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Positionnement intérieur UWB : un plan de réussite étape par étape !

02

Dec . 2025

Par SDGA:

Introduction

Vous avez besoin d'un suivi précis pour une sécurité optimale ? Vos opérations nécessitent un  système de positionnement intérieur UWB performant ; découvrez ici les détails techniques essentiels. Vous maîtriserez les étapes de déploiement pour dépasser les limites des réseaux sans fil classiques et économiser la batterie. Optimisez l'efficacité de votre équipe et mettez en œuvre dès maintenant votre plan de réussite.

Pourquoi mettre en œuvre un plan de réussite pour le positionnement intérieur UWB ?

Entrepôt équipé d'un système de suivi UWB pour plus de sécurité et d'efficacité.

Pour des raisons de sécurité, votre système de géolocalisation en temps réel doit être d'une fiabilité absolue. Dans les environnements complexes, les signaux standards sont souvent perturbés par les murs, les étagères et les équipements. Un système de positionnement intérieur UWB fiable résout efficacement ce problème.

Ce système utilise une étiquette UWB robuste et un point d'ancrage UWB fixe pour une stabilité optimale. Il en résulte une sécurité accrue dans les entrepôts et une efficacité opérationnelle grandement améliorée. De plus, ces résultats permettent de comprendre clairement le principe du suivi UWB  . Enfin, la mise en œuvre de ce système permet de réduire considérablement les temps d'arrêt opérationnels.

Par conséquent, la mise en œuvre de ce plan de suivi UWB est essentielle à votre réussite quotidienne. Elle optimise la gestion de vos actifs et réduit vos erreurs, améliorant ainsi considérablement votre efficacité. Ainsi, G-NiceRF vous aide à exploiter pleinement votre potentiel opérationnel grâce aux outils adaptés.

Qu’est-ce qui définit les systèmes de positionnement intérieur UWB haute performance ?

Gros plan sur la puce UWB haute performance DW3000 de G-NiceRF.

Vous découvrirez les fonctionnalités essentielles qui déterminent l'efficacité de votre système. Voici les principaux atouts de ces solutions de suivi avancées pour l'industrie.

·  IEEE 802.15.4-2020

Pour des résultats optimaux, il est indispensable de respecter la norme officielle de positionnement UWB. C'est la seule façon de garantir une véritable interopérabilité mondiale. Plus précisément, la norme IEEE 802.15.4-2020  décrit la couche physique de vos appareils. Cette normalisation assure des performances uniformes pour chaque unité et facilite la mesure sécurisée de la portée UWB.

C’est pourquoi vous assurez une interconnexion parfaite de vos appareils. Vous évitez ainsi la dépendance à un système propriétaire et conservez vos options ouvertes pour l’avenir. Par conséquent, cette base technique est essentielle car elle permet une excellente communication sans fil.

Puce DW3000 

Vous bénéficiez des avantages de la conception personnalisée du module de positionnement intérieur UWB avancé. Il exploite la puissante série de circuits intégrés DW3000  de Qorvo pour des performances optimales. Cette solution monopuce réduit l'encombrement global de votre dispositif de suivi. De plus, elle améliore l'efficacité grâce à l'intégration directe d'un émetteur-récepteur. L'étiquette UWB est ainsi plus petite et son déploiement simplifié.

Par conséquent, votre consommation d'énergie est considérablement réduite. Vous bénéficiez de performances optimales en toutes circonstances. C'est pourquoi cette puce représente aujourd'hui une technologie de pointe. Elle permet une intégration fluide et efficace des systèmes de positionnement à divers appareils.

Débit de 6,8 Mbit/

Vous avez besoin d'une faible latence pour la transmission de données dans un système de géolocalisation en temps réel. Ce système offre un débit de transmission rapide de 6,8 Mbit/s pour vos opérations. Il permet une faible consommation de bande passante et préserve la fluidité du réseau. De plus, il offre une capacité largement suffisante pour gérer le trafic RTLS. Vous pouvez ainsi assurer le suivi en temps réel de plusieurs articles. Le réseau reste stable même avec un grand nombre d'appareils actifs. Enfin, il représente une amélioration significative par rapport aux systèmes que vous avez pu utiliser précédemment.

Le transfert de données s'effectue sans effort et sans délai majeur. Vous recevez les mises à jour en temps réel instantanément.

Impulsions nanosecondes 

La technologie des impulsions ultracourtes offre une clarté exceptionnelle. Elle repose sur l'émission d'impulsions de l'ordre de la nanoseconde, garantissant une précision élevée. Ces impulsions nanosecondes, extrêmement brèves, éliminent les interférences. C'est pourquoi la précision de l'UWB atteint un tel niveau, même dans les environnements complexes.

Les impulsions UWB éliminent les interférences multi-trajets qui perturbent généralement les autres signaux standard. Les signaux ne se chevauchent pas, ce qui permet une lecture claire. Par conséquent, la précision du temps et de la distance est améliorée. Le spectre étant optimisé pour le temps, les erreurs de réflexion sont éliminées. Vous bénéficiez ainsi d'une fiabilité absolue des données de localisation reçues.

Précision de 10 cm 

Il est essentiel de disposer de données de localisation précises pour le positionnement intérieur UWB. Cette technologie offre une précision de 10 centimètres, répondant ainsi à vos besoins opérationnels critiques. Ce niveau de précision élimine les risques de collision et garantit une automatisation sécurisée. Le suivi des actifs est fiable et les erreurs sont réduites. La gestion de l'espace est ainsi optimisée par rapport aux estimations Wi-Fi classiques. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre système actuel manque ses cibles de plusieurs mètres ? C'est précisément ce niveau de précision que vous offre G-NiceRF. Vous bénéficiez d'une maîtrise totale de votre environnement et d'une sécurité renforcée.


Catégorie

Composant / Norme

Spécifications techniques

Caractéristique du signal

Avantage opérationnel

Impact sur le système

Architecture de protocole

IEEE 802.15.4-2020

Définition de la couche physique

Mesures de portée sécurisée

Interopérabilité mondiale

Fondation à but non lucratif

Noyau matériel

Puce Qorvo DW3000

Émetteur-récepteur monopuce

Conception RF intégrée

Faible consommation d'énergie

Facteur de forme compact

Débit de données

Transmission à grande vitesse

Débit de données de 6,8 Mbps

Transfert à faible latence

Utilisation réduite du temps d'antenne

Mises à jour RTLS en temps réel

Physique du signal

Technologie ultra-courte

Impulsions nanosecondes

Rejet des trajets multiples

Analyse dans le domaine temporel

Résistance aux interférences

Précision de la localisation

Suivi de précision

Granularité de 10 cm

Données spatiales exactes

Évitement des collisions

Automatisation sécurisée

Stabilité du réseau

Trafic dense d'appareils

Capacité multi-nœuds

Signaux non superposés

Résistant aux chocs

Interconnexion transparente

Matrice des spécifications techniques de positionnement intérieur UWB haute performance !

Comment déployer le positionnement intérieur UWB étape par étape ?

Technicien installant une ancre G-NiceRF UWB avec support pour tablette.

Cette section a pour but de fournir une méthode d'installation efficace. Vous pouvez suivre ce guide pratique pour installer et configurer votre réseau.

·  Planaire à trois points

Cette section commence par la géométrie de positionnement UWB optimale pour votre site. Idéalement, une méthode plane à trois points est utilisée pour des résultats optimaux. On parle alors de trois stations disposées en triangle. Cela vous permet de couvrir une zone plane pour des calculs précis.

Par conséquent, cette géométrie fixe les positions, éliminant ainsi tout angle mort. Une couverture complète est assurée, permettant au système de fonctionner parfaitement partout. J'ai déjà vu une opération d'entrepôt complètement paralysée à cause d'une simple zone blanche de signal. Une planification adéquate permet donc d'éviter ces problèmes et garantit une fiabilité totale.

·  Installation d'ancrage

Assurez-vous de fixer correctement chaque ancre UWB dans vos locaux. Placez-les en hauteur pour garantir une vue dégagée et éviter tout obstacle dans le champ de vision. Retirez également tout objet métallique susceptible de perturber la portée de votre antenne UWB.

Cette installation est essentielle car elle garantit la transmission sans obstacle du signal. Vous optimisez ainsi la portée de la zone de couverture. Vous maintenez une infrastructure stable, capable de résister aux fortes sollicitations. Votre système reste donc robuste et fiable pour de nombreuses années.

·  Calibrage des étiquettes

Ensuite, configurez vos étiquettes mobiles UWB pour garantir l'uniformité des données. Cette étape assure la cohérence des données dans l'ensemble du système. Commencez par définir les identifiants des étiquettes afin d'éviter les chevauchements. Puis, vérifiez la puissance du signal et ajustez-la en fonction des facteurs environnementaux.

Le système procède ainsi pour déterminer une localisation précise. La précision de l'UWB reste élevée et les erreurs de suivi courantes sont évitées. Cela permet d'éliminer tout résultat erroné pour votre équipe de suivi. Par conséquent, un suivi fiable des actifs du système est assuré.

·  Algorithme TDoA

Le système utilise la méthode de positionnement à ultra-large bande TDoA. Il fonctionne selon le principe de la différence de temps d'arrivée (TDoA) pour déterminer la position. Pour ce faire, il analyse la chronologie du signal et compare les temps d'arrivée successifs afin de calculer la position.

Grâce à ce système, vous pouvez localiser précisément les coordonnées dans un espace 2D. Vous déterminez l'emplacement de l'étiquette avec une grande précision. Ce système est idéal pour déterminer l'emplacement de cibles dynamiques. Ainsi, les cibles mobiles sont mises à jour rapidement et le système conserve sa précision.

·  Intégration API

Vous connectez les données du système de positionnement intérieur UWB à vos applications. Transférez ces données vers les applications via les interfaces logicielles fournies. Vous visualisez la carte et gérez le flux de travail pour prendre des décisions éclairées. Ces décisions, basées sur les données, optimisent votre réactivité opérationnelle.

Cette étape apporte une réelle valeur ajoutée à l'ensemble du système matériel. Elle vous permet de gérer les opérations et de visualiser les points de déplacement en temps réel. C'est ce qui rend le RTLS si utile pour votre entreprise.

Pourquoi le positionnement intérieur UWB est-il supérieur au Bluetooth standard ?

Comparaison en écran partagé du suivi Bluetooth imprécis avec le suivi précis G-NiceRF UWB.

Vous comprendrez pourquoi la technologie ultra-large bande est supérieure aux technologies sans fil standard. Cette comparaison démontre son intérêt pour les environnements industriels.

Domaine temporel : La précision du positionnement intérieur UWB utilise le temps dans le domaine temporel pour plus de précision. 

Angle d'arrivée : Le suivi UWB décrit l'amélioration de la direction grâce à ce mécanisme. 

Durée de vol du signal : Le système de positionnement UWB mesure la durée de vol réelle des signaux. 

Aucune interférence : la technologie de positionnement intérieur UWB  ignore complètement les autres signaux parasites et les dysfonctionnements. 

Portée de 1,5 km : Le système de localisation en temps réel  est conçu pour couvrir des distances de 1,5 km. 

Comment DS-TWR optimise-t-il la précision de la mesure de distance ?

Concept DS-TWR illustré avec des dispositifs G-NiceRF et une superposition de précision.

Vous comprendrez les nombreux avantages des techniques de télémétrie bilatérales pour l'optimisation des mesures. Ceci garantit une précision de mesure optimale pour vous et votre équipe.

·  Rayonnage à double face

Vous effectuez une télémétrie bidirectionnelle (DTS) pour obtenir des données optimales. Cette technique mesure le temps nécessaire aux signaux pour effectuer un aller-retour. Deux messages sont nécessaires pour garantir la validité des données. Ainsi, le suivi UWB est amélioré et devient beaucoup plus fiable.

Les erreurs d'horloge survenant lors de chaque aller-retour sont totalement éliminées. La précision de cette méthode de positionnement intérieur UWB est ainsi grandement améliorée. La distance mesurée est donc parfaitement fiable, ce qui rend ce positionnement nettement supérieur aux méthodes unilatérales.

·  Vérification de l'horodatage

Il n'existe aucun autre moyen pour un système de confirmer son exactitude. Il effectue une vérification approfondie de chaque horodatage. Les nanosecondes sont enregistrées pour les intervalles de départ et d'arrivée. De plus, les paquets sont transmis de manière unidirectionnelle afin de limiter les conflits.

Un système de vérification de l'horodatage est mis en place pour votre tranquillité d'esprit. Ce système repose sur les principes du positionnement ultra-large bande pour des résultats optimaux. Ainsi, la fiabilité de la distance mesurée est garantie. Cela assure la fiabilité du système en toutes circonstances.

•  Synchronisation de l'horloge

Dans un système de géolocalisation en temps réel, la synchronisation est essentielle. Chaque appareil synchronise ses horloges internes pour garantir leur cohérence. Ceci permet d'atténuer les dérives qui engendrent des erreurs au fil du temps. De plus, une mesure de distance uniforme est obtenue et les interruptions temporelles sont efficacement évitées.

Cela contribue à maintenir un système stable sur de longues périodes. La synchronisation temporelle est essentielle à la précision de vos trajectoires. Ainsi, les valeurs mesurées correspondent à la réalité observée. Vous visualisez donc des trajectoires stables en mouvement.

·  1023 octets

Le module de positionnement intérieur UWB possède une grande capacité de transmission de données. Il prend en charge des paquets de 1023 octets et peut transmettre des volumes importants de données. De plus, les données envoyées contiennent des informations relatives au capteur. La charge utile est optimisée, ce qui accroît le débit de communication.

Ce module offre une large bande passante, idéale pour vos besoins en données. Par conséquent, le débit de données transmis est plus important, ce qui améliore l'efficacité de votre communication. Vous optimisez ainsi l'utilisation de votre forfait et la flexibilité de votre connexion.

Sécurité AES128 

Votre module accorde une grande importance à la confidentialité des données de suivi UWB. Il utilise le chiffrement AES-128,  une norme de sécurité reconnue pour la protection des données. Ceci permet d'éviter tout accès malveillant ou non autorisé aux données de localisation. De plus, en bloquant tout accès potentiel, le système garantit la sécurité de vos opérations.

La sécurité est automatique et vous n'avez aucun souci à vous faire. Cela vous permet de respecter les exigences de confidentialité pour vos données internes sensibles. Comme l'indique NiceRF : « Le module prend en charge les fonctions de chiffrement et de déchiffrement AES-128 (Advanced Encryption Standard). »

Comment optimiser l'autonomie de la batterie des tags ?

Étiquette G-NiceRF UWB sur une caisse en bois affichant une longue autonomie de batterie.

Dans cette section, nous détaillons les techniques permettant d'optimiser la durée de vie opérationnelle. Vous apprendrez à prolonger la durée de vie de vos dispositifs de suivi mobile.

·  Veille Microamp

Le système de positionnement intérieur UWB économise l'énergie grâce à ses modes veille. Le module prend en charge ces modes, notamment en consommant seulement quelques microampères. De plus, la puce se met fréquemment au repos, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de la batterie. Les besoins de maintenance diminuent et votre équipe peut se concentrer sur d'autres tâches. Cette efficacité est cruciale pour les déploiements industriels à grande échelle. Par conséquent, l'étiquette UWB est très performante et économique. Vous devrez remplacer les piles moins souvent qu'auparavant. Je me souviens d'un projet où le passage à l'UWB a permis au client d'économiser des milliers d'euros.

·  Impulsions intermittentes

Vous paramétrez les intervalles de localisation UWB pour économiser l'énergie. Les impulsions inutiles ne sont pas émises. Cela réduit le temps d'émission du système. De plus, l'énergie est économisée en évitant une transmission constante. La consommation d'énergie est ralentie et la batterie dure beaucoup plus longtemps. C'est une stratégie très efficace sur le long terme. Le système est donc écologique et permet de réduire les coûts des consommables. L'appareil chauffe moins et sa durée de vie est prolongée.

Courant  < 100 μA

Vous bénéficiez ainsi d'un faible coût de positionnement intérieur UWB sur le long terme. La consommation en veille est inférieure à 100 µA, ce qui est extrêmement faible. C'est parfaitement adapté à l'appareil et à votre budget énergétique. De plus, vous réalisez d'importantes économies d'énergie. Les appareils fonctionneront pendant des années sans nécessiter de remplacement. Ces caractéristiques sont impressionnantes pour un appareil haute performance. C'est ce que G-NiceRF vous apporte dans vos opérations : des coûts d'exploitation réduits et une rentabilité accrue.

Radio  de réveil

L'ancre UWB dont vous disposez est parfaitement adaptée ici. Elle ne réactive les balises que lorsque le suivi est nécessaire. Cette activation à la demande permet de réaliser d'importantes économies d'énergie. De plus, la balise reste en veille plus longtemps et préserve ainsi l'autonomie de sa batterie. Vous définissez l'activité et contrôlez la consommation d'énergie.

L'énergie est économisée et le système est plus efficace. Cette technologie de pointe est conçue pour votre bénéfice. Ainsi, l'efficacité est améliorée et le gaspillage est réduit au sein du système.

·  Commutation dynamique

Le positionnement UWB s'adapte à vos besoins spécifiques. Il change de mode automatiquement en fonction de l'environnement. Notamment, il passe automatiquement du mode veille au mode actif. De plus, il détecte les mouvements et s'active uniquement en cas de besoin.

Vous obtenez des informations en temps réel et économisez de l'énergie à l'arrêt. La consommation en veille est minimale et optimisée. Ce changement est automatique et ne nécessite aucune intervention manuelle. Ainsi, vous enregistrez toute l'activité et préservez votre énergie.

FAQ !

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes concernant la technologie ultra-large bande et son déploiement.

Quelle est la différence entre TWR et TDoA ?

Vous avez le choix entre deux méthodes de positionnement intérieur UWB. La méthode TWR (télémétrie bidirectionnelle) mesure la distance de manière directe. La méthode TDoA  (différence de temps) détermine la position différemment. L'utilisation de la méthode TDoA permet d'accroître la capacité de votre système.

La localisation UWB s'adapte à vos besoins croissants. Le mode TWR est privilégié lorsqu'une grande précision est requise, même avec une large capacité. Choisissez donc le mode qui vous convient le mieux. Ainsi, votre système sera parfaitement adapté à vos objectifs spécifiques.

La technologie UWB prend-elle en charge la transmission transparente UART ?

Vous pouvez utiliser facilement le module de positionnement intérieur UWB. Il prend en charge la transmission transparente de vos données via UART. Cette interface simple s'interface aisément avec les microcontrôleurs. De plus, l'envoi de données est rapide et l'intégration est instantanée. Cette fonctionnalité est précieuse et permet aux développeurs de gagner du temps. Fini le codage complexe : la configuration est ultra-rapide. Votre équipe peut ainsi se concentrer sur d'autres tâches importantes.

Combien de balises une ancre peut-elle prendre en charge ?

Vous pouvez faire évoluer efficacement votre réseau de suivi UWB. Un seul point d'ancrage gère plusieurs étiquettes dans un environnement industriel exigeant. Il prend notamment en charge jusqu'à 30 étiquettes simultanément. De plus, sa capacité élevée accompagne votre croissance. Vous pouvez ainsi suivre plusieurs actifs et le système s'adapte à vos besoins.

La précision UWB est maintenue même avec de nombreuses étiquettes. La congestion est évitée et le flux de données reste fluide. Vous pouvez ainsi contrôler facilement les zones à forte densité d'activité.

Sur quels canaux de fréquence fonctionne l'UWB ?

Votre système fonctionne au sein de bandes de positionnement UWB spécifiques. Les modules fonctionnent sur le canal 5 (6 489,6 MHz) et sur le canal 9 (7 987,2 MHz). Le positionnement ultra-large bande est ainsi efficace et très précis, vous permettant d'éviter les interférences Wi-Fi dans votre bâtiment.

Le signal est clair et les données fiables. Vous obtenez des informations précises à chaque fois. Par conséquent, la connexion est fiable et vos opérations se déroulent sans problème.

Le chiffrement AES128 est-il une norme pour les données UWB ?

Vous garantissez la sécurité et la maîtrise des coûts de votre système de positionnement intérieur UWB. Le chiffrement est essentiel pour la protection de vos données. La norme AES-128, désormais standard, est prise en charge. Elle sécurise la charge utile et empêche toute fuite de données. Vous sécurisez la liaison et protégez vos secrets commerciaux. Vos données restent ainsi confidentielles et à l'abri des regards indiscrets. Cette norme, reconnue et fiable par l'industrie, est proposée par G-NiceRF pour votre tranquillité d'esprit.

Conclusion

Vous avez constaté la véritable valeur de la précision, car la fiabilité améliore considérablement la sécurité. Faites confiance au positionnement intérieur UWB  pour un succès garanti, tandis que son déploiement optimise vos opérations. Vous réalisez des économies sur les batteries et optimisez dès maintenant la gestion de vos actifs. G-NiceRF  répond à vos besoins spécifiques ; consultez notre site web pour plus d'informations. Contactez-nous dès aujourd'hui pour bénéficier de l'assistance de nos experts.

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