频回传所需的上行传输速率。 需求类别 可靠性>99.999% · 端到端控制时延<10ms · 集成图传和数传的通信协议设计、多链路接入调度、载荷 智能控制、高精度定位等 导航定位需求 · 定位精度<0.1m 感知需求 · 感知精度为米级 · 虚/漏检率≤5% · 能够感知到雷达散射截面积(Radar Cross Section,RCS) ≥0.01m2 的动态目标 · 能够感知速率范围在 5~150km/h 的低空飞行器10 积分 | 57 页 | 3.12 MB | 3 月前3
无线经济发展研究报告(2025年)-中国信通院-41页中关村泛联移动通信技术创新应用院联合中国移动、北京邮电大学 研发的“智简内生 6G 原型系统”支持“通+感+算+智+X”多要素融 合,在通感一体化、AI 通信融合等领域取得突破,实现 6.6Gbps 传 输速率及亚米级移动目标感知精度。中兴通讯推出大规模阵列技术 方案,显著提升频谱效率,并推动低空经济领域的 5G-A 分布式超 大阵列(D3-ELAA)应用,优化无人机通信稳定性。 标准制定方面,2025 年 2035 年更有望达到 3.5 万亿元。 政策方面,低空经济通过系统化的顶层设计与地方实践相结合, 构建了全链条支持体系,显著推动了产业升级和经济增长。中央政 策以空域管理改革为核心,逐步放开三千米以下空域使用权限,简 化审批流程,并配套专项财税优惠,直接降低企业运营成本。地方 层面则聚焦场景落地,通过设立百亿级产业基金、建设示范园区、开放 商业航线等方式,加速技术转化与市场培育,相关政策详情见下表。 融合定位、AI 自主避障算法提升飞行精度,城市级无人机管控 无线经济发展研究报告(2025 年) 12 平台可实现万架级实时调度。低空数字化空管系统逐步国产化,基 于北斗的定位精度达 0.1 米,可管理 5000 架次/平方公里的飞行密度, 探测到潜在飞行冲突到系统生成避撞决策或警报时间降低至 50ms 以下。应用方面,在自主飞行、无人机集群调度、低空数字孪生系 统领域开展智能应用探索,结合10 积分 | 41 页 | 3.04 MB | 2 月前3
中国低空气象监测完整解决方案v2.01 中国低空气象监测完整解决方案 引言 随着低空经济在城市空中交通(UAM)、物流配送、应急救援等领域 的规模化应用,50 米至万米空域的精细化气象监测需求呈爆发式增长。 传统卫星遥感与探空系统在低空盲区、时空分辨率等方面的局限性日益凸 显。为此,本方案构建“空-天-地一体化”监测体系,融合卫星遥感、无人 机集群、智能雷达与数字孪生技术,形成覆盖微尺度气象要素的全链条监 测-预警- (一)天基层:卫星星座构建气象监测“天网” 1. 技术载体与核心能力 风云四号 C 星搭载的干涉式大气垂直探测仪,可实现 1km 分辨率、 15 分钟重访的区域温湿度场反演,结合高分十一号卫星 0.5 米分辨率光学 影像,对积雨云、飑线等强对流云系的识别准确率达 92%。2024 年台风 “鹦鹉”监测中,风云卫星提前 6 小时锁定台风眼墙结构变化,为珠三角地 区无人机集群紧急避险提供关键指引。 载荷能力 50kg,搭载 1.5μm 激光雷达,可对 0-3000 米空域进行垂直分辨 率 50 米的风场扫描,单次任务覆盖面积达 2000km²。 多旋翼气象侦察无人机:大疆 Mavic 3 Multispectral 改装机型,集成 微波辐射计(0.01g/m³液态水探测精度)与紫外臭氧传感器(分辨率 0.1ppb),支持 10 米高度层的精细化温湿廓线反演。 2. 协同机制落地 卫星检测10 积分 | 10 页 | 826.66 KB | 2 月前3
高品质万兆AI园区建网技术白皮书保障。 AI for Access:通过 AI 技术升级终端管理能力 万 兆 超 宽:Wi-Fi 7 技 术 带 动 接 入 带 宽 向 2.5GE~10GE 升级,Wi-Fi 可实现 10 米高性能覆 盖,利用融合调度、空间复用和智能变焦天线容量提 升 60%~80%,高可靠连续组网 0 丢包,极简承载 网变三层架构为一层实现一台设备一张网。 2.1.2 ���������������������� 泛在连接:WLAN+X 无线泛在连接,为园区丰富的 接入需求提供了关键技术基础。Wi-Fi 远距离通感一 体感知(大于 15 米),通过 FTM 精准定位、CSI 和毫米波精准感知,可实现感知安全和感知节能等方 案;Wi-Fi IoT 从分布式无源到集中式,可实现 10 米半径共站部署,支撑资产管理、医疗、零售及工业 等行业场景的物联融合进一步简化,满足下一代工业 生产提供柔性制造、安全生产的要求。 100Gbps 60 路 96/PCS 可连续规模组网共享 SSID 支持合一管理 >=250( 米 ) <=3.5Gbps 700Mbps 支持独享千兆 支持单模块 10Gbps 40 路 80/PCS 单 AP 工作,无法连续组网零漫游 不支持 >=200( 米 ) 表 2-3 万兆超宽关键指标 泛在接入 2.4 泛在接入定义 泛在接入关键技术 2.4.1100 积分 | 66 页 | 16.82 MB | 3 月前3
共 676 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 68
