核心要点
| 要点 |
说明 |
| 产品定位 |
全球首款真正 3D UWB 雷达 SoC |
| 角分辨率 |
~5°(集成数字波束成形) |
| 带宽 |
1.8 GHz 可编程 |
| 核心应用 |
儿童遗留检测(CPD)、生命体征监测 |
| 功耗优势 |
超低功耗雷达架构 |
| 合作方 |
ALGORIZED 提供 Edge-AI 引擎 |
一、产品背景
1.1 传统 UWB 的局限
| 问题 |
说明 |
| 非雷达优化 |
传统 UWB 芯片为安全测距设计,非高分辨率雷达 |
| 角分辨率差 |
无法精确区分多目标 |
| 功耗高 |
不适合停车态常开监测 |
1.2 HYDROGEN 的突破
1 2 3 4 5 6 7
| 传统 UWB HYDROGEN 3D UWB ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ 安全测距优化 │ │ 雷达性能优化 │ │ 角分辨率低 │ ───▶ │ ~5° 角分辨率 │ │ 点对点通信 │ │ 3D 目标检测 │ │ 功耗较高 │ │ 超低功耗 │ └─────────────────┘ └─────────────────┘
|
二、HYDROGEN 技术规格
2.1 核心参数
| 参数 |
值 |
说明 |
| 架构 |
4×4 MIMO |
4 发 4 收 |
| 角分辨率 |
~5° |
集成数字波束成形 |
| 带宽 |
1.8 GHz 可编程 |
高分辨率距离测量 |
| 检测能力 |
True 3D |
三维空间定位 |
| 功耗 |
超低功耗 |
适合停车态常开 |
2.2 检测能力对比
| 检测内容 |
传统 UWB |
HYDROGEN |
| 存在检测 |
✅ |
✅ |
| 生命体征 |
⚠️ 精度有限 |
✅ 高精度 |
| 3D 定位 |
❌ |
✅ ~5° 分辨率 |
| 多目标区分 |
❌ |
✅ |
| 行为模式 |
❌ |
✅ AI 增强 |
三、CPD 应用场景
3.1 儿童遗留检测要求
| Euro NCAP 要求 |
HYDROGEN 方案 |
| 检测儿童存在 |
✅ 3D 存在检测 |
| 遮挡场景 |
✅ 穿透毯子、座椅 |
| 生命体征 |
✅ 呼吸微动检测 |
| 低光场景 |
✅ 不依赖光照 |
| 停车态常开 |
✅ 超低功耗 |
3.2 检测流程
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| 停车态 CPD 检测流程
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 车辆熄火 │ │ ▼ │ │ ┌─────────────────┐ │ │ │ HYDROGEN 雷达 │ │ │ │ 低功耗巡航模式 │ │ │ └────────┬────────┘ │ │ ▼ │ │ ┌───────────────────────────────┐ │ │ │ 检测到舱内存在? │ │ │ └───────────────┬───────────────┘ │ │ ┌───────┴───────┐ │ │ ▼ ▼ │ │ 是 否 │ │ ▼ ▼ │ │ ┌────────────────┐ 继续巡航 │ │ │ 生命体征检测 │ │ │ │ 呼吸/心跳 │ │ │ └───────┬────────┘ │ │ ▼ │ │ ┌────────────────┐ │ │ │ AI 行为分析 │ │ │ │ ALGORIZED 引擎 │ │ │ └───────┬────────┘ │ │ ▼ │ │ ┌────────────────┐ │ │ │ 确认儿童存在 │ │ │ └───────┬────────┘ │ │ ▼ │ │ ┌────────────────┐ │ │ │ 升级告警链路 │ │ │ │ 车内声光 │ │ │ │ 手机通知 │ │ │ │ 远程服务 │ │ │ └────────────────┘ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘
|
四、与 ALGORIZED 合作
4.1 合作模式
| 公司 |
职责 |
| ARIA SENSING |
HYDROGEN UWB 雷达 SoC 硬件 |
| ALGORIZED |
Edge-Native Nervous System AI 引擎 |
4.2 AI 能力增强
| 能力 |
说明 |
| 人员计数和跟踪 |
多目标检测和轨迹预测 |
| 微动和婴儿监测 |
呼吸、心跳等微动信号 |
| 行为模式识别 |
睡眠、哭闹、活动状态 |
| 安全定位和分类 |
乘员位置、年龄分类 |
五、技术对比
5.1 vs 60GHz mmWave 雷达
| 维度 |
60GHz mmWave |
HYDROGEN UWB |
| 角分辨率 |
10-15° |
~5° |
| 穿透能力 |
较好 |
更好 |
| 功耗 |
中等 |
更低 |
| 成本 |
中等 |
更低 |
| 3D 能力 |
需要 MIMO |
单芯片 3D |
5.2 vs 摄像头方案
| 维度 |
摄像头 |
HYDROGEN UWB |
| 遮挡穿透 |
❌ |
✅ |
| 低光场景 |
❌ |
✅ |
| 隐私友好 |
⚠️ |
✅ |
| 语义识别 |
✅ |
❌ |
| 3D 定位 |
⚠️ 需要深度 |
✅ 原生 3D |
5.3 融合方案优势
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
| 最优方案:HYDROGEN UWB + 摄像头融合
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 多模态融合架构 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ HYDROGEN UWB 摄像头 │ │ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ │ │ 存在检测 │ │ 语义识别 │ │ │ │ 生命体征 │ │ 年龄分类 │ │ │ │ 3D 定位 │ │ 行为识别 │ │ │ └────┬─────┘ └────┬─────┘ │ │ │ │ │ │ └──────────┬─────────────┘ │ │ ▼ │ │ ┌─────────────────────────┐ │ │ │ 融合仲裁层 │ │ │ │ ├─ UWB 主导存在检测 │ │ │ │ ├─ 摄像头主导语义 │ │ │ │ └─ 冲突时优先 UWB │ │ │ └─────────────────────────┘ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘
|
六、Beyond Automotive:扩展应用
6.1 应用场景
| 场景 |
检测内容 |
| 智能家居 |
存在检测、行为模式 |
| 消费电子 |
手势识别、存在唤醒 |
| HVAC |
人员计数、温度优化 |
| 工业安全 |
危险区域监测 |
| 老年人监护 |
跌倒检测、生命体征 |
6.2 产品形态
| 形态 |
说明 |
| 天花板安装 |
智能建筑传感器 |
| 嵌入式 |
智能家电 |
| 独立设备 |
监护终端 |
七、对 IMS 开发的启示
7.1 技术选型
| 方案 |
适用场景 |
建议 |
| 纯 UWB |
低成本、隐私优先 |
入门级车型 |
| UWB + 摄像头 |
高可靠、多功能 |
中高端车型 |
| 60GHz + 摄像头 |
平衡成本和性能 |
主流方案 |
7.2 开发优先级
| 优先级 |
任务 |
说明 |
| P0 |
评估 HYDROGEN UWB 样片 |
测试检测性能和功耗 |
| P1 |
设计 UWB + 摄像头融合架构 |
覆盖遮挡和低光场景 |
| P2 |
开发停车态低功耗状态机 |
满足 Euro NCAP 时序要求 |
7.3 技术储备
| 方向 |
内容 |
| UWB 信号处理 |
呼吸微动提取、多目标分离 |
| 融合算法 |
UWB-摄像头冲突仲裁 |
| 功耗管理 |
停车态采样策略 |
八、总结
核心结论
| 结论 |
说明 |
| HYDROGEN 是 CPD 技术突破 |
真正 3D UWB 雷达,~5° 角分辨率 |
| 超低功耗适合停车态常开 |
解决 CPD 关键功耗问题 |
| AI 增强提升行为识别 |
ALGORIZED Edge-AI 引擎 |
| 多场景扩展潜力大 |
不只 CPD,智能家居、老年监护等 |
推荐行动
| 行动 |
时间窗口 |
| 联系 ARIA SENSING 获取 HYDROGEN 样片 |
Q2 2026 |
| 测试 UWB CPD 检测性能 |
Q3 2026 |
| 评估融合方案可行性 |
Q4 2026 |
参考来源:
- Circuit Cellar: ARIA Sensing UWB SoC Radar Child Presence Detection
- ARIA SENSING: ariasensing.com
- ALGORIZED: Edge-Native Nervous System
发布日期: 2026-04-11
标签: UWB雷达, CPD, 儿童遗留检测, ARIA, 3D雷达