隧道人员定位系统有那些用途?

2024-04-29 17:47

1. 隧道人员定位系统有那些用途?

隧道施工时的人员定位一般是选择UWB高精度定位,主要依靠UWB技术,配合UWB定位基站和UWB工卡实现的。

简单介绍下UWB高精度定位方案,UWB无线通信是一种不用载波,而采用时间间隔极短(小于1ns)的脉冲进行通信的方式,也称作脉冲无线电(ImpulseRadio)、时域(TImeDomain)或无载波(CarrierFree)通信。具有穿透力强、功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低、能提供精确定位精度等优点,在室内或者建筑物比较密集的场合可以获得良好的定位效果,同时在进行测距、定位、跟踪时也能达到更高的精度。因此,超宽带技术可以应用于室内静止或者移动物体以及人的定位跟踪与导航,且能提供十分精确的定位精度。
UWB定位采用的是TDOA定位算法,通过测量出不同基站与移动终端的传输时延差来进行定位。SKYLAB UWB高精度室内定位方案的定位原理就是通过在室内布置4个已知坐标的定位基站,需要定位的人员或者设备携带定位标签,标签按照一定的频率发射脉冲,不断和四个已知位置的基站进行测距,通过一定的算法精确的计算定位标签的位置。目前UWB定位系统也可以提供3D定位功能,此定位系统采用TDOA和AOA两种定位算法,已达到3D定位的效果。
UWB定位主要应用于室内高精度定位,用于在一定空间范围内获取人或物的位置信息。基于SKYLAB UWB技术的室内定位方案正在逐步渗透机场、展厅、 写字楼、仓库、地下停车、监狱、军事训练基地等需要使用准确的室内定位信息的应用,能够实时了解关键物体(携带定位标签的人员、设备)的位置,准确的记录关键物体移动的行为轨迹,对设备点的定期巡检,实时监控还能够对危险区域进行告警,提醒访客和其他非相关人员不要靠近危险区域。

隧道人员定位系统有那些用途?

2. 隧道施工时的人员定位是怎样实现的呢,有什么样的作用?

隧道施工时的人员定位一般是选择UWB高精度定位,主要依靠UWB技术,配合UWB定位基站和UWB工卡实现的。

UWB定位系统框图
简单介绍下UWB高精度定位方案,UWB无线通信是一种不用载波,而采用时间间隔极短(小于1ns)的脉冲进行通信的方式,也称作脉冲无线电(ImpulseRadio)、时域(TImeDomain)或无载波(CarrierFree)通信。具有穿透力强、功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低、能提供精确定位精度等优点,在室内或者建筑物比较密集的场合可以获得良好的定位效果,同时在进行测距、定位、跟踪时也能达到更高的精度。因此,超宽带技术可以应用于室内静止或者移动物体以及人的定位跟踪与导航,且能提供十分精确的定位精度。
UWB定位采用的是TDOA定位算法,通过测量出不同基站与移动终端的传输时延差来进行定位。SKYLAB UWB高精度室内定位方案的定位原理就是通过在室内布置4个已知坐标的定位基站,需要定位的人员或者设备携带定位标签,标签按照一定的频率发射脉冲,不断和四个已知位置的基站进行测距,通过一定的算法精确的计算定位标签的位置。目前UWB定位系统也可以提供3D定位功能,此定位系统采用TDOA和AOA两种定位算法,已达到3D定位的效果。
UWB定位主要应用于室内高精度定位,用于在一定空间范围内获取人或物的位置信息。基于SKYLAB UWB技术的室内定位方案正在逐步渗透机场、展厅、 写字楼、仓库、地下停车、监狱、军事训练基地等需要使用准确的室内定位信息的应用,能够实时了解关键物体(携带定位标签的人员、设备)的位置,准确的记录关键物体移动的行为轨迹,对设备点的定期巡检,实时监控还能够对危险区域进行告警,提醒访客和其他非相关人员不要靠近危险区域。

3. 隧道人员定位系统品牌有哪些?

由于隧道工作存在一定安全隐患,为保障人员安全,应当采用隧道人员定位系统对工作人员实施实时定位,防止险情发生。目前市面上有关隧道人员定位系统的品牌还是挺多的,优质的隧道人员定位系统应具备以下要点:
    1、系统定位精度可分为亚米级定位、米级定位、区域级定位,企业要根据使用需求进行选择。
2、能否满足需求
系统能否满足企业的需求、解决隧道面临的安全问题,是选择隧道人员定位系统需要考虑的问题之一。
3、功耗与续航
定位设备的功耗也是需要考虑的问题,选择续航能力强、电池容量大的设备,可避免设备频繁充电或换电池的现象发生。
4、部署难易程度
隧道属于高危区域,因此定位系统应安装简单,无需大量布电线、网线,避免因布线造成的安全隐患。

隧道人员定位系统品牌有哪些?

4. 用于隧道管廊的人员定位系统其定位原理是什么?

超宽带(UWB)技术是一种使用1GHZ以上带宽无载波通信技术,利用纳秒至微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据。以智物达“智寻”超宽带(UWB)人员定位系统为例,其主要有以下特点:
(1)定位精度高:通常精度10-20厘米,一维精度0.5米;
(2)抗干扰性能强:不受高压线,手机信号,电台等电磁信号干扰,也不干扰这些信号;
(3)系统容量大:单区域可以兼容5000个定位标签,最大可以支持1万多个;
(4)功率非常小:定位标签1HZ刷新速率功耗0.6mW,定位基站功耗5W;
(5)穿透能力强:木板、玻璃等遮挡不影响定位精度。
“智寻”超宽带(UWB)人员定位系统在隧道管廊的定位原理是:高速公路隧道人员或物品上所佩戴的定位标签利用脉冲信号发射出位置数据,定位基站接收,计算出定位标签信号达到不同定位基站的时间差,然后处理软件对位置进行结算,最终得到被定位物体的位置。

5. 隧道人员定位如何实现?有哪些功能?

隧道人员定位如何实现:隧道人员定位实时位置显示、隧道人员定位考勤:携卡人员出入洞时刻考勤。可以采用UWB(Ultra-Wide-Band,超宽带)技术实时定位监管系统,结合人脸识别、视频监控系统等实现对隧道施工人员、设备、物资的实时定位,有效获取人员、物资位置信息、时间信息、轨迹信息等,及时发现遗漏异常行为。1.隧道人员定位实时位置显示通过平面、立体和列表三种视图方式实时显示定位区域内不同类型人员(标签)的实时位置,方便监管人员随时了解定位区域内不同类型人员(标签)的实时状态,可以分区域统计人数。UWB室内定位系统可随时查看作业人员的位置、分布区域、运动路线、工作时长等信息,有助于优化其作业流程,一旦发生事故可依据定位快速疏导,保障高危区域人员安全。2.隧道人员定位考勤:携卡人员出入洞时刻考勤软件可自动生成某个时间段的考勤报表,记录原始进出洞时间,通过姓名和卡号、工号可以进行查询、导出个人的考勤记录。也可以通过定位区域内人员工种类型、部门类型等查询、导出团体的考勤记录。恒高科技隧道人员定位系统可结合LED广播形式的方式直观查看出勤率、管理人员、管理单位以及各个班组的出勤人数。3.隧道人员定位系统还具有:挖掘面高精度定位、重点区域出入考勤数据、限制区域出入时刻及报警、洞内工作时间、洞内和重点区域人员数量、洞内人员活动路线等监测、显示、打印、存储、查询、异常报警、路径跟踪、管理等功能。

隧道人员定位如何实现?有哪些功能?

6. 隧道人员定位如何实现?有哪些功能?

隧道人员定位如何实现:隧道人员定位实时位置显示、隧道人员定位考勤:携卡人员出入洞时刻考勤。
可以采用UWB(Ultra-Wide-Band,超宽带)技术实时定位监管系统,结合人脸识别、视频监控系统等实现对隧道施工人员、设备、物资的实时定位,有效获取人员、物资位置信息、时间信息、轨迹信息等,及时发现遗漏异常行为。

1.隧道人员定位实时位置显示
通过平面、立体和列表三种视图方式实时显示定位区域内不同类型人员(标签)的实时位置,方便监管人员随时了解定位区域内不同类型人员(标签)的实时状态,可以分区域统计人数。
UWB室内定位系统可随时查看作业人员的位置、分布区域、运动路线、工作时长等信息,有助于优化其作业流程,一旦发生事故可依据定位快速疏导,保障高危区域人员安全。
2.隧道人员定位考勤:携卡人员出入洞时刻考勤
软件可自动生成某个时间段的考勤报表,记录原始进出洞时间,通过姓名和卡号、工号可以进行查询、导出个人的考勤记录。也可以通过定位区域内人员工种类型、部门类型等查询、导出团体的考勤记录。
恒高科技隧道人员定位系统可结合LED广播形式的方式直观查看出勤率、管理人员、管理单位以及各个班组的出勤人数。
3.隧道人员定位系统还具有:挖掘面高精度定位、重点区域出入考勤数据、 限制区域出入时刻及报警、洞内工作时间、洞内和重点区域人员数量、洞内人员活动路线等监测、显示、打印、存储、查询、异常报警、路径跟踪、管理等功能。

7. 隧道人员定位那种定位方案较好?隧道定位怎么实现

星智控UWBLOC精准定位系统,可以用于隧道,管廊,矿井,等地下空间人员,车辆,物资精准定位,定位精度优于30厘米。

隧道人员定位那种定位方案较好?隧道定位怎么实现

8. 隧道精确定位系统有哪些神奇之处,使用了啥技术原理啊

超宽带(UWB)技术是一种使用1GHZ以上带宽无载波通信技术,利用纳秒至微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据。以智物达“智寻”超宽带(UWB)人员定位系统为例,其主要有以下特点:
(1)定位精度高:通常精度10-20厘米,一维精度0.5米;
(2)抗干扰性能强:不受高压线,手机信号,电台等电磁信号干扰,也不干扰这些信号;
(3)系统容量大:单区域可以兼容5000个定位标签,最大可以支持1万多个;
(4)功率非常小:定位标签1HZ刷新速率功耗0.6mW,定位基站功耗5W;
(5)穿透能力强:木板、玻璃等遮挡不影响定位精度。
“智寻”超宽带(UWB)人员定位系统在隧道管廊的定位原理是:高速公路隧道人员或物品上所佩戴的定位标签利用脉冲信号发射出位置数据,定位基站接收,计算出定位标签信号达到不同定位基站的时间差,然后处理软件对位置进行结算,最终得到被定位物体的位置。
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