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Technologie

Säulen der Kerntechnologie

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.

Eine dreischichtige Technologiearchitektur

Von der Hardware-Grundlage bis zur intelligenten Fusion - gebaut für die anspruchsvollsten Missionen

  • Zugrunde liegende Architektur

    Zugrunde liegende Architektur

    Dieses System nutzt die aktive AESA-Phased-Array-Hardware als Kernträger, die mit digitaler DBF-Strahlformung und MIMO-Mehrkanal-Transceiving-Technologien ausgestattet ist, um eine äußerst zuverlässige Radar-Hardwaregrundlage zu schaffen, die die nachfolgende Signalverarbeitung, Zielerfassung und Multisensor-Fusion unterstützt.

  • Algorithm Empowerment Illustration

    Befähigung zum Algorithmus

    Serving as the "brain" of our systems, this layer filters truth from noise. Driven by proprietary algorithms like Adaptive Stoerunterdrueckung and Track-before-Detect-Verfahren (TBD), it ensures stable operation and maintains exceptionally low false alarm rates even against heavy background clutter and dense, weak targets.

  • Technology Illustration

    Integrierte Wertschöpfung

    Vollständige Detektions- und Reaktionsfähigkeit. Durch die Integration von radargesteuertem Steer-to-Cue mit Multispektrumsbildgebung wird eine weiträumige Warnung mit präziser visueller Bestätigung kombiniert und so eine geschlossene Lösung geschaffen, die sich an verschiedene Land-, See- und Tiefflugszenarien anpassen lässt.

Kernkompetenzen der Technologie

Innovationsförderung von der Hardware-Architektur bis zu intelligenten Algorithmen

  • Aesa Dbf Architecture

    AESA- und DBF-Architektur

    Die Grundlage für unsere überragende Erkennungsleistung. Die Active Electronically Scanned Array (AESA)-Technologie kommt ohne mechanisch bewegliche Teile aus und sorgt für extreme Zuverlässigkeit und agile Strahlsteuerung. In Kombination mit Digital Beamforming (DBF) ermöglicht sie eine hochpräzise und schnelle Abtastung sowie eine robuste Verfolgung mehrerer Ziele, selbst in Umgebungen mit starken Störungen.

  • Mimo Radar Illustration

    MIMO-Radar-Technologie

    Die MIMO-Technologie nutzt die räumlichen, zeitlichen und frequenzbezogenen Dimensionen, um die Auflösung erheblich zu verbessern. Diese fortschrittliche Verarbeitung ist besonders effektiv bei der Erkennung von ultralangsamen Zielen (bis zu 0,2m/s) und seitlichen Bewegungen und überwindet die grundlegenden Einschränkungen herkömmlicher Radarsysteme.

  • Technology Illustration

    Adaptive Stoerunterdrueckung

    Der Schlüssel zum Erreichen einer außergewöhnlich niedrigen Fehlalarmrate. Unsere Algorithmen lernen dynamisch Umweltsignaturen - wie schwankende Bäume, Meereswellen oder starker Regen - und passen die Filter automatisch in Echtzeit an, um eine stabile Extraktion von schwachen Zielsignalen vor starkem Hintergrundsignal zu gewährleisten.

  • Track Before Detect Tbd Illustration

    Track-before-Detect-Verfahren (TBD)

    Wenn das Signal-Rausch-Verhältnis niedrig ist oder die Ziele dicht sind, führt unser TBD-Algorithmus eine Multi-Scan-Tracking-Korrelation und eine Energieakkumulation durch, bevor er eine Erkennungsentscheidung trifft. Dadurch wird die Erfolgsquote bei der Erkennung und Verfolgung schwacher, dichter Ziele in komplexen Szenarien drastisch verbessert.

  • Multi Spectrum Illustration

    Multispektrale Fusionsbildgebung

    Durch die Verschmelzung von hochauflösendem sichtbarem Licht mit Infrarot-Wärmebildern nutzen wir die Stärken beider Spektren. Dieser komplementäre Ansatz garantiert eine klare Zielerfassung und -identifizierung bei Tag und Nacht, bei Nebel, Rauch oder völliger Dunkelheit.

  • Intelligent Target Illustration

    Intelligente Zielverfolgung

    Durch die Integration fortschrittlicher Erfassungsalgorithmen mit hochpräziser Servosteuerung verfolgen unsere optischen Systeme automatisch und kontinuierlich hochgeschwindigkeitsfähige, äußerst manövrierfähige Ziele - entweder autonom oder unter direkter Radarführung - und zeichnen dabei wichtiges Videomaterial auf.

  • Radar Eo Intelligent Slew to Cue Illustration

    Radar-EO Intelligentes Schwenken bis zum Ziel

    Über standardisierte Schnittstellen steuern Echtzeit-Radardaten automatisch elektro-optische Kameras an, die auf erkannte Ziele schwenken und diese anvisieren. Dieser nahtlose Übergang von der flächendeckenden Überwachung zur präzisen visuellen Bestätigung schließt den Kreislauf von "erkennen" zu "identifizieren"."

  • Miniaturized High Reliability Design Illustration

    Miniaturisiertes & hochzuverlässiges Design

    Durch die bahnbrechende Miniaturisierung von TR-Modulen und die hochdichte Integration reduzieren unsere modularen Designs das Volumen, das Gewicht und den Stromverbrauch drastisch, ohne die Leistung zu beeinträchtigen, und gewährleisten einen einfachen Transport, einen schnellen Einsatz und eine robuste Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen.

Hochleistungs-Computing

Entwickelt für kompromisslose Geschwindigkeit, Präzision und Langlebigkeit

  • Technology Pic6 Illustration

    Signalverarbeitung mit extrem niedriger Latenzzeit

    Unsere Systeme ermöglichen eine automatische Lenkung im Subsekundenbereich von der Radarerfassung bis zur elektro-optischen Verriegelung. Dieser geschlossene "Detect-to-Identify"-Kreislauf wird durch Hochgeschwindigkeits-Radardatenaktualisierungsraten, intelligente Slew-to-Cue-Algorithmen und drehmomentstarke Servosysteme mit einer Reaktionsgeschwindigkeit von 100°/s² unterstützt. Unterstützt durch eine dedizierte Datenverbindung mit einer Übertragungslatenz von ≤7 ms und eine auf Microservices basierende Softwareplattform gewährleisten wir eine sofortige Befehlsausführung, so dass es für sich schnell bewegende Ziele unmöglich ist, sich unserer kontinuierlichen Verfolgung zu entziehen.

  • Technology Pic7 Illustration

    High-Density-Ziel-Erkennung

    We combine high-resolution AESA and MIMO hardware with advanced algorithms to maintain order in chaotic environments. Our Track-before-Detect-Verfahren (TBD) and multi-dimensional fusion algorithms track hundreds of targets simultaneously without confusing intersecting trajectories. By fusing radar kinematics with multi-spectrum visual data and AI analytics, we create a unified situational awareness map that delivers high-confidence threat identification, even against dense drone swarms or clustered ground targets.

  • Extreme Environmental Reliability Illustration

    Extreme Umgebungszuverlässigkeit

    Gebaut, um in den härtesten Bedingungen der Welt einwandfrei zu funktionieren. Unsere Hardware verfügt über einen weiten Betriebstemperaturbereich (-40℃ bis 55℃), IP67-Staub- und Wasserdichtigkeit sowie ausgewählte elektro-optische Einheiten, die die C5-M-Marine-Anti-Korrosions-Zertifizierung für den Küsteneinsatz erreichen. Über die physische Robustheit hinaus filtern unsere adaptiven Störsignalunterdrückungsalgorithmen Umgebungsgeräusche wie sich wiegende Bäume, Meereswellen und starken Regen heraus. In Kombination mit Festkörperkomponenten und integriertem Überspannungsschutz garantieren wir eine rund um die Uhr verfügbare Einsatzbereitschaft.

Verallgemeinerung und Offenheit

Ein System für mehrere Szenarien, einfach zu implementieren

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    Plattform-Generalisierung: Einmal erstellen, überall bereitstellen

    Unsere Systeme basieren auf der standardisierten DF300-Architektur und bieten eine unvergleichliche Anpassungsfähigkeit. Durch die Kombination einer einheitlichen technischen Grundlage mit spezialisierten Servicemodulen können wir schnell Lösungen für verschiedene Szenarien anpassen - von der UAV-Abwehr über die Grenzüberwachung bis hin zur Waldbrandwarnung. Mit flexiblen Bereitstellungsoptionen (lokale, private oder öffentliche Cloud) und nativer Unterstützung für mehrstufige Kaskadierung skaliert die Plattform mühelos von einem einzelnen Kontrollpunkt bis hin zu einem landesweiten Sicherheitsnetzwerk.

  • Technology Pic10 Illustration

    System-Offenheit: Nahtlose Integration und Erweiterung

    Midradar-Systeme sind als offenes Ökosystem konzipiert, das die Abhängigkeit von einzelnen Herstellern aufhebt. Wir unterstützen standardisierte Protokollintegration (GB/T 28181, ONVIF, RTSP) für verschiedene Sensoren und Effektoren von mehreren Marken. Über die Hardware hinaus bieten wir umfangreiche Restful-APIs und SDKs für eine tiefgreifende sekundäre Entwicklung, während unsere IAS100-KI-Plattform die Plug-and-Play-Integration von proprietären Algorithmen oder Algorithmen von Drittanbietern ermöglicht, um sicherzustellen, dass sich Ihre Sicherheitsinfrastruktur kontinuierlich mit neuen Zielen weiterentwickelt.

Der Midradar-Unterschied

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Technologie in Aktion

Vom fortgeschrittenen Code zum Vorteil in der realen Welt

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Sind Sie bereit, die Zukunft des Radars zu sehen?

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.

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