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大數據助力精準防控,藍牙追蹤器提高追溯精準性
經過全國3個多月的不懈努力,新型冠狀病毒在中國的傳播得到了有效控制。隨著全國范圍內的復工復產,大量的人群開始在全國范圍內流動,特別是曾經保持最高防疫等級的武漢開始解禁,對新型冠狀病毒感染者,特別是現階段以年輕人居多的無癥狀感染者進行核酸檢測和追溯是重要手段。信馳達科技推出的藍牙追蹤器設備可以有效追溯感染者在確診前密切接觸的人群,對感染者接觸的多代高危接觸者做到精準篩選。現在中國的新冠病毒無癥狀感染
2020-04-16 信馳達科技
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大數據助力精準防控,藍牙追蹤器提高追溯精準性
經過全國3個多月的不懈努力,新型冠狀病毒在中國的傳播得到了有效控制。隨著全國范圍內的復工復產,大量的人群開始在全國范圍內流動,特別是曾經保持最高防疫等級的武漢開始解禁,對新型冠狀病毒感染者,特別是現階段以年輕人居多的無癥狀感染者進行核酸檢測和追溯是重要手段。即使現在的核酸檢測有效篩查出感染人群,但是如此龐大的人口基數,要是想全部保證篩選出來,非常困難。對這些遺漏、未能及時發現的感染者,進行科學有效
2020-04-15 信馳達科技
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阻止新型冠狀病毒傳播,藍牙追蹤器科學追溯接觸者
全球范圍內新型冠狀病毒肆虐,做好對感染者和疑似感染者的病毒的檢測工作是重中之重。對人群進行核酸檢測是篩選感染者的有效手段,但是面對人員基數眾多的情況,難免有漏網之魚,如何有效提高對漏網之魚的補救效率呢?對確診的感染者進行追溯成為了重要的措施。 信馳達科技推出的藍牙追蹤器設備可以有效追溯感染者在確診前密切接觸的人群,對感染者接觸的多代高危接觸者做到精準篩選。現在中國的新冠病毒無癥狀感染者占
2020-04-14 信馳達科技
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NB-IoT技術運用于智能鎖領域的表現
近年來,隨著智能設備技術的不斷成熟,家居行業也開始智能化,由于智能家居的火爆需求,作為家庭的重要安全角色的智能鎖在日常生活中嶄露頭角。目前市面上的智能鎖使用非機械鑰匙作為用戶識別ID的技術,主流技術有,感應門卡,用戶指紋識別,輸入密碼識別,面部識別等,極大的提高了門禁系統的安全性,但是以上方案的前提是通電狀態下,如果處于斷電狀態下智能鎖形同虛設。此處就限制了用戶的實用性,而且在上述的技術中假如有人
2020-04-07 信馳達科技
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Bluetooth 5.0的七大優勢解析
藍牙(Bluetooth)是一種無線連接標準,目的在于將獨立的設備連接起來,并實現短距離數據傳輸。藍牙名稱來源于古代的維京傳說,相傳公元十世紀的維京國王哈拉德·藍牙,他將丹麥的各個部落統一成了一個王國。藍牙技術于1994年由愛立信公司提出,但直到1998年現在的藍牙技術聯盟才由愛立信、IBM、英特爾、東芝和諾基亞組建,1999年藍牙技術開始標準化。目前我們最為廣泛使用的版本是2011年推出的藍牙v
2020-04-02 信馳達科技
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Nordic 新品 nRF52820推出,與nRF52832對比如何?
3月19日,Nordic宣布推出其nRF52系列中的第六款產品,nRF52820藍牙5.2系統級芯片(SoC)。nRF52820具有功能強大的64MHz 32位Arm?Cortex?-M4處理器,并具有256KB閃存和32KB RAM,這使其成為范圍廣泛的商業和工業無線應用的理想的單芯片器件選擇,包括專業照明、資產跟蹤、HID和游戲產品。作為適用于預算有限的應用的藍牙5.2多協議SoC,nRF52
2020-03-25 信馳達科技
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竟然又是貝爾實驗室,最新光通信技術傳輸比特率最高達到1.52Tbit/s
信馳達科技獲悉,最近,諾基亞旗下的貝爾實驗室宣布,實驗室的研究人員成功研制出光通信創新技術,在80公里的標準單模光纖上創下了最高單載波比特率的世界紀錄,最高為1.52Tbit/s,相當于同時傳輸150萬個YouTube視頻。其高達1.52Tbit/s的傳輸速度,是當前最新400G技術的四倍。這項世界紀錄以及其他光網絡創新技術將進一步增強諾基亞研發5G網絡的能力,以滿足工業物聯網和消費
2020-03-19 信馳達科技
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小米10支持的WiFi6到底是什么,速度為什么那么快?
伴隨著小米10以及大量的基于驍龍865的大量產品的量產,支持"WiFi6"的量產的終端終于大批量開始試產。
2020-02-10 RF-star
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“防疫神器”,紅外熱成像測溫方案,構筑防疫堅固防線
現階段防疫工作已進入了關鍵時刻,隨著延后的假期即將結束,大量的工廠復工、學校開學,各地都將會迎來大規模人員流動。在新型冠狀病毒嚴防嚴控的形勢下,對流動人員進行快速有效的體溫篩查,利用生物識別技術,進行熱成像測溫的人體熱成像體溫篩查方案很快推出。高精度、高效率、低成本、靈活布控、安全可靠,能夠實現有效預防、及時控制,保障企業、學校、商業等各類場所的安全運行。在防疫一線,為了快速篩
2020-02-06 信馳達科技
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以藍牙為例 簡述無線通信中雜散的由來與常見處理方法
在前述文章中,已經講過什么是諧波,什么是雜散,它們為何有害,以及過多雜散發射對FCC的影響。但是,如果在實際產品中出現了雜散過大,FCC安規過不了,該如何處理??本文從理論上分析雜散由來,并給出一套行之有效的雜散測試,解決雜散的方法。上圖描述的是未通過雜散測試的情況,如果你發現自己的無線產品處于這種境地,你要做的第一件事就是了解產生該問題的原因。關于設備是如何生成雜散發射,實際上只有兩種原因:1.
2020-02-04 rfstar