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Le fournisseur IP propose une technologie de localisation haute précision et basse consommation pour l'IoT

PHY Wireless a été créé à partir de sa société mère Acorn Technologies pour fournir des cœurs de propriété intellectuelle (IP) permettant des services de localisation des objets sur les réseaux cellulaires LTE et 5G.

Sa suite de produits hellaPHY fournit des solutions d'intelligence de positionnement et de localisation évolutives et peu coûteuses, ciblant des services de localisation de haute précision et à faible consommation d'énergie. Il s'agira d'un fournisseur pur et indépendant de cœurs IP, cherchant à vendre aux opérateurs, aux fabricants de puces, aux fabricants de modules Internet des objets (IoT), aux fournisseurs de services d'application et aux utilisateurs finaux.

La nouvelle société, basée en Californie, recherche des financements auprès d'investisseurs externes.

Le PDG de PHY Wireless, Tom Horgan, a déclaré :« Notre équipe a travaillé avec diligence pendant de nombreuses années [sous Acorn Technologies] pour concentrer nos innovations technologiques à travers la preuve de concept, vers des solutions prêtes pour le commerce. Nous avons une forte dynamique de conception gagnante dans l'ensemble de notre gamme de produits de base, d'excellentes relations avec les principaux opérateurs sans fil de niveau un, des plans de lancement de commercialisation ciblés et un modèle commercial d'investissement avec un accent clair sur les solutions mobiles de positionnement de PHY Wireless, où nous voyons le plus grand opportunités de croissance. »

La conception que Horgan fait référence à la conception inclut le fournisseur de puces et de modules LTE Sequans Communications, qui avait concédé sous licence les cœurs de propriété intellectuelle (IP) hellaPHY en 2016. L'IP de PHY Wireless est utilisé pour des fonctionnalités telles que les services de localisation en intérieur d'une manière économe en énergie pour l'IoT à Appareils CAT 15 conformes aux mandats FCC E-911, tout en offrant des améliorations d'efficacité spectrale qui améliorent le débit du réseau.

Le noyau hellaPHY

La solution hellaPHY est une suite de cœurs IP de récepteur ciblant le LTE, bien qu'elle soit applicable à n'importe quelle norme OFDM. Il est conçu pour répondre aux futures demandes d'accès aux données sans fil grâce à son interaction réseau minimale et à une efficacité spectrale améliorée pouvant atteindre 60 %.

Implémenté en tant que cœur DSP/RTL optimisé prêt à être déposé dans un SDR ou un ASIC, le cœur IP peut également être personnalisé pour s'adapter aux implémentations existantes. PHY Wireless revendique une estimation de canal supérieure et d'autres estimations de paramètres critiques du système, y compris une estimation de synchronisation fine, une estimation Doppler, une estimation de la matrice de covariance du bruit et une estimation de l'heure d'arrivée. Son estimation de l'heure d'arrivée a démontré un avantage significatif en termes de performances par rapport aux solutions concurrentes pour le positionnement LTE dans les simulations 3GPP de différence de signal de référence comparative (RSTD) 3GPP.

La société affirme que sa technologie a été conçue pour la situation IoT minimale la plus difficile, conduisant à une très faible empreinte et nécessitant le moins de ressources réseau et de puissance de périphérique que tout ce qui existe sur le marché. Cela, a-t-il déclaré, permettra aux fabricants de modules IoT et aux fabricants de puces sans fil d'atteindre leurs objectifs ambitieux pour les solutions IoT de réseau étendu à faible consommation (LPWAN) en termes de coût, de puissance et de performances.

Les solutions de la société évoluent dans toutes les catégories UE et prennent en charge les exigences E911 et apportent une efficacité d'infrastructure aux opérateurs en étendant l'efficacité spectrale. Ses algorithmes sont fournis dans des versions matérielles et logicielles qui peuvent exister dans les bandes de base ou sur les processeurs d'application.

Horgan a déclaré à EE Times que si la précision est certainement une mesure importante de la qualité d'une technologie de localisation, ce n'est en aucun cas la seule mesure à prendre en compte, en particulier pour les applications IoT (CAT-M1 et NB-IoT). Il a déclaré : « La puissance, le coût, le délai de première réparation (TTFF) et la sécurité sont également très importants, car le besoin d'une longue durée de vie de la batterie et d'un faible coût de l'appareil sont des éléments clés du déploiement d'appareils et d'applications IoT. hellaPHY LOC est l'approche la moins coûteuse pour le positionnement, car elle élimine le besoin d'autres technologies (WiFi, BT, GNSS) et ne nécessite aucune table de recherche tierce coûteuse. La petite quantité de code peut facilement s'adapter à la mémoire disponible des appareils actuels et prévus, et la puissance de traitement ne nécessite qu'une fraction des capacités du processeur d'application MCU du modem. »

Il a ajouté que son noyau est 60 fois plus économe en énergie que le GNSS et 6 fois plus économe en énergie que toute approche de positionnement assistée par UE où le calcul de la position est effectué dans le cloud ou sur le serveur de localisation. « Le TTFF qui peut être atteint par hellaPHY LOC est en quelques fractions de seconde, ce qui permet à l'appareil IoT de rester plus longtemps en mode veille profonde et ne nécessite que très peu de temps pour obtenir une solution initiale. Cela contribue à son tour à améliorer encore plus l'efficacité énergétique. »

Horgan a également déclaré que la sécurité de l'emplacement de l'appareil est également très importante car les problèmes de confidentialité des données sont au premier plan. « En utilisant les fonctions de sécurité intégrées à la plupart des processeurs utilisés aujourd'hui, nous sommes en mesure de sécuriser non seulement le calcul de la position, mais également l'emplacement de l'appareil. Ainsi, chaque appareil a son propre emplacement très sécurisé, contrairement à ce qui pourrait être dans une implémentation cloud où de nombreux emplacements d'appareils seraient stockés et pourraient éventuellement être piratés avec une seule intrusion par rapport aux millions nécessaires pour pirater chaque appareil IoT individuel. P>

De plus, Horgan a commenté :« Les appareils IoT (CAT-M1 et NB-IoT) n'utilisent qu'une fraction de la bande passante des appareils de catégorie supérieure et n'ont qu'une seule antenne et un seul récepteur par rapport à la diversité des appareils de catégorie supérieure. Dans cet esprit, hellaPHY LOC a démontré dans des tests tiers une précision jusqu'à 4 fois supérieure à celle des appareils de catégorie d'ordre supérieur, dans des cas d'utilisation urbains, suburbains et ruraux denses. Nous avons démontré une précision inférieure à 30 m dans des endroits éloignés où notre technologie était capable d'écouter les signaux des eNodeB situés à plus de 12 km."


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