Leave Your Message
*Name Cannot be empty!
* Enter product details such as size, color,materials etc. and other specific requirements to receive an accurate quote. Cannot be empty
Demander un devis
Stratégies d'application des ordinateurs industriels embarqués hautes performances dans la conduite sans conducteur
Solutions

Stratégies d'application des ordinateurs industriels embarqués hautes performances dans la conduite sans conducteur

Stratégies d'application des ordinateurs industriels embarqués hautes performances dans la conduite sans conducteur

1. Introduction à l'industrie des véhicules autonomes

La conduite autonome désigne le fonctionnement et la navigation autonomes des véhicules grâce à des systèmes et des technologies automatisés, sans intervention humaine. Le développement et l'application de la technologie sans conducteur ont suscité un vif intérêt à travers le monde et ont profondément transformé de nombreux secteurs d'activité.

2. Application des équipements de conduite sans pilote

Les équipements de conduite autonome désignent les technologies et les dispositifs utilisés pour permettre le fonctionnement sans conducteur des véhicules. Voici quelques applications courantes de ces équipements :

1. Système de capteurs : Les véhicules autonomes sont généralement équipés de divers capteurs, notamment des LiDAR, des caméras, des radars et des capteurs à ultrasons. Ces capteurs permettent de percevoir l’environnement et les obstacles autour du véhicule en temps réel, de générer des cartes de haute précision et des données de reconnaissance d’obstacles, et de fournir des informations essentielles à la navigation et à la prise de décision du véhicule.

2. Système de positionnement global (GPS) : Le GPS est une technologie de positionnement couramment utilisée dans les équipements autonomes. En recevant des signaux satellitaires, les véhicules sans pilote peuvent déterminer leur position exacte et leurs objectifs de navigation, assurant ainsi une navigation et une planification d’itinéraire autonomes.

Stratégies d'application des ordinateurs industriels embarqués hautes performances dans la conduite sans conducteur (2)cwc

3. Système de contrôle : Le système de contrôle d’un véhicule sans pilote est essentiel à la réalisation de la conduite autonome. Il utilise des données de capteurs et des algorithmes pour analyser et traiter les informations en temps réel afin de contrôler l’accélération, la direction, le freinage et d’autres opérations du véhicule, garantissant ainsi une conduite sûre et stable.

4. Système de communication : Les véhicules autonomes sont généralement équipés de systèmes de communication de données à haut débit permettant une communication en temps réel avec d’autres véhicules, l’infrastructure et les serveurs cloud. Grâce à la connexion à ces systèmes externes, ils peuvent obtenir des informations en temps réel sur le trafic, l’état des routes et recevoir des commandes pour une conduite plus intelligente et collaborative.

Stratégies d'application des ordinateurs industriels embarqués hautes performances dans la conduite sans conducteur (3)9vi

5. Infrastructures de soutien : Afin de permettre le fonctionnement des véhicules autonomes, la construction et l’adaptation de certaines infrastructures sont également nécessaires. Par exemple, ces véhicules doivent être interconnectés aux systèmes de signalisation routière, de gestion du trafic et aux infrastructures de transport intelligentes pour assurer une circulation plus sûre et plus fluide.

3. Fournir des solutions

Type d'équipement : Ordinateur industriel embarqué sans ventilateur

Modèle d'équipement : SIN-3116-Q670E

Avantages du produit

1. Le cœur utilise le processeur de la plateforme Alder Lake de 12e génération d'Intel, qui peut prendre en charge jusqu'à 16 cœurs et 24 threads de processeurs de bureau Core et jusqu'à 64 Go de mémoire DDR5 à 4800 MHz.

Stratégies d'application des ordinateurs industriels embarqués hautes performances dans la conduite sans conducteur (4)9a3

2. Équipé de 32 Go de mémoire DDR5 4800 MHz, la bande passante de la mémoire DDR5 est 1,87 fois supérieure à celle de la DDR4 3200 MHz.

3. L'appareil est équipé de cinq ports Ethernet Intel Ri225 2,5G et d'un port Ethernet Intel Ri219. La bande passante du port réseau 2,5G est 2,5 fois supérieure à celle du port réseau Gigabit. Il est également rétrocompatible avec les réseaux Ethernet 10/100/1000 Mbps.

Stratégies d'application des ordinateurs industriels embarqués hautes performances dans la conduite sans conducteur (5)hfs

4. L'interface unique USB32Gen2x2Type-C des nouveaux produits de 12e génération est spécialement conçue pour le stockage de données portables à haute vitesse.

4. Perspectives de développement

L'industrie de la conduite autonome recèle un potentiel et des perspectives considérables en matière de sécurité routière, de fluidité du trafic, de protection de l'environnement et d'innovation commerciale. Grâce aux progrès technologiques et au renforcement de la coopération entre tous les acteurs, ce secteur deviendra progressivement un élément essentiel des transports et du développement des villes intelligentes de demain.

Stratégies d'application des ordinateurs industriels embarqués hautes performances dans la conduite sans conducteur (6)g6a

À l'avenir, le niveau des services de transport de mon pays continuera de s'améliorer. SINSMART TECH, fidèle à son évolution, lancera des produits informatiques industriels plus spécialisés et personnalisés afin de répondre au mieux aux besoins pratiques de ses clients dans différents secteurs.

Catégories de solutions
Catégories de produits

Cas recommandés connexes

01

LET'S TALK ABOUT YOUR PROJECTS

  • sinsmarttech@gmail.com
  • 3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Our experts will solve them in no time.