除了上述沿着向上方向的Z轴检测到手磁场变化可用来检测车辆的存在,检测车辆存在的另一方法是观察磁场变化的大小,也就是计算出整个地磁场在汽车经过时的磁场强度变化情况,从面判断出有无汽车经过: 磁场的大小=(X^2+Y^2+Z^2)^1/2。上图图显示了磁传感器距车辆1 英尺、5 英尺、10 英尺和21 英尺时,一辆轿车通过所产生的曲线。在不同距离下,Z轴的曲线形状很相似,但是信号强度却大不相同。从1英尺到5英尺,信号强度衰减得非常快。距离越远,数值快速衰减。当传感器只检测单一车道车辆,而忽略其他车道车辆的存在时,这种特点非常有用。利用地磁技术检测车辆,无需接触车辆,避免了磨损和碰撞的风险。毫米波地磁车辆检测器
地磁检测器具体参数内容如下:a. 出车滤波,出车滤波是对车辆离开检测器上方时的延迟处理,可以有效的避免大型卡车的重复计数。出车滤波共有0~15级可调,一般设为5即可。b. 传感器速率,传感器速率可设置为高、中、低、较低4档,为了延长电池使用寿命,一般将传感器速率设置为中。中速率可以满足绝大多数的应用。检测器的技术指标如下:a. 工作环境:-40~70℃,防水浸泡,防护等级IP67。b. 产品尺寸:100mm(直径)×100mm(高)。c. 电池:3.6V,连续工作平均4年以上(日均检测1万辆车)。d. 接收灵敏度:-132dBm@810bps。e. 发射功率:100mW。f. 无线通信距离:空旷可视300米。双路地磁车辆检测器供应商无需复杂维护,地磁检测器长期稳定运行,降低交通管理成本。
该信息可作为电子计费的数据基础,改变人工管理的模糊化和低效率弊端,彻底杜绝收费漏洞,降低运营成本。使本系统也特别适用于路边占道停车场运营、公共停车场管理、露天停车场管理等等。这一特点使得大量社会闲置停车位资源成为可出租、可管理、且公平化的有效资源,对管理者、车位拥有者以及使用者都带来效益。可通过在车位检测传感终端里的通讯模块,通过泊车者的智能手机进行相关信息发布(例如车场微地图)的引导,实现快速而精确的寻找停车位,以较低的成本和及其方便手段的提高停车场智能化水平。
地磁产品的优点及痛点已经是老生常谈的话题。简单概括一下:优点无非是成本合理,安装简单,不影响市容,不怕干扰,而且地磁已经普遍落地使用了。对于痛点,主要也是三点:一是准确率,二是功耗,三是防水和可拆的方便性。据悉,地磁是2013年开始大批量落地使用的,目前为止整个路内停车管理应用较多的还是地磁。当然也有很多人正在尝试用其他技术来替换地磁,可在实际场景中仍然离不开地磁,这充分说明实际路内场景中停车检测还需要多方技术的支持。地磁车辆检测器助力实现个性化出行服务,提高出行体验。
据专业人士披露,地磁较早应用于停车检测应该是在2015年。目前,天津市34000余个公众停车场泊位均已安装地磁钉,基本做到了全覆盖。2021年3月10日智能化停车启动后,市民在公众停车场停车入位后,地磁钉将会把车辆的牌照号、停车泊位号、车辆外观、停车时间及驶离时间等相关信息通过信号发送给路边的中继器,再由中继器将采集到的信号传到公众公司一级管理平台,从而实现智能化管理。 智慧路边停车位系统主要是通过安装地磁传感器,计算车辆停放时长,实现精确计费。车进入停车位后,地磁设备感应后通过传感器传输到数据平台上,停车时间可以精确到秒,将有效提高泊车位的使用效率。地磁车辆检测器可用于城市主干道、高速公路、停车场等场景,应用普遍。双路地磁车辆检测器供应商
地磁车辆检测器无需铺设线圈,安装简便,有效降低道路施工对交通的影响。毫米波地磁车辆检测器
地磁检测器具体参数内容如下:1)较大存在时间,考虑到极其特殊情况的发生,如地震、车道损坏等。检测器遇到这些情况时可能会发生误检测。较大存在时间是对这些误检测现象的自动恢复时间。可设为1s*10~254s*10,一般设为200s*10即可。在停车场领域使用时,较大存在时间需要调整为无限长的时间,因为车辆在检测器上方停放的较长时间不可估计。这时如果将较大存在时间调至255s*10,检测器的实际较大存在时间将被设置为无限长。2)入车滤波,入车滤波是对车辆进入检测器上方时的延迟处理,可以有效的避免大型卡车的重复计数。入车滤波共有0~15级可调,一般设为5即可。毫米波地磁车辆检测器