智能家居24g毫米波雷達傳感器模塊人體靜止實時感應,傳統的紅外傳感器,當紅外運動高于環境溫度時,可以檢測到,不能檢測到。簡單地說,目前的紅外傳感器只能檢測到人體的運動,但不能檢測到人體是否在一個空間內靜止,如果睡著或靜止,紅外傳感器的真實存在狀態無法感知。用一個簡單的例子來解釋,當用戶在家里的沙發上休息時,燈可能會聯動熄滅,空調可能會聯動關閉;上廁所專注于看手機,廁所燈和排氣扇也會關閉,這種智能場景會給用戶帶來麻煩。
在智能家居中,與廣泛使用的紅外運動傳感技術相比,對環境和被測目標的物理特性有很大的限制,24g毫米波雷達傳感器模塊的運動檢測精度更高,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,雷達技術被取代PIR技術已經成為一種新的趨勢。簡單地說,人體處于靜止狀態,但會有一些小的身體動作,如翻書、玩手機、打字等,可以檢測到毫米波雷達。
事實上,由于國內毫米波雷達行業起步較晚,核心技術積累較少,關鍵的毫米波核心幾乎被全球半導體公司壟斷。因此,突破高頻毫米波雷達的技術瓶頸對我國毫米波雷達行業具有重要意義。目前,國內毫米波雷達已開始大規模應用,如家用電器等內置應用。
更準確的判斷,24g毫米波雷達傳感器模塊可以實現更準確的聯動,信息收集需要高精度傳感器,準確的信息收集是智能的保證,所以在應用場景中,信息收集水平越多,數據越準確,聯動體驗越好,這也是業內人士認為未來的智能體驗依賴于高精度AI傳感器被推動。如果保持固定的姿勢或只是微動,傳感器傳感器實際上無法感覺到人體的存在。
24g毫米波雷達傳感器模塊有以下優點:
外觀設計美觀:毫米波穿透性好,可穿透塑料。對于終端來說,可以有很好的設計外觀,更好的整合外觀。
微動檢測:室內人員在室內靜止,但身體有局部動作,包括手指動作、手臂抖動、說話、搖頭等動作,甚至胸部有規律呼吸引起的起伏,根據微普勒信息實現準確的存在判斷。
不害怕干擾全天候:對于物體的檢測,也不要害怕任何顏色,即使是透明的玻璃、衣服、木板、塑料,只要有運動,毫米波雷達也可以檢測到。不害怕溫度和煙霧氣體,也不害怕安裝在潮濕的浴室和油煙較大的廚房。表面暴露在強光下,長時間不清潔或有污漬和灰塵,影響很小。
檢測范圍大:視角也遠大于紅外,檢測范圍更廣,主要大面積安裝,也需要較少的設備,節約成本。
良好的隱私相同精度的檢測可能需要攝像頭,但24g毫米波雷達傳感器模塊不侵犯隱私。
綠色節能:聯動控制設備自動啟停,減少不必要的電力浪費,實現開關和無影響。與家用燈具的能耗相比,24g毫米波雷達傳感器模塊具有高頻、低功率、低能耗。
檢測數據多:同時檢測速度、姿態、角度等綜合參數。
連續跟蹤:通過連續調頻,可以連續跟蹤家庭目標,甚至到靜止目標也可以保持跟蹤不丟失。
3D姿勢定位:行為姿勢、站立、坐著、躺著都可以成像雷達。毫米波雷達可以同時測量目標的方向角和俯仰角,從而獲得豐富的被測目標的點信息。利用獲得的信息,可以獲得目標在三維空間(水平、垂直和高度)的分布狀態,根據目標在三維分布的關系,以及目標的高度變化和時間關系來判斷目標的姿勢(如站立、坐著、躺著和摔倒),以區分成人和兒童、人和寵物的需求。
與汽車不同算的各?????需求,不像汽車,大多是線性運動,家庭往往是復雜的運動,測量,多點復雜的散射器。
以下基本場景是24g毫米波雷達傳感器模塊可以輕松實現的場景,高階場景是紅外傳感器無法輕易實現的場景。
基本場景:有人時,燈光、空調等設備會一直開著,人離開房間時會自動關閉。
高階場景:
?蹲坑看手機不動,照明和排氣系統保持工作。
?沙發小睡,空調保持正常運行,燈光調整到昏暗。
?在臥室睡覺時,主動智能可以判斷人體的睡眠狀態,自動調、窗簾等進入睡眠模式和起床模式。
?鑒于老年人的緊急情況,如呼吸心率異常、跌倒姿勢判斷,如果1分鐘內沒有起床動作,主動智能可以立即提醒孩子知道,撥打緊急聯系電話。
?根據雷達波計算的房間面積,加上人的姿勢和位置判斷,控制空調的出風量、出風角度,調整揚聲器的適當音量。
?小孩,寵物獨自留在家里,及時發出預警,攝像頭跟蹤照顧。
?定期采樣部署各雷達報告目標人員數據,轉換為全屋坐標數據,24g毫米波雷達傳感器模塊全屋坐標數據記錄在全屋模型中,不僅感知是否有人如此簡單,通過人員數量判斷是否實施家庭場景、整體空調送風、新風系統送風。
?在全屋跟蹤過程中,根據各檢測分區門線區目標人員丟失/新增情況,判斷是否發生跨域事件。如果發生跨域事件,將跨域目標人員信息繼承到新區相應的新點,實施跟蹤照明等場景。
?例如,打開觀看模式,通過24g毫米波雷達傳感器模塊檢測人的位置,自動調整燈光、窗簾、屏幕、揚聲器,形成環繞三維聲音播放,帶來沉浸式觀看體驗。
?通過雷達的方向判斷,用于玄關的離家/回家場景判斷人是進是出。
?利用攝像頭、溫濕度傳感器、煙霧傳感器等設備,將空間感知與多種信息相結合,創造多種信息整合感知空間。