Le système de positionnement de diffusion (BPS) est une alternative au GPS conçu pour le calendrier et le positionnement de la localisation et le travail sur les signaux de télévision numérique ATSC 3.0, qui est principalement conçu comme une solution de sauvegarde pour la sécurité nationale.
Le GPS est essentiel pour fournir non seulement des données de localisation, mais aussi des données de synchronisation pour les infrastructures critiques telles que le réseau électrique, les réseaux de télécommunications, etc. Cependant, les signaux GPS peuvent être usurpés et / ou les satellites pourraient potentiellement être endommagés ou même supprimés. C’est là que BPS est une alternative avec un réseau beaucoup plus large de stations de base, et les signaux GPS et BPS peuvent être comparés, ce qui signifie qu’il peut également être utilisé pour détecter l’usurpation.

Il fonctionne en ajoutant un préambule avec des données de synchronisation et un PLP de données (tuyau de couche physique) avec des informations de tour et l’emplacement. Une tour est suffisante pour les données de synchronisation, et le positionnement sera également possible avec quatre tours à portée. La précision du temps est de 100 ns (95% du temps), et la précision du positionnement devrait être d’environ 100 mètres en moyenne. Nous ne verrons pas d’antennes aériennes sur les voitures pour son but de sitôt 😉

La technologie NAB (National Association of Broadcasters) teste actuellement BPS avec un nombre limité de stations de base ATSC 3.0. L’équipement de test peut être vu ci-dessous avec un ordinateur pour configurer l’équipement utilisateur BPS (UE), un oscilloscope haut de gamme pour mesurer et comparer les signaux GPS et BPS 1PPS (une impulsion par seconde), et un rack portable avec un GSP et des récepteurs BPS.

BPS est en cours de développement en six phases. La quatrième phase (2025-2027) déploiera le calendrier basé sur ATSC 3.0 au public, la cinquième phase (2026-2027) testera le positionnement BPS, et la phase finale déploiera à la fois le calendrier et le positionnement sur ATSC 3.0 de 2027 à 2029.
Vous pouvez en savoir plus dans les diapositives de présentation de la technologie NAB, et la vidéo ci-dessous fournit plus de détails sur la façon dont tout cela fonctionne.
https://www.youtube.com/watch?v=ftpuwuh-qbq
BPS est tout bon, mais cela ne fonctionne qu’avec l’ATSC 3.0 utilisé aux États-Unis et dans certains autres pays. Qu’en est-il du DVB-T2 et d’autres normes de télévision numérique? Peuvent-ils également prendre en charge PNT (positionnement, navigation et timing)? Je n’ai rien trouvé lié à ISDB-T et à DTMB. Bien qu’il existe des articles de recherche sur le positionnement avec DVB-T2 dans les réseaux à fréquence unique (SFN), il ne semble pas y avoir d’effort pour déployer une solution similaire à BPS en Europe, ou je l’ai manqué…
Via Jeff Geerling et Hackaday.
Retrouvez l’histoire de Raspberry Pi dans cette vidéo :

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