核心技术储备

核心技术储备主视觉图

我们从掌握的多项核心技术中,甄选适配现场需求的技术方案并灵活组合,打造契合各类使用场景与实际需求的传感性能。
同时,我们不断积累并融合光学设计、通信技术等多元硬件设计的技术诀窍,为产品的小型化研发提供核心支撑。

  1. 远红外线(PIR)
  2. 近红外线(AIR)
  3. 微波技术
  4. 激光扫描技术
  5. 加速度传感器
  6. 水质测量
  7. 图像识别(人体追踪)

远红外线(PIR)

检测原理
所有物体和人体都会辐射出远红外线(热能),传感器通过感知靠近物体带来的热量变化,实现对人体及物体的精准检测。

双导电滤光片技术
可有效阻隔阳光、汽车前灯等光源发出的红外线,确保传感器仅捕捉被测目标的热量变化。

四区域逻辑检测技术
为精准区分小动物与人体、避免宠物等引发误触发而自主研发的光学技术,通过优化检测区域布局与信号处理电路实现这一功能。

远红外线PIR原理图

近红外线(AIR)

检测原理
向人体或物体发射近红外线,通过捕捉光线经反射、遮挡产生的变化量,实现对目标物体的检测。近红外线技术的特点是检测范围清晰、响应速度极快。

降噪技术
针对降雨、降雪、气温变化等自然环境干扰,以及宠物等小动物闯入等各类易引发误触发的因素,我们通过自主研发的软件处理技术精准应对。依托高阶软件算法,实现了技术上本相矛盾的高检测灵敏度与低误触发率的双重兼顾,同时还能持续检测移动目标,亦可实现对静止目标的稳定识别。

近红外线AIR原理图

微波技术

检测原理
通过天线发射微波,捕捉反射波的频率变化来检测移动物体,核心运用多普勒效应原理。同时,亦有可精准测量与物体间距离的微波传感器。

与近红外线(AIR)技术融合
融合检测范围可灵活拓宽的微波技术,以及能在精准区域内检测静止体的近红外线(AIR)技术,实现安全且快速的双重检测。同时,依托微波技术的特性,部分产品还可对物体的移动方向进行判别。

与远红外线(PIR)技术融合 —— 区域塑形技术
融合可敏锐检测人体活动的远红外线(PIR)技术,以及在温度剧烈变化的环境中仍不受影响的微波技术,既能减少因小动物活动、窗帘晃动等因素引发的误触发,又能实现低漏报率的精准检测。

微波技术示意图

激光扫描技术

检测原理
激光传感器通过光波测距法(Time of Flight,飞行时间法),精准测量投光元件发射的激光经物体反射后的往返时间并完成换算,以此精确测算传感器与被测物体间的距离。同时,通过旋转投光元件并持续发射激光,构建出平面化的检测区域。

核心优势
基于物体的尺寸、移动距离、移动速度三大参数,通过自主研发的专属算法,可实现仅对人体与车辆的精准检测,能有效排除小动物活动、草木晃动,以及雨、雾、雪等使用环境因素引发的误触发,保障检测的准确性与稳定性。

激光扫描技术示意图

加速度传感器

工作原理
通过检测传感器自身的速度变化,对测量数值进行信号处理,即可获取倾斜、移动、振动、冲击等多种状态信息。

降噪消除技术
可排除路面大幅凹凸、铁轨接缝冲击等与驾驶行为(急刹车、急打方向盘)无关的无效记录,精准识别并仅记录有效场景。

加速度传感器示意图

水质测量

工作原理
根据被测物质的特征与特性,组合使用不同波长的测量光源与我方独有的光学测量方式,对水质的浊度、色度等指标进行检测。

最大限度降低 LED 光源老化影响
采用长寿命 LED 光源,并搭载基准光参照技术,通过同步接收基准光,进一步抑制光源轻微老化带来的测量偏差。

抗环境光干扰的脉冲信号控制
将光源以脉冲方式点亮(ON),在熄灭期间(OFF)检测环境光强度,仅对 ON/OFF 的差值进行处理,从而彻底消除环境光干扰,可在室内外实现稳定测量。

实现恶劣环境下的稳定测量
为确保水质连续监测稳定可靠,采用抗污自研刮片控制机构,测量镜头使用高硬度蓝宝石玻璃,耐刮耐磨。可定期清除镜头表面污垢,解决水中矿物质、砂石等造成的刮伤问题,维护简便。

水质测量示意图

图像识别(人体追踪)

工作原理
对图像传感器采集的画面数据进行分析,通过自主研发算法精准识别检测目标。

图像识别技术 —— 矢量聚焦法
从人体的立体外形特征计算矢量信息并进行整合,以此实现人体检测。可自动判断复杂的人体动作与阴影干扰,精准区分人与阴影,实现准确识别与计数。

图像识别人体追踪示意图
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