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未来通感一体技术的应用与测试浅析


当前在智能汽车、智能家居、低空经济,都对感知与通讯结合技术提出新的要求,充分共享无线通信和雷达感知的时间、空间等多维度的资源,实现两者技术的共存、互助与共惠。

 

为实现更加可靠的物理连接,通感一体化技术需要Sub-6G、毫米波、可见光、太赫兹等多频段按需协同感知,以满足不同业务的感知和通信需求。

 

2024年是5G-A商用元年,作为5G-A的重要新增能力和创新方向之一,通感一体化备受关注。通感一体化即通信感知一体化,可以理解为通信和感知系统的融合,将多维感知信息将在多个分布式感知服务器间高效智能交互,赋予网络更强大的感知能力。

 

通信感知一体化由于多感官性、交互性、智能化等特点在智能制造与工业、低空经济、智慧交通、智能家居、人机交互、环境监测等领域具有广泛的应用场景。

 

智能家居

通信感知一体化系统可以利用基站或者Wi-Fi路由器发射的无线信号来实现对人的动作和行为的精细感知,实现人机互动,如通过不同姿势,可以切换操纵家具电器;在危险区域如阳台窗户,发出信号监测防止高空抛物。

 

智慧交通

通感一体系统可利用通信基站站点高、覆盖广的特点,实现车辆间的高速通信和周边环境感知,支持智能交通管理。

 

低空经济

在无人机上部署通信感知一体化系统可以提升通信与感知功能间的相互协作感知能力。针对高精感知跟踪等复杂度较高的计算任务,无人机可将本地处理结果汇总至地面基站处,并由地面基站完成感知信息聚合处理,可完成警务安防、灾难现场救援、战场信息监测、物流运输、交通治理、农林防护等。

 

面对上述未来通感一体化技术的不断发展,无线信号感知中的相控阵雷达,以及无线通信的中网络质量均提出来较高的要求,需要更加可靠、稳定、高效的测试方案以作应对。

 

其中程控衰减器被广泛运用于测试以及模拟一些实际环境中信号衰减的情况,以验证无线通信系统的性能,显得尤为重要。

 

测试方案

中微普业具备丰富的通道信号调节行业经验,目前已经拥有多种成熟毫米波程控衰减产品,可满足各种信号调节场景,尤其是在毫米波大功率信号调节场景下具备国内领先优势,可原位替代进口产品。

Eband 大功率可调程控衰减器

 

Ka波段可调衰减器

 

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