Smartphone-chips kommer att spåra dig ner till 30 cm under 2018
Smartphone-chips kommer att spåra dig ner till 30 cm under 2018

Video: Smartphone-chips kommer att spåra dig ner till 30 cm under 2018

Video: Smartphone-chips kommer att spåra dig ner till 30 cm under 2018
Video: The most dangerous part of Everest Summit - Khumbu Ice Fall #2023 2024, Maj
Anonim

Poadcom är glada över att kunna tillkännage utvecklingen av den kommersiella marknadens första GNSS-mottagare med dubbla frekvenser (L1 och L5), BCM47755-chippet, som kommer att finnas tillgängligt för telefontillverkare under 2018. De första proverna av chippet är klara och nu förbereder företaget för att starta massproduktion.

I dagens mottagare är mottagningsnoggrannheten för GPS-signalen endast 5 meter, vilket ibland leder till besvärliga situationer. Till exempel kan en GPS-navigator i en bil felaktigt upptäcka när du redan har kört genom en kurva och ge fel rekommendation. Nya marker säkerställer noggrannhet 30 cm … Lika viktigt är att dessa mottagare bättre kan fånga upp signalen under svåra förhållanden, till exempel på stadsgator nära höga byggnader. Och slutligen förbrukar de hälften av effekten av nuvarande generations mikrokretsar.

BCM47755 ingår redan i designen av flera smartphone-modeller som är avsedda att släppas under 2018, men poadcom säger inte vilka.

Mottagaren kan samtidigt ta emot följande signaler från globala navigationssystem (GNSS):

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

Förutom GPS stöds även den europeiska Galileo, den japanska QZSS och den ryska GLONASS.

Hur förbättrade du kvaliteten på mottagandet i staden? Faktum är att alla GPSS-satelliter, även den äldsta generationen, sänder L1-signalen, som innehåller satellitkoordinaterna, exakt tid och identifierare. Den nya generationen satelliter sänder dock inte bara L1, utan också den mer komplexa L5-signalen på en annan frekvens än den vanliga L1-signalen. Tills nyligen fanns det inte tillräckligt med L5-satelliter i omloppsbana för att faktiskt kunna användas i praktiken. Men 2015 och 2016 lanserade de tillräckligt många sådana satelliter, och nu finns det cirka 30 av dem, med hänsyn till de som bara hänger över Japan och Australien. Ändå, nu, även i ett smalt fönster på himlen i stadsmiljö, kan du äntligen se sex eller sju av dessa satelliter, säger en talesman för poadcom. Därför har nu ögonblicket kommit då det är möjligt att producera en ny generations mottagare med ökad noggrannhet, som arbetar med L5-signalen (nästa generations satelliter kommer över huvud taget att ge centimeternoggrannhet).

BCM47755-mikrokretsen fixeras först på satelliten med L1-signalen och förfinar sedan den beräknade positionen med L5-signalen. Frekvensen för den senare är mer att föredra för svåra stadsförhållanden, eftersom denna signal är mindre benägen att förvrängas från flera reflektioner.

Image
Image

I en stad tar mottagaren samtidigt emot en signal direkt från en satellit och dess reflektioner från byggnader. Det vill säga att den tar emot flera identiska signaler vid lite olika tidpunkter, på grund av vilka en slags signalklump bildas. Mottagaren letar efter en signal med maximal styrka för att fastställa mottagningstiden, men om signalerna delvis överlappar varandra, är beräkningarna inte särskilt exakta. Jo, L5-signalerna är så korta att det nästan är omöjligt för reflektionerna att blandas med originalsignalen. Poadcom-chippet använder dessutom bärarsignalens fas för att ytterligare öka noggrannheten, förklarar tidningen IEEE Spectrum.

Det finns faktiskt redan system på marknaden som använder L5-signalen och ökad GNSS-noggrannhet, men det är oftast industrisystem, de används till exempel vid oljeproduktion. BCM47755-chippet kommer att vara det första mainstream-IC som accepterar både L1 och L5 samtidigt.

Image
Image

Diagrammet visar antalet nya generationens satelliter som sänder L5-signalen och förklarar schematiskt varför mottagaren behöver ta emot en signal på två frekvenser L1 och L5

Det nya poadcom-chippet innehåller flera innovationer, inklusive en ny arkitektur som använder ARM:s big. LITTLE-design. Det är en dubbelprocessorarkitektur, där en CPU har lägre prestanda och lägre strömförbrukning, medan den andra processorn är större och kraftfullare. I det här fallet är det här Cortex M-0- och Cortex M-4-processorerna.

Ytterligare information om BCM47755 kommer att tillkännages vid ION GNSS + 2017-konferensen den 27 september 2017.

Rekommenderad: