现如今物联网GPS解决方案的标准定位精度,已无法满足下一代技术的需求。为保障安全、高效、顺畅且直观的用户体验,新一代智能、自主、具有情境感知能力的设备,需要在精度上实现质的飞跃。
精确定位技术弥补了标准GNSS的不足,大幅提升了准确性。差别在于,设备不只是知道自己在哪条街上,还能确定用户站在道路的哪一侧。
多频段GNSS的优势
当GNSS信号从卫星系统传输到设备时,会被多种误差影响定位精度。其中一个就是大气延迟,即信号经过电离层和对流层时产生的延迟。
现代GNSS接收器主要通过两项先进功能,来增强信号处理能力和整体定位精度:
- 多频段(Multiband):这一功能使接收器能够接收多个频段(L1、L2、L5)的信号来校正大气误差,并比较同一颗卫星在不同频率上的信号到达时间,精确计算大气延迟,然后将其从测量结果中扣除。
- 多星座(Multiconstellation):接收器可同时“接收”来自多个卫星的信号,提高获得稳定信号的几率。在城市等信号容易被遮挡的复杂环境中,这一功能尤为重要。
用精确定位技术赋能物联网
像Synaptics这样的厂商,正致力于让精确定位技术在小型物联网设备中落地,比如依靠电池供电的设备。现代GNSS模块经过低功耗设计,适合用于可穿戴设备、资产追踪器和无人机等场景。下面列举几个典型应用案例:
可穿戴设备
现代GNSS技术正在提升可穿戴设备在运动健康、安全和连接性方面的能力:
- 健身与健康追踪:智能手表和其他可穿戴设备利用GNSS精确记录骑行、跑步等活动的路线、距离和速度。这些信息与心率等生物信号结合,可为用户提供详尽的健康和运动概况。
- 导航:精确定位技术帮助户外爱好者在偏远地区安全出行。
- 个人安全:GNSS支持的可穿戴设备易于监控用户位置,尤其适用于儿童和老年人。在紧急情况下,用户发出SOS警报时,精确定位技术也能发挥关键作用。
供应链管理
供应链和物流行业正在使用支持GNSS的物联网设备,提高对货物运输的控制和可视化能力。主要应用包括:
- 资产追踪:物联网设备可实时监控运输车辆,简化预计到达时间的计算。它们还能跟踪集装箱和其他高价值设备,确保使用效率和安全。
- 路线优化:GNSS追踪器可以获取交通和天气数据,预测延误并提供替代路线。
- 冷链监控:GNSS追踪器能够监测货物运输过程中的位置和温度,确保其保持在设定范围内。
无人机
现代GNSS接收器利用多频段技术支持各种无人机应用,例如:
- 复杂环境飞行:通过接收来自多个卫星系统的信号,无人机能够保持精确的定位,实现近高楼和桥下等复杂环境的导航。
- 重复飞行路径:借助精确定位技术,无人机可以每天或每周沿同一路径飞行,精确记录项目进展的时间序列。
- 悬停定位:高精度GNSS接收器使无人机即使在有风的情况下也能保持位置稳定,稳定拍摄图像。
智能手机
为实现更高精度的定位,最新的智能手机配备了具有多频段和多星座功能的GNSS芯片。这些现代GNSS接收器使用户能够使用:
- 超本地服务:用户可以实时叫车、订餐并追踪订单状态。
- 紧急援助:用户可将精确位置传送给救援人员,提高响应速度。
社交网络:GNSS帮助用户发现本地活动、与朋友会面以及签到位置。
Synaptics多频段GNSS赋能物联网设备
如果你正在为下一代物联网设备寻找多频段GNSS接收器,不妨选择Synaptics的SYN4778。目前第三代技术可同时支持多个卫星系统,包括GLONASS、Galileo、GPS、NAVIC、北斗、SBAS和QZSS,并覆盖L5/E5/B2a和L1/B1/E1频段。
这款高性能GNSS芯片具有以下优势:
- 精确定位:SYN4778能同时接收来自各大卫星导航系统在L1和L5频段的信号,自行校正误差,显著提高定位精度。
- 可靠的低功耗:SYN4778功耗低,让用户使用方便且安心。与上一代相比,功耗降低约80%。
- 潜在成本节约:高灵敏度射频模块无需外部LNA和第二个SAW滤波器,降低了生产成本。内置高效电源调节器和紧凑设计进一步降低成本,并提升设计灵活性。
易于集成:由于减少了外部元件需求,SYN4778容易集成到各种应用中,尤其适合对超小型、低功耗芯片有需求的设备,如可穿戴设备、平板电脑和资产追踪器。
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