黑龙江雷达测量

时间:2023年11月15日 来源:

列车障碍物探测与防撞系统采用先进的主动、非接触式探测技术,旨在为列车运行提供安全保障。系统的**部件包括探测主机、二次雷达、微波雷达等。通过对所有雷达测量数据的融合,该系统能够实时探测运行列车前方轨道区的障碍物,从而提供及时预警和防撞功能。该系统具备出色的性能参数。探测距离可达2000米(直线),探测精度优于1米,射频功率为27dBm,通信模式为RS485/CAN,电源功率小于8瓦特。此外,该系统的频点授权为ISM免授权(非UWB,UWB不合规)。通过融合视觉数据和雷达测量数据,该系统能够实现对运行列车前方轨道区的障碍物进行实时探测。对于列车运行过程中出现的障碍物,系统可以通过二次雷达在ATP切除模式下进行实时距离测量,并提供列车辅助防撞预警,为列车运行提供安全保障。这一先进的列车障碍物探测与防撞系统,不仅在探测距离和精度方面表现***,同时在通信和电源方面也具备出色的性能。通过提供准确的障碍物探测数据和实时的预警功能,该系统为列车运行提供了关键的安全保护,进一步确保了铁路运输的安全性和可靠性。轨道交通如何避免碰撞?黑龙江雷达测量

列车障碍物探测与防撞系统具备高精确度和可靠性的优势。它能够在各种复杂的天气和环境条件下正常运行,并有效地避免可能的碰撞事故。该系统的应用不仅提高了列车运输的安全性,同时也提升了运输效率,减少了事故和意外事件的发生。总结而言,列车障碍物探测与防撞系统利用主动、非接触式探测技术,通过对多个传感器数据的融合,实现对运行列车前方轨道区域障碍物的实时探测和距离测量。该系统在提供安全保障的同时,提高了列车运输的效率和可靠性。通过应用这一系统,我们能够进一步确保铁路运输的安全性,为乘客和工作人员提供更加安全和可靠的旅程。山东雷达方案轨道交通雷达如何应用于地铁和列车的防碰撞?

列车防撞雷达探测|RADAR 提供多目标雷达、二次防撞雷达、光电雷达产品,可应用于交通、智慧工厂、通用安防、低空防御等场景  雷达 Radar Up to 77 Ghz radar, mainly for general public safety market. 业界性能**强的无线电 CAS 雷达 — DG5000. 高精度:基于Chirp小孔径雷达宽带脉冲测量体制,通过基于时间机制的双向对称TOF测量技术,实现稳定的1~3m实用测量精度;多场景:支持1D防碰撞、ZONE识别应用,可升级2D系统级定位;**快测量:TOF单次测量时间小于1.8ms,其中无线电带宽占用时间*0.7ms。

轨道交通防撞雷达是现代轨道交通系统中至关重要的一项技术,致力于保障列车的安全运行。该技术利用先进的传感器和算法,实时监测轨道上的障碍物,如其他列车、车辆或行人等,以避免碰撞事故的发生。轨道交通防撞雷达具备高度准确的探测能力和快速响应的特点,能够实时识别前方障碍物的位置和距离。一旦检测到潜在的碰撞威胁,系统会立即向驾驶员和相关操作人员发出警报信号,让他们能够及时采取措施,避免碰撞事故的发生。该技术的应用不仅提高了列车的运行安全性,还提高了运行效率。通过实时监测和预警功能,驾驶员可以更好地控制列车的速度和距离,确保行车的平稳和顺利。此外,轨道交通防撞雷达还可以与列车控制系统相互配合,实现自动化的列车操作,提高整体系统的效率和准时性。随着轨道交通系统的不断发展,轨道交通防撞雷达将进一步创新和改进,以适应高速、高密度的运行需求。它的应用将更加普及和***,为乘客提供更安全、舒适的出行体验。高铁防撞系统 预警二次雷达,探测距离远达2km。

轨道交通防撞雷达是一项关键的技术,为轨道交通系统带来了重要的安全保障。该技术通过使用高精度的传感器和先进的数据处理算法,实时监测轨道上的障碍物,以避免碰撞事故的发生。在轨道交通系统中,列车行驶速度较高,因此防撞雷达技术至关重要。该技术能够精确探测前方障碍物的位置和距离,并在潜在的碰撞风险出现时即刻发出警报,提醒驾驶员及时采取避免碰撞的措施。通过使用射频、激光或声波等技术,轨道交通防撞雷达能够适应不同的环境条件,并在恶劣天气和低能见度情况下维持高效的工作性能。这种技术的速度和准确性可以减少事故的风险,保障列车和乘客的安全。除了提供实时监测和警报功能,轨道交通防撞雷达技术还能与其他列车控制和监控系统集成,实现自动化和智能化的列车运行。它可以为列车提供优化的速度和距离管理,提高列车行驶的效率和安全性。对于大量设备的应用,可进行开放性定制;软件用户接口(API)支持国际标 准ISO24730,满足多样化需求。;福建雷达选择

地铁列车防碰撞防追尾系统。黑龙江雷达测量

列车防撞雷达典型特性高精度:基于Chirp小孔径雷达宽带脉冲测量体制,通过基于时间机制的双向对称TOF测量技术,实现稳定的1~3m实用测量精度;多场景:支持1D防碰撞、ZONE识别应用,可升级2D系统级定位;**快测量:TOF单次测量时间小于1.8ms,其中无线电带宽占用时间*0.7ms;**远测量:支持27dBm可调节的信号覆盖,在6~8dBi全向天线环境中达到600~1500m测量范围,定向天线时能达到2000m以上的1D动态测量范围,且完全符合国家无线电标准。精细同步:无需有线连接,即可自动实现优于0.6ns时间精度的设备同步网络,实现高效的设备间协调;高刷新率:较大的刷新率调节范围,支持点对点比较高400Hz的测量速度;在多设备系统中,0.1~10HZ可调。高密度:支持10hz@12个雷达以上的局域高密度测量,整个系统容量不加限制;强适应性:具有较强的抗多径能力,即使7/8信号**扰,也可正确测量。另外采用对称测量机制,避免南北方温度差异引起的适用性问题;场景规划:完善的管理工具,支持基于API的虚拟化定位、测量场景规划与配置;模块化定制:支持不同系统集成商的产品设计改进需求;支持定位基站扩展与应用定制;支持定制多种防护标准设备。黑龙江雷达测量

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