Broadcom wprowadza dokładniejsze odbiorniki nawigacji satelitarnej dla urządzeń mobilnych

Dokładność odbiorników satelitarnych umieszczanych obecnie w smartfonach nie przekracza 5 metrów, co bywa czasami uciążliwe dla użytkowników, szczególnie podczas korzystania z nawigacji samochodowej na obszarze o rozbudowanej infrastrukturze komunikacyjnej, np. mającej wielopoziomowe skrzyżowania dróg. W bieżącym roku sytuacja może jednak ulec znaczącej poprawie - Broadcom zapowiada szybkie wprowadzenie na rynek układów o dokładności sięgającej 30 cm.

Dodaj do ulubionych źródeł w Google
Posłuchaj
00:00

Podczas corocznej branżowej konferencji producentów i projektantów systemów nawigacji satelitarnej ION GNSS firma poinformowała o wprowadzeniu na rynek modelu BCM47755, czyli pierwszego układu odbiornika nawigacji satelitarnej nowej generacji, mającego pracować z dokładnością do 30 cm. W porównaniu do obecnych rozwiązań nowe układy mają lepiej radzić sobie w środowisku miejskim (w otoczeniu wysokich budynków) oraz charakteryzować się dwukrotnie niższym zużyciem energii. Według oświadczeń producenta, już pod koniec 2018 roku nowe odbiorniki mają pojawić się na wyposażeniu wybranych modeli smartfonów.

Nowe układy Broadcom współpracują ze wszystkimi dostępnymi systemami nawigacji satelitarnej: amerykańskim GPS, europejskim Galileo, rosyjskim GLONASS, chińskim BeiDou oraz japońskim QZSS. W przypadku GPS są zdolne do odbioru sygnału na częstotliwościach L1 oraz L5. Poprawa dokładności wynika przede wszystkim z możliwości odbioru sygnału L5, nadawanego na częstotliwości 1176,45 MHz przez satelity generacji IIF, czyli najnowsze stacje wchodzące w skład systemu.

Sygnał L5 wprowadzony został jako uzupełnienie do L1 właśnie w celu zwiększenia dokładności odbiorników. Mieści się w paśmie globalnie zarezerwowanym dla usług radionawigacji aeronautycznej, dzięki czemu jest znacznie mniej narażony na zakłócenia, nadawany jest ponadto z dwukrotnie większą mocą niż L1. Dzięki odbiorowi sygnału nawigacyjnego jednocześnie na dwóch różnych częstotliwościach odbiornik jest w stanie samodzielnie dokonać korekcji zakłóceń wprowadzanych przez jonosferę, do czego wcześniej niezbędne było korzystanie z dodatkowych systemów wspomagających, jak SBAS czy GBAS.

Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google? Dodaj ElektronikaB2B do ulubionych źródeł
Powiązane treści
Broadcom zakończył przeprowadzkę z Singapuru do USA
Prezydent Trump zablokował przejęcie Qualcomma przez Broadcom
Zarząd Qualcomma jednogłośnie odrzuca ofertę Broadcoma wartą 121 mld dolarów
Broadcom zdetronizował Qualcomma w rankingu największych projektantów układów scalonych
Na fali przejęć - Broadcom Limited przejmuje Brocade Communications Systems za 5,9 mld dolarów
Telefon zastępuje w Polsce nawigację GPS
ST-Ericsson sprzedł Intelowi swój oddział GPS
Premier Farnell wzbogaca ofertę o odbiorniki GNSS/GPS firmy NVS Technologies
Elhurt rozszerza ofertę modułów GPS SkyTraq
Teseo LIV3F - nowe spojrzenie na nawigację
Amazon wykorzysta ponad 3000 satelitów, by oferować szerokopasmowy Internet
Broadcom największym producentem fablesowym na świecie
250 mln zł na Krajowy Program Kosmiczny
SpaceX zwolni 10% siły roboczej
Zobacz więcej w kategorii: Gospodarka
Zasilanie
Infineon sfinalizował przejęcie C2i Semiconductors. Wzmocni rozwiązania zasilania dla centrów danych AI
Elektromechanika
Więcej zaawansowanych i wytrzymałych rozwiązań połączeniowych - Farnell nawiązuje współpracę z Amphenol Nexus Technologies
Komunikacja
Europa poniesie olbrzymie koszty usuwania chińskiej technologii
Zasilanie
SMA otwiera w Niemczech nową fabrykę gigawatową. Inwestycja za 80 mln euro wzmocni europejski przemysł OZE
Aktualności
Farnell nominuje dr Sarę Ghaemi na stanowisko Regional Sales Director dla regionów Beneluksu i DACH
Produkcja elektroniki
Electro Welle inwestuje blisko 20 mln zł w rozwój zakładu w Marcinkowicach
Zobacz więcej z tagiem: Artykuły
Magazyn
Wrzesień 2026
Magazyn
Sierpień 2026
Targi zagraniczne
Electronica 2026 - targi i konferencja producentów elektroniki

Zobaczyć obiekt oczami radaru, czyli dlaczego potrzebujemy laboratorium do pomiarów RCS?

Radar postrzega świat inaczej niż człowiek. Zamiast obrazu tworzonego przez światło widzialne rejestruje echo wysłanej fali elektromagnetycznej. Na odpowiedź radarową obiektu wpływają nie tylko jego rozmiary, lecz także kształt, zastosowane materiały, częstotliwość oraz kierunek obserwacji. Dlatego dwa przedmioty o podobnych wymiarach mogą być dla radaru widoczne zupełnie inaczej. Jak zatem sprawdzić, co radar rzeczywiście "widzi"? Służą temu pomiary RCS, prowadzone między innymi w specjalistycznych laboratoriach, które zapewniają kontrolowane i powtarzalne warunki oraz umożliwiają uzyskanie dokładności wymaganej w danym zastosowaniu.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów