人體存在毫米波雷達模組提升智能家居場景新體驗,毫米波雷達技術的應用已成為今年年初智能家居產品創新的重要方向,相關廠家發布了基于毫米波雷達技術的現有傳感器產品。毫米波雷達的技術應用原理是什么?毫米波雷達技術的發展經歷了什么樣的技術階段?等核心話題集中討論,旨在為行業合作伙伴帶來對毫米波雷達技術應用的深入解讀。
1.從技術角度看,人體存在毫米波雷達模組技術具有體積小、重量輕、波束窄、精度高、抗干擾能力強等優點。在應用端,毫米波雷達技術支持全天候工作,可持續調頻跟蹤,支持高分辨率多目標監控。
2.人體存在毫米波雷達模組技術在智能家居場景中的深入應用,也將極大地刺激人、設備和空間之間的連接和整合,極大地幫助多設備之間的連接、交流和穩定。
3.空間定位對于智能家居來說,就像移動手機對于互聯網一樣,是一個巨大的創新。與桌面相比,移動互聯網時代相對于桌面時代PC在互聯網時代,移動應用的數量大大爆發,應用與用戶的交互頻率大大提高,場景的響應速度和體驗也大大提高。
4.自2015年以來,許多中國制造商已經開始涉足毫米波雷達等不同波段領域,并在健康管理和監測等不同細分應用中取得了突出成果。
5.毫米波雷達對人體的影響遠低于普通智能手機對人體的影響,可以忽略不計,不用太擔心。
6.在同一場景應用中,經過二次計算和相關產品位置調整和避免,許多毫米波雷達傳感器在同時工作時不會相互影響。
7.在成本控制方面,雖然國內毫米波雷達傳感器產品價格差異較大,但隨著技術的發展,毫米波雷達傳感器產品在成本控制方面的優勢將進一步凸顯。
8.在未來的應用中,人體存在毫米波雷達模組技術將能夠應用AI該技術實現了更好的集成,并在應用端和管理端帶來了更高效的功能處理。毫米波雷達技術在未來有著廣闊的應用空間。
什么是毫米波雷達?毫米波雷達的技術應用原理是什么?與傳統雷達技術相比,毫米波雷達的區別和優勢是什么?毫米波雷達技術開始是廣泛應用于自動駕駛領域。與室內場景的應用相比,它在技術授權和工作原理上有很大的差異。汽車是運動車輛測量相對運動,室內應用是靜態測量微動。這對行業從業者來說是一個很大的挑戰。從技術角度看,毫米波雷達技術具有體積小、重量輕、波束窄、精度高、抗干擾能力強等優點。在應用端,毫米波雷達技術支持全天候工作跟蹤,支持高分辨率多目標監控。
市場上常見的人體傳感器,即PIR被動熱釋電紅外傳感器已有幾十年的歷史,但它一直存在一個問題:它只能做移動檢測,不能做出準確的判斷。衛生間和會議室安裝了人體,如果沒有檢測到人們的移動,就會誤關燈。目前,許多智能相機也有移動檢測和人形識別,但這些基于視覺的產品會帶來隱私問題。
在產品端,人體存在毫米波雷達模組人體存在傳感器,人體存在傳感器可以通過毫米波雷達監測靜態人體,準確判斷是否有人;可進行空間定位、接近距離等多種檢測,監測范圍涵蓋120個水平角°,徑向檢測10米,支持實現全屋智能聯動。同時,與傳統相比,與傳統相比。PIR技術應用,應用毫米波雷達技術穩定無條件,除了改善衛生間、客廳生活體驗外,還能使辦公和家庭場景更節能;毫米波的低隱私泄漏特性也可以讓用戶放心使用。人體存在毫米波雷達模組在智能家居場景中的深入應用,也將極大地刺激人、設備和空間之間的連接和整合,極大地幫助多設備、連接和穩定之間的連接。
單一產品、各種天花板和壁掛安裝、存在、生命體征、跌倒監測應用。人體存在毫米波雷達模組傳感器,支持靜態檢測、室內定位和干擾源配置。云端支持存在、室內定位和跌倒識別。關于毫米波空間定位的應用,新一代人體傳感器的應用數據占空間定位場景的三分之一;這是一項非常受歡迎的技能。很多極客玩家稱贊室內定位在整個房子領域GameChanger的功能。
空間定位對于智能家居來說,就像移動手機對于互聯網一樣,是一個巨大的創新。與桌面相比,移動互聯網時代的桌面時代。PC在互聯網時代,移動應用的數量大大爆發,應用程序與用戶之間的互動頻率大大提高,場景的響應速度和體驗也大大提高。場景首先是為人服務的,在整個房子的智能領域,需要連接人、設備、空間,在過去,連接有缺陷,普通人體不能連接;人體存在毫米波雷達模組的定位功能,使各端連接成為現實,未來借助室內定位,整個房子場景可以實現無縫連接。從毫米波雷達技術產業鏈的發展來看,目前毫米波雷達技術主要應用于智能、健康監控、家用電器三個領域,基于芯片、模塊等技術為設備產品帶來新的改進和變化。
毫米波雷達技術的發展經歷了什么樣的技術階段?與傳統雷達技術的應用相比,毫米波雷達技術的應用相對較晚。21世紀初,毫米波雷達技術僅在汽車和其他領域得到零星應用,而毫米波雷達技術在中國的廣泛應用相對較晚,但發展更快。自2015年以來,許多中國制造商已經開始涉足毫米波雷達等不同的波段領域,并在健康管理和監測等不同的細分應用中取得了突出的成果。
針對毫米波雷達未來的技術發展方向,從全屋智能用戶的角度來看,人體存在毫米波雷達模組具有以下應用路徑,毫米波在該領域的技術發展也將相應匹配。是否有人需要實現靜態存在檢測和常規CFAR該方法不能完全覆蓋所有毫米波的存在判斷、干擾識別、空間背景自適應、軟件補償方法,甚至借助多徑效應的積極應用,幫助視覺距離的存在判斷;人們在哪里,有多少人。技術上需要使用毫米波的角度識別、距離識別、多目標跟蹤,并根據多徑效應的負面特征進行鬼影消除算法;人是怎么樣,什么狀態。
在目前的智能家居系統方案設計中,人體存在毫米波雷達模組功能產品的應用優勢逐漸凸顯,毫米波雷達功能產品可以帶來更準確的判斷,實現更準確的聯動,大大提高產品的準確性和穩定性,在人類啟動等基本場景中。同時,毫米波雷達還可以大大提高監測睡眠、呼吸、老年人跌倒姿勢判斷等復雜場景的準確性。
同時,關于行業更關心的毫米波雷達技術是否會對人體造成一定的傷害,iphone12和iphone13在美國支持毫米波頻帶。人體存在毫米波雷達模組對人體的影響遠低于普通智能手機對人體的影響,可以忽略不計,不用太擔心。
同時,針對毫米波雷達傳感器與微波傳感器的區別,毫米波實際上只是微波的一部分,技術性能波長較短,檢測能力較小;此外,與傳統紅外傳感器相比,毫米波雷達傳感器對運動檢測的準確性更高,可以確定移動物體的方向、速度、距離、位置等,隨著成本的降低和算法的發展,雷達技術的替代PIR技術已經成為一種新的趨勢。此外,在同一場景應用中,經過二次計算和相關產品位置調整和避免,許多毫米波雷達傳感器在同時工作時不會相互影響。在成本控制方面,雖然國內毫米波雷達傳感器產品的價格差異較大,但隨著技術的發展,毫米波雷達傳感器產品在成本控制方面的優勢將進一步突出。
在未來的應用中,人體存在毫米波雷達模組將能夠應用AI技術實現了更好的集成,并在應用端和管理端帶來了更高效的功能處理。在未來的場景應用中,毫米波雷達技術將在家用電器、健康護理、全屋智能等領域有廣泛的應用空間。