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芯科科技新型藍(lán)牙信道探測(cè)開(kāi)發(fā)板的設(shè)計(jì)示例

Silicon Labs ? 來(lái)源:Silicon Labs ? 2025-04-11 09:24 ? 次閱讀

藍(lán)牙信道探測(cè)(Channel Sounding)應(yīng)用中,設(shè)計(jì)方案始終都應(yīng)考慮添加第二根天線。正如Silicon Labs(芯科科技)發(fā)布的低功耗藍(lán)牙(Bluetooth LE)信道探測(cè)天線指南文檔-AN1493: Antenna Design Guidelines for BLE Channel Sounding中所顯示的,即使在外形尺寸受限的情況下,添加第二根天線也是可行的,并且有助于大幅提高位置精確度。

我們最新推出的EFR32xG24 -DK2606A藍(lán)牙信道探測(cè)開(kāi)發(fā)板提供了一個(gè)基于最佳實(shí)踐的設(shè)計(jì)示例,在不到33 x 33毫米的外形尺寸下支持兩根天線。其外形尺寸本身比最終產(chǎn)品要大,因?yàn)樗{(lán)牙信道探測(cè)開(kāi)發(fā)板在板上配備了完整的調(diào)試電路。

BRD2606藍(lán)牙信道探測(cè)評(píng)估平臺(tái)簡(jiǎn)介

本篇博客中的所有測(cè)試均使用藍(lán)牙信道探測(cè)開(kāi)發(fā)套件BRD2606進(jìn)行,因?yàn)樗且粋€(gè)功能極為多樣的藍(lán)牙信道探測(cè)評(píng)估平臺(tái)??紤]以下關(guān)鍵特性:

雙天線支持的最佳實(shí)踐實(shí)施,遵循所有已發(fā)布的指南。

可選擇使用紐扣電池供電運(yùn)行。

小封裝適合用于原型設(shè)計(jì),并且便于在空間受限的環(huán)境中進(jìn)行安置。

通過(guò)板載電路提供板載調(diào)試和終端輸出功能。

綜合該開(kāi)發(fā)板帶來(lái)上述特性,以及芯科科技符合SIG標(biāo)準(zhǔn)、支持藍(lán)牙信道探測(cè)功能的6.0協(xié)議棧、具備量產(chǎn)品質(zhì)的發(fā)起端和反射端示例應(yīng)用、諸如天線啟用等高度可配置的性能特性,再通過(guò)Simplicity Studio的藍(lán)牙信道探測(cè)分析器GUI相結(jié)合時(shí),芯科科技開(kāi)發(fā)人員以及客戶(hù)便擁有了同樣強(qiáng)大可靠的平臺(tái),可用于進(jìn)行廣泛的評(píng)估。

我們將BRD2606設(shè)計(jì)成類(lèi)似鑰匙扣的外形規(guī)格,但這種設(shè)計(jì)同樣適用于資產(chǎn)追蹤的應(yīng)用場(chǎng)景。對(duì)于任何具備低功耗藍(lán)牙功能且能從某種形式的定位感知中受益的系統(tǒng)而言,藍(lán)牙信道探測(cè)都是一項(xiàng)極具吸引力的增值功能。借助這塊小巧的開(kāi)發(fā)板,我們期待看到開(kāi)發(fā)人員能夠發(fā)掘出藍(lán)牙信道探測(cè)的創(chuàng)新性應(yīng)用,這些應(yīng)用將超出藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟目前所強(qiáng)調(diào)的應(yīng)用場(chǎng)景范疇。

開(kāi)始藍(lán)牙信道探測(cè)應(yīng)用之旅

獲取有關(guān)我們新型雙天線板的更多信息:https://cn.silabs.com/development-tools/wireless/efr32xg24-channel-sounding-dev-kit

這篇博客文章中的大部分?jǐn)?shù)據(jù)都來(lái)自我們的天線指南文檔,我們鼓勵(lì)所有剛接觸藍(lán)牙信道探測(cè)的人閱讀該文檔:https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/an1493-antenna-design-guidelines-for-ble-channel-sounding.pdf

我們還在docs.silabs.com上提供了性能指標(biāo),以及我們藍(lán)牙信道探測(cè)庫(kù)的完整API規(guī)范:https://docs.silabs.com/rtl-lib/8.2.0/rtl-lib-channel-sounding-getting-started/

期待廣大的開(kāi)發(fā)者們?cè)谖磥?lái)的開(kāi)發(fā)周期中,為我們的信道探測(cè)解決方案推出新功能并加以改進(jìn)。在此過(guò)程中,我們會(huì)對(duì)性能進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,通過(guò)優(yōu)化RF空中傳輸時(shí)間和算法執(zhí)行時(shí)間來(lái)最大限度地降低電流消耗,同時(shí)提升準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。

下面我們來(lái)討論一下核心規(guī)范6.0究竟是如何將使用多根天線進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的。

多天線設(shè)計(jì)助力信道探測(cè)達(dá)到0.5米目標(biāo)精度

當(dāng)藍(lán)牙信道探測(cè)被納入藍(lán)牙核心規(guī)范6.0版本的一部分時(shí),藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟(Bluetooth SIG)提出了在大多數(shù)場(chǎng)景下實(shí)現(xiàn)0.5米目標(biāo)精度的要求。這一精度目標(biāo)帶來(lái)了一大挑戰(zhàn),因?yàn)樵诖蠖鄶?shù)情況下,如果不使用多個(gè)天線,要可靠地達(dá)到0.5米精度是很困難的,甚至是不可能的。設(shè)備與設(shè)備之間的相對(duì)方位、人體、環(huán)境中的障礙物,以及多徑干擾,這些因素共同作用,限制了利用藍(lán)牙信道探測(cè)進(jìn)行單天線測(cè)距的可靠性。

藍(lán)牙信道探測(cè)是一個(gè)雙向測(cè)距過(guò)程,發(fā)起方和反射方會(huì)依次發(fā)送和接收信號(hào)及數(shù)據(jù)包,這一事實(shí)使得上述挑戰(zhàn)變得更加艱巨。兩端在功能上相當(dāng)對(duì)稱(chēng),尤其是與藍(lán)牙測(cè)向(Direction Finding)技術(shù)相比時(shí)更是如此,因?yàn)樗{(lán)牙測(cè)向技術(shù)在兩個(gè)端點(diǎn)之間定義了多種功能和天線要求方面的不對(duì)稱(chēng)性。由于藍(lán)牙信道探測(cè)具有對(duì)稱(chēng)性,因此兩個(gè)通信端點(diǎn)都必須了解彼此的天線功能和切換模式,以便準(zhǔn)確采集數(shù)據(jù)、進(jìn)行分析并確定相對(duì)距離。

如同任何新功能一樣,藍(lán)牙信道探測(cè)的目標(biāo)在于實(shí)現(xiàn)互操作性。將解決方案標(biāo)準(zhǔn)化,使其在手機(jī)與手機(jī)之間、設(shè)備與設(shè)備之間能夠“即插即用”,這為產(chǎn)品設(shè)計(jì)師提供了他們?cè)谌蚍秶鷥?nèi)進(jìn)行產(chǎn)品部署所需的保障。要通過(guò)多個(gè)天線實(shí)現(xiàn)這種“即插即用”功能,唯一的方法是將天線的使用方式與藍(lán)牙信道探測(cè)的其他流程一同進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。

盡管這項(xiàng)技術(shù)的其他方面被認(rèn)為處于領(lǐng)先地位且具有開(kāi)創(chuàng)性,但對(duì)于藍(lán)牙信道探測(cè)而言,在可控范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)天線切換的靈活標(biāo)準(zhǔn)化同樣至關(guān)重要。這一特性確保了藍(lán)牙信道探測(cè)能夠兌現(xiàn)其在實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健精度的同時(shí)最大化互操作性的承諾。

為何應(yīng)該設(shè)計(jì)配備多個(gè)天線的產(chǎn)品

當(dāng)兩個(gè)無(wú)線設(shè)備的天線調(diào)諧到同一頻率,并且其電路板之間視線通暢和/或具備足夠的功率以穿透環(huán)境中的所有材質(zhì)和干擾源進(jìn)行信號(hào)接收時(shí),這兩個(gè)設(shè)備之間的通信效果最為理想。墻壁以及包括人體、地板、天花板在內(nèi)的障礙物,還有其他RF信號(hào),都可能對(duì)兩個(gè)天線之間的通信能力產(chǎn)生不利影響。

此外,天線之間的相對(duì)朝向也可能引發(fā)問(wèn)題。在配備可移動(dòng)、電池供電的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的環(huán)境中,設(shè)備A的天線相對(duì)于設(shè)備B的天線的朝向是無(wú)法控制或預(yù)測(cè)的。不幸的是,某些朝向會(huì)產(chǎn)生與頻率相關(guān)的零值點(diǎn),并導(dǎo)致信號(hào)幅度嚴(yán)重衰減。如果兩臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備相互之間的擺放角度和距離恰好處于某種情況,它們將無(wú)法進(jìn)行通信。

在基于低功耗藍(lán)牙連接的異步連接導(dǎo)向邏輯(ACL)傳輸通信中,這些零值點(diǎn)往往會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)包重傳,甚至可能造成連接中斷。在藍(lán)牙信道探測(cè)中,其影響可能更為微妙。來(lái)自PBR測(cè)量的IQ數(shù)據(jù)會(huì)出現(xiàn)相位信息失真的情況,這會(huì)在距離估計(jì)算法中引入誤差。

擁有多個(gè)天線朝向的設(shè)備能夠從不同的天線朝向,針對(duì)同一信道交換基于相位的數(shù)據(jù),這增加了獲取描述該信道的無(wú)失真IQ數(shù)據(jù)的可能性。

無(wú)失真的IQ數(shù)據(jù)能夠?qū)崿F(xiàn)高度精確的距離估算,從而帶來(lái)更優(yōu)質(zhì)的終端解決方案。

信道探測(cè)天線切換的工作原理

在天線切換方面,藍(lán)牙核心規(guī)范6.0標(biāo)準(zhǔn)化了三種基本方式。

功能交換

模式2(Mode 2)基于相位的測(cè)距操作

IQ數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)交換

在功能交換過(guò)程中,連接中的外圍設(shè)備會(huì)對(duì)一個(gè)請(qǐng)求做出響應(yīng),表明它能夠使用的天線最大數(shù)量,以及它能夠支持的天線路徑數(shù)量。天線路徑正如其字面意思那樣:即電路板A的天線與電路板B的天線進(jìn)行通信所經(jīng)過(guò)的路徑。由于電路板設(shè)計(jì)或內(nèi)存限制,一些設(shè)備可能無(wú)法支持多個(gè)天線路徑。

在流程開(kāi)始之前,控制器會(huì)選擇一種配置,并將其傳達(dá)給反射方,以便雙方能相互了解天線路徑數(shù)量和天線配置情況。

在使用模式2基于相位測(cè)距的藍(lán)牙信道探測(cè)步驟中,發(fā)起方會(huì)按照反射方已知的模式,通過(guò)每個(gè)天線路徑在信道上發(fā)送單音信號(hào)。然后,反射方會(huì)在相同的信道上,沿著相同順序的天線路徑發(fā)送單音信號(hào)。

在發(fā)起方運(yùn)行的藍(lán)牙信道探測(cè)算法會(huì)保存該信道上所有特定于天線路徑的IQ數(shù)據(jù),但在得出距離之前,它還需要反射方對(duì)應(yīng)的IQ數(shù)據(jù)。

在從反射方向發(fā)起方檢索數(shù)據(jù)的過(guò)程中(該過(guò)程通過(guò)LE ACL連接實(shí)現(xiàn)),IQ數(shù)據(jù)需要按照預(yù)定義的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行傳輸。該數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)也被定義為測(cè)距配置文件的一部分,該配置文件在核心規(guī)范更新幾個(gè)月后采用。

芯科科技通過(guò)運(yùn)行在EFR32xG24上的藍(lán)牙信道探測(cè)解決方案,支持上述所有功能。我們的藍(lán)牙協(xié)議棧已通過(guò)認(rèn)證,符合6.0的要求,并且我們對(duì)測(cè)距配置文件的實(shí)現(xiàn)已具備認(rèn)證條件。所有這些功能都可以使用BRD2606進(jìn)行評(píng)估。

單天線設(shè)計(jì)的測(cè)試結(jié)果

并非所有的設(shè)計(jì)都能遵循每一項(xiàng)設(shè)計(jì)最佳實(shí)踐。電路板或成本方面的限制可能會(huì)迫使一項(xiàng)設(shè)計(jì)只能使用單根天線。距離估計(jì)算法的可靠性可能會(huì)降低,但即便如此,這些設(shè)備仍然符合藍(lán)牙信道探測(cè)的條件。在僅使用一條天線路徑的情況下運(yùn)行,即設(shè)備A和設(shè)備B都僅有一條天線路徑,這仍然是一個(gè)可行的設(shè)計(jì)選擇。

下面的測(cè)試是在辦公室環(huán)境中進(jìn)行的,這種環(huán)境會(huì)產(chǎn)生反射和多徑干擾。測(cè)試是使用BRD2606進(jìn)行的,但每個(gè)開(kāi)發(fā)板僅使用一根天線,從而形成一條天線路徑。

在這八次測(cè)試運(yùn)行中,兩塊開(kāi)發(fā)板相距11米,并且其中一塊開(kāi)發(fā)板進(jìn)行了旋轉(zhuǎn),以使兩塊開(kāi)發(fā)板上的天線處于同極化或交叉極化狀態(tài)。

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在這項(xiàng)測(cè)試中,交叉極化天線表現(xiàn)出了最佳效果,測(cè)量誤差通常在+/-2米以?xún)?nèi)。同極化天線的表現(xiàn)更差,大多數(shù)結(jié)果顯示誤差在+/-3米或更大。

請(qǐng)注意,這種性能仍然遠(yuǎn)比嘗試使用RSSI來(lái)測(cè)量距離可靠得多,在藍(lán)牙信道探測(cè)被采用之前,RSSI是唯一可用的標(biāo)準(zhǔn)化距離估算方法。

如下圖所示,當(dāng)啟用BRD2606開(kāi)發(fā)板上的兩根天線,形成最多4條天線路徑時(shí),測(cè)量結(jié)果會(huì)可靠得多,大多數(shù)測(cè)量的誤差都能很好地控制在1米以?xún)?nèi)。請(qǐng)注意,在這些測(cè)試中,同極化測(cè)試案例是使用兩塊處于相同水平方向的BRD2606開(kāi)發(fā)板進(jìn)行的,而交叉極化測(cè)試則是在一塊開(kāi)發(fā)板垂直放置、另一塊開(kāi)發(fā)板水平放置的情況下執(zhí)行的。

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至少有一個(gè)設(shè)備支持雙天線的設(shè)計(jì)方案

藍(lán)牙信道探測(cè)的許多應(yīng)用往往遵循“定位器(Locator)”/“標(biāo)簽(Tag)”模式。在這些情況下,定位器端通常是固定不動(dòng)的,且尺寸較大,但可能會(huì)面臨設(shè)備共存方面的挑戰(zhàn),以及與其他天線在電路板空間占用上的競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

標(biāo)簽端很可能是可移動(dòng)的,其尺寸限制可能甚至比鑰匙扣的外形尺寸還要小,這使得它難以支持雙天線。對(duì)于這些情況,我們認(rèn)為在固定的“定位器”端支持兩根或更多天線至少還是有些好處的。

下面的圖表展示了三組數(shù)據(jù)集,這些數(shù)據(jù)是通過(guò)旋轉(zhuǎn)一塊僅激活單根天線的BRD2606收集而來(lái)的,該開(kāi)發(fā)板與另一塊激活了兩根天線的2606相距10米。在一塊開(kāi)發(fā)板旋轉(zhuǎn)時(shí)所估算的大多數(shù)距離中,我們看到誤差約在+/- 1米左右,但也存在一些明顯的異常值。

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雖然這看起來(lái)可能令人擔(dān)憂,但重要的是,對(duì)于特定的應(yīng)用,始終要考慮達(dá)到何種程度的可靠性和準(zhǔn)確性才算足夠好。例如,安裝在一個(gè)面積為2-4平方米的智能貨盤(pán)上、用于在倉(cāng)庫(kù)空間內(nèi)進(jìn)行追蹤的追蹤器,可能不需要與汽車(chē)的無(wú)鑰匙進(jìn)入和無(wú)鑰匙啟動(dòng)應(yīng)用相同級(jí)別的精度。

通過(guò)啟用第二塊開(kāi)發(fā)板上的第二根天線,形成四條天線路徑,可使性能得到以下顯著提升,三次測(cè)試運(yùn)行的所有結(jié)果的精度都在0.5米以?xún)?nèi)。

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為什么不始終使用四條天線路徑?

如上述結(jié)果和其他測(cè)試所示,無(wú)論開(kāi)發(fā)板的擺放方向和環(huán)境狀況如何,四條天線路徑都能更可靠地提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。了解詳細(xì)測(cè)試數(shù)據(jù):https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/an1493-antenna-design-guidelines-for-ble-channel-sounding.pdf

然而在某些情況下,使用四條天線路徑是不可行的。如前一部分所述,電路板的限制因素可能會(huì)限制設(shè)計(jì)方案所能使用的天線數(shù)量。其他因素包括對(duì)能耗和更新速率的限制,或者對(duì)RF占用空中時(shí)間的考量。

使用多根天線會(huì)增加在信道探測(cè)的三個(gè)階段所花費(fèi)的時(shí)間:

在PBR測(cè)距過(guò)程中,隨著更多天線路徑被啟用,多天線支持會(huì)增加每個(gè)步驟的持續(xù)時(shí)間。

在將IQ 數(shù)據(jù)從反射方傳輸?shù)街鳈C(jī)的過(guò)程中,多條天線路徑的IQ 數(shù)據(jù)會(huì)增大通過(guò)LE ACL 傳輸?shù)臄?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的大小。

在處理過(guò)程中,由多條天線路徑生成的數(shù)據(jù)會(huì)導(dǎo)致距離估算算法的執(zhí)行時(shí)間呈指數(shù)增長(zhǎng)。

下表顯示了更新速率以及距離估算算法(SiSDK中的24Q4-GA)的執(zhí)行時(shí)間,這些數(shù)據(jù)是所使用天線數(shù)量的函數(shù)。我們還改變了信道間隔設(shè)置,使其在1 MHz間隔(72個(gè)信道)和2 MHz間隔(37個(gè)信道)之間變化,以便展示除了天線數(shù)量之外,其他因素是如何對(duì)更新速率和處理時(shí)間產(chǎn)生顯著影響的。

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原文標(biāo)題:新型藍(lán)牙信道探測(cè)開(kāi)發(fā)套件-支持雙天線,大幅提高目標(biāo)精度

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    關(guān)于CC2541藍(lán)牙開(kāi)發(fā)板的學(xué)習(xí)筆記
    發(fā)表于 11-30 10:06 ?30次下載
    關(guān)于CC2541<b class='flag-5'>藍(lán)牙</b><b class='flag-5'>開(kāi)發(fā)板</b>的學(xué)習(xí)筆記

    D1 Dock Pr開(kāi)發(fā)板的Button按鍵示例

    通過(guò)學(xué)習(xí)上期教程,D1 Dock Pro開(kāi)發(fā)板開(kāi)發(fā)環(huán)境已搭建完成,接下來(lái)我們將開(kāi)始學(xué)習(xí)各項(xiàng)基礎(chǔ)功能的開(kāi)發(fā)。本期我們要演示的是D1 Dock Pr開(kāi)發(fā)板的Button按鍵
    的頭像 發(fā)表于 07-19 10:03 ?1669次閱讀

    ESP32-C2開(kāi)發(fā)板Homekit程序燒錄示例

    ESP32-C2開(kāi)發(fā)板Homekit程序燒錄示例
    的頭像 發(fā)表于 07-04 16:09 ?1021次閱讀
    ESP32-C2<b class='flag-5'>開(kāi)發(fā)板</b>Homekit程序燒錄<b class='flag-5'>示例</b>

    使用愛(ài)派Pro開(kāi)發(fā)板部署人體姿態(tài)估計(jì)模型

    在經(jīng)過(guò)之前對(duì)于開(kāi)發(fā)板的使用,以及通過(guò)幾個(gè)愛(ài)派官方給出的示例demo(mobilenet/yolov5)在開(kāi)發(fā)板上的部署之后,筆者也逐漸了解了愛(ài)
    的頭像 發(fā)表于 01-09 09:50 ?1775次閱讀
    使用愛(ài)<b class='flag-5'>芯</b>派Pro<b class='flag-5'>開(kāi)發(fā)板</b>部署人體姿態(tài)估計(jì)模型

    為什么藍(lán)牙信道探測(cè)將引領(lǐng)高精度定位服務(wù)?

    信馳達(dá)(RF-star)將揭秘藍(lán)牙信道探測(cè)技術(shù)(Channel Sounding)是什么、工作原理、優(yōu)勢(shì)、主要應(yīng)用場(chǎng)景。
    的頭像 發(fā)表于 04-03 11:12 ?1165次閱讀
    為什么<b class='flag-5'>藍(lán)牙</b><b class='flag-5'>信道</b><b class='flag-5'>探測(cè)</b>將引領(lǐng)高精度定位服務(wù)?

    基于科技xG28開(kāi)發(fā)板運(yùn)行藍(lán)牙和Sub-GHz動(dòng)態(tài)多協(xié)議的范圍測(cè)試

    本次的演示視頻演示了基于SiliconLabs(亦稱(chēng)“科技”)xG28 SoC開(kāi)發(fā)板運(yùn)行藍(lán)牙 + Sub-GHz動(dòng)態(tài)多協(xié)議的范圍測(cè)試。
    的頭像 發(fā)表于 08-20 15:00 ?751次閱讀

    藍(lán)牙協(xié)議棧視角探索信道探測(cè)

    親愛(ài)的藍(lán)牙科技愛(ài)好者們,上期的“干貨”希望大家看得過(guò)癮!在本期節(jié)目中,主講人藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟技術(shù)與市場(chǎng)工程師魯公羽會(huì)繼續(xù)為您詳解信道探測(cè)(Channel Sounding),從
    的頭像 發(fā)表于 10-12 16:49 ?667次閱讀
    從<b class='flag-5'>藍(lán)牙</b>協(xié)議棧視角探索<b class='flag-5'>信道</b><b class='flag-5'>探測(cè)</b>

    科技專(zhuān)家分享信道探測(cè)新應(yīng)用

    親愛(ài)的藍(lán)牙科技愛(ài)好者們,《藍(lán)牙創(chuàng)新說(shuō)2024》第七期來(lái)啦!本期節(jié)目中,藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟邀請(qǐng)到了科技(Silicon Labs)亞太區(qū)生態(tài)高級(jí)
    的頭像 發(fā)表于 10-21 11:21 ?573次閱讀

    藍(lán)牙信道探測(cè)技術(shù)與應(yīng)用論壇順利舉辦

    。在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng),藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟技術(shù)與市場(chǎng)工程師魯公羽分享了信道探測(cè)原理、優(yōu)勢(shì)和技術(shù)細(xì)節(jié)等。來(lái)自藍(lán)牙成員公司多位技術(shù)專(zhuān)家,包括恩智浦半導(dǎo)體市場(chǎng)經(jīng)理陳子良、匯頂科技資深產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)理吳迪、領(lǐng)跑微
    的頭像 發(fā)表于 11-01 15:24 ?709次閱讀

    科技信道探測(cè)解決方案

    潛力,并通過(guò)實(shí)現(xiàn)智能和情境感知系統(tǒng)的最高精度距離測(cè)量,創(chuàng)建無(wú)縫的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。本文將概略說(shuō)明信道探測(cè)的基礎(chǔ)概念和新興的應(yīng)用案例,最后還將介紹如何通過(guò)Silicon Labs(科技)的B
    的頭像 發(fā)表于 11-08 15:24 ?570次閱讀

    藍(lán)牙信道探測(cè)概念、應(yīng)用及發(fā)展趨勢(shì)

    信道探測(cè) ? 藍(lán)牙信道探測(cè)(Bluetooth Channel Sounding)是一項(xiàng)安全、精密的測(cè)距功能,為互聯(lián)設(shè)備帶來(lái)了真正的距離感知
    的頭像 發(fā)表于 12-23 13:52 ?639次閱讀

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