sve kategorije
EN

Vijesti

Početna>O Nama>Vijesti

Kako zaključati 10 + ciljeve istodobno sustavom za nadzor radarske kamere?

Vrijeme: 2020-01-14 Učitavanja: 56

Često se može čuti da su lovci radari zaključani u vijestima i na televiziji. Sve dok je lovac zaključan radarom, više će radara zaključavati borca ​​prema informacijama koje daje zaključani radar, što znači da je jednom kad se pronađe, u osnovi nemoguće pobjeći. Kakvo bi iskustvo bilo kad bi se radarska tehnologija primijenila na sigurnosno područje za zaključavanje kopnenih ciljeva? Neće li moći pobjeći nakon zaključavanja? O kakvoj je tehnologiji riječ?


Načela radara za otkrivanje cilja

Načelo mjerenja radarskog dometa

Signal koji prenosi antena za odašiljanje radara prolazi kroz svemir do ciljne točke, a zatim se reflektira od cilja do antene za radarski prijem. Njegovo kašnjenje širenja , je udaljenost cilja , je brzina širenja elektromagnetskog vala u svemiru. Nakon miješanja primljenog signala može se dobiti jedan frekvencijski signal. Njegov frekvencijski izraz je , širina pojasa , razdoblje modulacije frekvencije , Vremensko kašnjenje () može se dobiti procjenom frekvencije primljenog signala. Konačno, može se dobiti ciljna udaljenost detekcije.

Načelo radarskog mjerenja brzine

Cilj ima određenu brzinu koja je uzrokovala Dopplerovu frekvenciju. Njegov izraz je , koji je cilj u odnosu na radarsku radijalnu brzinu , valna duljina elektromagnetskog vala. Trajanje svakog impulsa relativno je malo, a udaljenost između susjednih impulsa može se smatrati nepromijenjenom. Zbog postojanja ciljne dopler frekvencije, faza ciljane frekvencije odjeka primljena u svakom trenutku ima određenu promjenu. Prema pravilima promjene, može se izmjeriti Doppler-ova frekvencija cilja koja postiže brzinu cilja. karta skica 4 susjedna ciljana odjeka data je na sljedećoj slici.

Načelo mjerenja kutova radara

U usporedbi s ciljanim eho signalom koji prima element 1 u anteni niza, za određeni udaljeni cilj (udaljeno polje), signal elementa 2 širi veću udaljenost. Budući da je udaljenost mnogo manja od ciljne, to je samo uzrok fazne razlike između primljenih signala dvaju elemenata.

Duljina puta primljenog signala u elementu 2 je , što je ciljni signal. Vrijeme širenja potrebno za tu duljinu je , Za uskopojasne signale (širina pojasa prijenosnog signala je mnogo manja od frekvencije signala), vremensko kašnjenje ista frekvencija odgovara razlici u fazi. Kut cilja može se izmjeriti rješavanjem fazne razlike između dva elementa.


Kako NSR300WVF zaključava više ciljeva istovremeno?

Na kraju detekcije detektirat će se više ciljeva, a raspodjela ciljeva može se dogoditi slučajno, s različitim udaljenostima. Postoje ciljevi s različitim brzinama na istoj udaljenosti (poput T7 i T8) i ciljevi s različitim kutovima na istoj udaljenosti (kao što su T4 i T5). u međuvremenu, lažni ciljevi mogu se pojaviti na kraju otkrivanja. Riječ je o otkrivanju jednog okvira, postoje neke razlike između stvarne vrijednosti i količine otkrivanja udaljenosti, brzine i kuta cilja, pa se stvarne informacije cilja ne mogu izravno uzeti kao jedna vrijednost otkrivanja.

Za jedno otkrivanje podataka o cilju potrebno je podudaranje od točke do putanje, točka otkrivanja 'pripada' stvarnom cilju. Za ovaj postupak trebaju se koristiti trenutne informacije i informacije o prethodnom zapisu. Kao što je prikazano na sljedećoj slici, plava točka je meta koja kreće putanju. Pod pretpostavkom da su trenutno otkrivene dvije točke N1 i N2, N1 se određenim pravilima podudaranja može odrediti kao trenutna točka otkrivanja putanje.

Postoje neke pogreške u otkrivanju, pa je potrebno glatko filtrirati otkrivene informacije o cilju kako bi odražavale stvarnu putanju cilja, a treba dalje procijeniti je li otkriveni cilj stvarni cilj ili ne. Stoga će broj otkrivenih ciljeva biti daleko veći od ciljanog rezultata.

Nakon obrade signala poput otkrivanja, podudaranja i filtriranja, prava putanja cilja može se prikazati na korisničkom sučelju. Ako u području praćenja radara postoji više ciljeva, sposobnost razlikovanja različitih ciljeva može se postići za razliku u udaljenosti, brzini ili kutnim informacijama između ciljeva, a radar može teoretski nadzirati bilo koji prepoznatljiv cilj na cijelom području. Zbog ograničenja dizajna parametara sustava i vremena računanja hardvera, maksimalni broj radara za praćenje cilja bit će smanjen.


Komponente sustava Nanoradar NSR300WVF :

Radar:24GHz-ISM-opsežni radar FMCW modulacijskog načina. Aktivno emitira elektromagnetsku zraku brzinom od 8 puta u sekundi i prima reflektirane odjeke cilja kako bi otkrio i prikupio informacije poput azimuta i udaljenosti cilja. Podržava do 32 cilja istovremeno otkrivanje i praćenje. Istodobno, radar podržava ≥10 ciljnih sinkronih izlaza, dajući najtočnije rezultate otkrivanja u najkraćem vremenu. Koristeći inteligentne algoritme, može aktivno učiti i prilagoditi se okruženju kako bi identificirao cilj.

PTZ kamera:Pratite cilj u stvarnom vremenu, dvostruko potvrdite cilj i aktivni alarm za podizanje.

Softver za upravljanje :Jednostavno rukovanje, podešavanje zone alarma, funkcija gledanja, snimanja i reprodukcije u stvarnom vremenu; otvorena struktura, podržava fleksibilno proširenje na višerazinski način umrežavanja; pružiti user-friendly statistiku upita alarma, prikaz alarma, detalje alarma, odgovarajuće rješenje itd.


Značajke sustava Nanoradar NSR300WVF:

Zaštita tijekom cijelog dana i svih vremenskih prilika :7 × 24h zaštita u stvarnom vremenu po svim vremenskim prilikama, prilagodljiva lošem vremenu poput kiše, snijega, smoga, prašine, dima itd.

Aktivno otkrivanje, 3D zaštita :radar će aktivno aktivirati alarm i aktivirati video alarm za zaključavanje cilja u stvarnom vremenu, snimiti videozapis alarma i procijeniti u kontrolni centar.

Inteligentan, pouzdan, niska stopa lažnih alarma :U kombinaciji s inteligentnim algoritmima, sustav ima precizne performanse otkrivanja i može učinkovito filtrirati drveće i ptice kako bi smanjio lažne alarme.

Jednostavno rukovanje, otvorena arhitektura, dobra kompatibilnost:Sustav ima otvorenu arhitekturu i može fleksibilno pristupiti više sigurnosnih platformi. Široko se koristi u sudskim, aerodromskim, naftnim poljima, lukama i drugim ključnim scenarijima primjene.


O Nanoradaru:

Nanoradar, osnovan 2012. godine, specijaliziran je za istraživanje i razvoj, proizvodnju i prodaju milimetarskih radara za primjene poput dronova, sigurnosnih, automobilskih i posebnih industrijskih. Pokrivamo radar na frekvencijskim opsezima od 24 GHz, 77 GHz i 79 GHz, s tehničkim fokusom na MIMO sustav. Nanoradar je uspješno razvio više od 10 modela MMW radara koji se prodaju u više od 10 zemalja poput Sjedinjenih Država, Južne Koreje, Britanije, Francuske itd. Nanoradar je ostvario trostruki godišnji rast prodaje i jedan je od vodećih milimetara proizvođači valnih radara u Kini.


PREV: Multidimenzionalna fuzija owKako radar milimetrskog vala pomaže u sigurnoj pomoći za tešku opremu

SLJEDEĆI : Nanoradar poziva partnere da nam se pridruže na CPSE 2019 u Kini Shenzhen