Les puces de smartphone vous traqueront jusqu'à 30 cm en 2018
Les puces de smartphone vous traqueront jusqu'à 30 cm en 2018

Vidéo: Les puces de smartphone vous traqueront jusqu'à 30 cm en 2018

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Anonim

Poadcom a le plaisir d'annoncer le développement du premier récepteur GNSS à double fréquence (L1 et L5) du marché commercial, la puce BCM47755, qui sera disponible pour les fabricants de téléphones en 2018. Les premiers échantillons de la puce sont prêts et l'entreprise se prépare maintenant à lancer la production en série.

Dans les récepteurs d'aujourd'hui, la précision de réception du signal GPS n'est que de 5 mètres, ce qui conduit parfois à des situations délicates. Par exemple, un navigateur GPS dans une voiture peut détecter de manière incorrecte lorsque vous avez déjà conduit dans un virage et donner la mauvaise recommandation. De nouvelles puces assurent la précision 30cm … Tout aussi important, ces récepteurs seront mieux à même de capter le signal dans des conditions difficiles, par exemple dans les rues de la ville à proximité de grands immeubles. Et enfin, ils consomment la moitié de la puissance des microcircuits de génération actuelle.

Le BCM47755 est déjà inclus dans la conception de plusieurs modèles de smartphones destinés à sortir en 2018, mais poadcom ne dit pas lesquels.

Le récepteur est capable de recevoir simultanément les signaux suivants des systèmes mondiaux de navigation (GNSS):

  • GPS L1 C/A
  • GLONASS L1
  • Beidou (BDS) B1
  • QZSS L1
  • Galilée (GAL) E1
  • GPS L5
  • Galilée e5a
  • QZSS L5

En plus du GPS, le Galileo européen, le QZSS japonais et le GLONASS russe sont également pris en charge.

Comment avez-vous amélioré la qualité de l'accueil dans la ville ? Le fait est que tous les satellites GPSS, même la plus ancienne génération, transmettent le signal L1, qui contient les coordonnées du satellite, l'heure exacte et l'identifiant. Cependant, la nouvelle génération de satellites transmet non seulement L1, mais aussi le signal L5 plus complexe sur une fréquence différente de celle du signal L1 standard. Jusqu'à récemment, il n'y avait pas assez de satellites L5 en orbite pour être réellement utilisés dans la pratique. Mais en 2015 et 2016, ils ont lancé suffisamment de tels satellites, et il y en a maintenant une trentaine, en tenant compte de ceux qui ne surplombent que le Japon et l'Australie. Pourtant, maintenant, même dans une fenêtre étroite du ciel dans un environnement urbain, vous pouvez enfin voir six ou sept de ces satellites, explique un porte-parole de poadcom. Par conséquent, le moment est maintenant venu où il est possible de produire un récepteur de nouvelle génération avec une précision accrue, fonctionnant avec le signal L5 (les satellites de la prochaine génération fourniront une précision centimétrique).

Le microcircuit BCM47755 est d'abord fixé sur le satellite par le signal L1, puis affine la position calculée par le signal L5. La fréquence de ce dernier est plus préférable pour les conditions urbaines difficiles, car ce signal est moins sujet à la distorsion due aux réflexions multiples.

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Dans une ville, le récepteur reçoit simultanément un signal directement d'un satellite et ses réflexions des bâtiments. C'est-à-dire qu'il reçoit plusieurs signaux identiques à des moments légèrement différents, ce qui entraîne la formation d'une sorte de goutte de signal. Le récepteur recherche un signal d'intensité maximale afin de fixer le temps de réception, mais si les signaux se chevauchent partiellement, alors les calculs ne sont pas très précis. Eh bien, les signaux L5 sont si courts qu'il est presque impossible que les réflexions se mélangent avec le signal d'origine. La puce poadcom utilise en outre la phase du signal porteur pour augmenter encore la précision, explique le magazine IEEE Spectrum.

En fait, il existe déjà sur le marché des systèmes qui utilisent le signal L5 et une précision GNSS accrue, mais ce sont généralement des systèmes industriels, ils sont utilisés, par exemple, dans la production de pétrole. La puce BCM47755 sera le premier circuit intégré grand public à accepter à la fois L1 et L5.

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Le diagramme montre le nombre de satellites de nouvelle génération transmettant le signal L5 et explique schématiquement pourquoi le récepteur doit recevoir un signal sur deux fréquences L1 et L5

La nouvelle puce poadcom présente plusieurs innovations, dont une nouvelle architecture utilisant la conception big. LITTLE d'ARM. Il s'agit d'une architecture à double processeur, dans laquelle un processeur a des performances et une consommation d'énergie inférieures, tandis que l'autre processeur est plus grand et plus puissant. Dans ce cas, il s'agit des processeurs Cortex M-0 et Cortex M-4.

Des informations supplémentaires sur le BCM47755 seront annoncées lors de la conférence ION GNSS + 2017 le 27 septembre 2017.

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