Top-Down Co-Design
Wir verwenden eine Co-Design-Methode auf Systemebene, die sicherstellt, dass die Hardware-Ressourcen maximal genutzt werden, um die ultimative Leistung des Radarsystems von Anfang an zu erreichen.
Unsere Radarsysteme basieren auf einer einheitlichen, vierschichtigen Architektur. Diese Top-Down-Co-Design-Methode stellt sicher, dass unsere Hardware und Software in perfekter Synergie arbeiten, die Ressourcenauslastung maximieren und das volle Potenzial des Radars von Grund auf freisetzen.
Die Einheit von extremer Leistung und Zweckmäßigkeit
Wir verwenden eine Co-Design-Methode auf Systemebene, die sicherstellt, dass die Hardware-Ressourcen maximal genutzt werden, um die ultimative Leistung des Radarsystems von Anfang an zu erreichen.
Wir gehen über Laborspezifikationen hinaus. Unsere Designs sind tief verwurzelt in der Lösung der realen Probleme komplexer Umgebungen wie Flughäfen und kritischer Infrastrukturen und gewährleisten Robustheit und Zuverlässigkeit, wo es am wichtigsten ist.
Die Herausforderung von Low-Slow-Small (LSS)-Zielen meistern
Unser Radar erstellt in Echtzeit eine dynamische Clutter-Karte, die es ihm ermöglicht, Störungen aus der Umgebung adaptiv zu unterdrücken und schwache Zielsignale selbst bei extrem niedrigen Signal-zu-Clutter-Verhältnissen zuverlässig zu erkennen.
Durch die tiefgreifende Verschmelzung mehrdimensionaler Informationen wie RCS-Fluktuationen und Mikro-Doppler-Signaturen verhindert unser System den Verlust von Spuren und eine falsche Identifizierung in dichten Szenarien wie Vogelschwärmen oder Drohnenschwärmen.
Wir wandeln Radarechos in erkennbare Merkmalskarten um und nutzen Deep Learning, um Ziele wie Vögel und Multirotor-Drohnen genau zu klassifizieren und so nicht nur Daten, sondern auch verwertbare Informationen zu liefern.
Mit Hilfe kohärenter Langzeitintegration und fortschrittlicher nichtlinearer Verarbeitungstechniken durchbrechen wir die traditionellen Empfindlichkeitsgrenzen, um Ziele mit außergewöhnlich kleinen Radarquerschnitten zu erkennen.
Der Motor für intelligente Echtzeitverarbeitung
Eine parallele Pipeline-Architektur sorgt für eine Latenzzeit von Millisekunden von der Signalabtastung bis zur Trackausgabe und ermöglicht so die sofortige Erfassung und Reaktion auf Hochgeschwindigkeitsziele, die Flugverbotszonen durchqueren.
Unsere Plattform verfügt über die immense Rechenleistung, die für komplexe Assoziationsberechnungen in Szenarien mit hoher Bevölkerungsdichte erforderlich ist, und gewährleistet selbst bei Massenvogelzügen oder Drohnenschwarmangriffen eine ungesättigte Leistung und unterbrechungsfreie Verfolgung.
Wir konzipieren unsere Plattformen mit erheblicher rechnerischer Redundanz und einer offenen Architektur, die viel Raum für zukünftige Entwicklungen und die Integration von Algorithmen der nächsten Generation bietet.
Ein System für mehrere Szenarien, einfach zu implementieren
Der Einsatz des Radars für verschiedene Anwendungsszenarien ist so einfach wie das Einstellen von Parametern über eine grafische Benutzeroberfläche, was die Einstiegshürde und die Einsatzzeit drastisch senkt.
Unsere Systeme liefern hochpräzise Zielortungsdaten und verfügen über eine offene API, so dass sie als zentrale Wahrnehmungseinheit in einem größeren Sicherheits-Ökosystem dienen können. Sie lassen sich nahtlos in PTZ-Kameras, Effektorsysteme und C2-Plattformen von Drittanbietern integrieren - ganz einfach per Plug-and-Play.
Vom fortgeschrittenen Code zum Vorteil in der realen Welt
-Angewandte Technologie: Adaptive Clutter-Verarbeitung & AI-Zielklassifizierung
-Wie es funktioniert: Unser System filtert auf intelligente Weise Bodenstörungen durch die Flughafeninfrastruktur heraus und klassifiziert Vogelschwärme genau, so dass die Flugsicherung frühzeitig gewarnt wird, um Vogelschlag zu verhindern, selbst bei dichtem Nebel oder in der Nacht. Diese Fähigkeit beruht direkt auf unserem Kernalgorithmus, wie in unserem Whitepaper zur Technologie beschrieben.
-Angewandte Technologie: Mehrdimensionales Fusions-Tracking und Hochleistungsrechnen
-Wie es funktioniert: Wenn sich ein Drohnenschwarm einer Grenze nähert, verfolgen die Hochleistungscomputerplattform und die fortschrittlichen Verfolgungsalgorithmen unseres Radars jede einzelne Drohne und liefern präzise Daten, um Gegenmaßnahmen einzuleiten und die Bedrohung wirksam zu neutralisieren - ein Szenario, das in mehreren Feldtests bestätigt wurde.
-Angewandte Technologie: Erkennung schwacher Signale und offene Integration
-Wie es funktioniert: Bei kritischen Infrastrukturen wird eine getarnte Drohne mit niedrigem RCS, die sich in geringer Höhe nähert, von unseren empfindlichen Algorithmen für schwache Signale erkannt. Das System sendet sofort die Koordinaten des Ziels über seine offene API an eine integrierte PTZ-Kamera zur visuellen Bestätigung und an ein akustisches Abschreckungsmittel für eine automatische Reaktion.
-Angewandte Technologie: Radar-Video-Fusion und offene Architektur
-Wie es funktioniert: In städtischen Umgebungen fungiert unser Radar als primärer, flächendeckender Sensor zur Erkennung anomaler Aktivitäten. Seine offene Architektur ermöglicht die nahtlose Integration mit akustischen/optischen Abschreckungsmitteln und Kommando- und Kontrollplattformen, wodurch ein fahrzeugmontiertes, reaktionsschnelles System für öffentliche Sicherheitsmissionen entsteht.
Unsere Ingenieure sind bereit, sich eingehend mit Ihren technischen Anforderungen zu befassen und zu demonstrieren, wie unsere Technologie einen entscheidenden Vorteil für Ihren Einsatz bieten kann.
Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten. Wenn für dringenden Fall, fügen Sie bitte WhatsApp/WeChat: +86 15964215221,. Oder rufen Sie direkt +86 15964215221 an.
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