Cipurile de pe smartphone vă vor urmări până la 30 cm în 2018
Cipurile de pe smartphone vă vor urmări până la 30 cm în 2018

Video: Cipurile de pe smartphone vă vor urmări până la 30 cm în 2018

Video: Cipurile de pe smartphone vă vor urmări până la 30 cm în 2018
Video: Cum ne ferim de vrăji și cum știm dacă cineva ne-a făcut o vraja? 2024, Mai
Anonim

Poadcom are plăcerea de a anunța dezvoltarea primului receptor GNSS cu frecvență duală (L1 și L5) de pe piața comercială, cipul BCM47755, care va fi disponibil producătorilor de telefoane în 2018. Primele mostre ale cipului sunt gata, iar acum compania se pregătește să înceapă producția de masă.

În receptoarele de astăzi, acuratețea recepției semnalului GPS este de numai 5 metri, ceea ce duce uneori la situații incomode. De exemplu, un navigator GPS dintr-o mașină poate detecta incorect atunci când ați condus deja printr-o curbă și poate da o recomandare greșită. Noile cipuri asigură acuratețea 30 cm … La fel de important, aceste receptoare vor fi mai capabile să capteze semnalul în condiții dificile, de exemplu, pe străzile orașului în apropierea clădirilor înalte. Și, în cele din urmă, consumă jumătate din puterea microcircuitelor de generație curentă.

BCM47755 este deja inclus în designul mai multor modele de smartphone-uri destinate lansării în 2018, dar poadcom nu spune care dintre ele.

Receptorul este capabil să primească simultan următoarele semnale de la sistemele globale de navigație (GNSS):

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

Pe lângă GPS, sunt acceptate și Galileo european, QZSS japonez și GLONASS rusesc.

Cum ați îmbunătățit calitatea recepției în oraș? Cert este că toți sateliții GPSS, chiar și cea mai veche generație, transmit semnalul L1, care conține coordonatele satelitului, ora exactă și identificatorul. Cu toate acestea, noua generație de sateliți nu transmite doar L1, ci și semnalul L5 mai complex pe o frecvență diferită de semnalul standard L1. Până de curând, nu existau suficienți sateliți L5 pe orbită pentru a fi utilizați efectiv în practică. Dar în 2015 și 2016 au lansat destui astfel de sateliți, iar acum sunt aproximativ 30, ținând cont de cei care atârnă doar peste Japonia și Australia. Totuși, acum, chiar și într-o fereastră îngustă a cerului într-un mediu urban, puteți vedea în sfârșit șase sau șapte dintre acești sateliți, spune un purtător de cuvânt al poadcom. Prin urmare, acum a venit momentul în care este posibil să se producă un receptor de nouă generație cu o acuratețe sporită, care funcționează cu semnalul L5 (sateliții de generație următoare vor oferi o precizie centimetrică).

Microcircuitul BCM47755 este fixat mai întâi pe satelit prin semnalul L1, iar apoi rafinează poziția calculată prin semnalul L5. Frecvența acestuia din urmă este mai de preferat pentru condiții urbane dificile, deoarece acest semnal este mai puțin predispus la distorsiuni din cauza reflexiilor multiple.

Image
Image

Într-un oraș, receptorul primește simultan un semnal direct de la un satelit și reflexiile acestuia de la clădiri. Adică primește mai multe semnale identice la momente ușor diferite, datorită cărora se formează un fel de blob de semnal. Receptorul caută un semnal de putere maximă pentru a fixa timpul de recepție, dar dacă semnalele se suprapun parțial, atunci calculele nu sunt foarte precise. Ei bine, semnalele L5 sunt atât de scurte încât este aproape imposibil ca reflexiile să se amestece cu semnalul original. Cipul poadcom folosește în plus faza semnalului purtător pentru a crește și mai mult precizia, explică revista IEEE Spectrum.

De fapt, pe piață există deja sisteme care folosesc semnalul L5 și acuratețea GNSS crescută, dar acestea sunt de obicei sisteme industriale, sunt folosite, de exemplu, în producția de petrol. Cipul BCM47755 va fi primul IC mainstream care acceptă atât L1, cât și L5 în același timp.

Image
Image

Diagrama arată numărul de sateliți de nouă generație care transmit semnalul L5 și explică schematic de ce receptorul trebuie să primească un semnal pe două frecvențe L1 și L5

Noul cip poadcom prezintă mai multe inovații, inclusiv o nouă arhitectură care folosește designul big. LITTLE al ARM. Este o arhitectură cu procesor dublu, în care un procesor are performanțe mai scăzute și un consum mai mic de energie, în timp ce celălalt procesor este mai mare și mai puternic. În acest caz, acestea sunt procesoarele Cortex M-0 și Cortex M-4.

Informații suplimentare despre BCM47755 vor fi anunțate la conferința ION GNSS + 2017 din 27 septembrie 2017.

Recomandat: