Woman with various multimedia devices

Essais Ultra-Wideband

L'Ultra-Wideband (UWB) transforme l'industrie et des essais précis sont la clé du succès. Faites confiance à notre expertise pour garantir que vos produits UWB répondent aux normes les plus élevées et à la conformité mondiale du marché.

Avantages de l'UWB et éléments essentiels des essais

L'Ultra-Wideband (UWB), tel que défini dans la norme IEEE 802.15.4, est une technologie sans fil avancée qui transmet des données à l'aide d'impulsions ultra-courtes sur une large gamme de fréquences.

Cette approche unique offre des avantages clés :

  • Interférences réduites : Les signaux UWB répartis sur un large spectre minimisent les interférences avec d'autres systèmes comme la radio traditionnelle.

  • Robustesse : L'UWB excelle dans les environnements denses en signaux, filtrant les interférences à bande étroite pour des performances fiables.

  • Débits élevés : La répétition rapide des impulsions permet un transfert de données rapide sur de courtes distances.

  • Sécurité renforcée : Les signaux complexes de l'UWB et la technologie de réseau d'antennes offrent une protection supérieure contre les accès non autorisés.

Cependant, ces avantages s'accompagnent de défis importants en matière d'essais de conformité, nécessitant un équipement de laboratoire avancé et une expertise spécialisée. Grâce à notre vaste expérience et à notre laboratoire de pointe, nous garantissons que vos produits UWB répondent aux normes mondiales et sont prêts pour le succès sur le marché.

Découvrez davantage nos capacités d'essais et l'équipement de pointe que nous utilisons dans notre section Largeurs de spectre et de mesure.

Vidéo du laboratoire

Essais de prototypes UWB

Découvrez le monde des mesures UWB précises avec IB-Lenhardt AG ! Notre ingénieur en laboratoire radio, Sebastian, vous guidera à travers tout ce que vous devez savoir sur les essais en laboratoire UWB (vidéo avec sous-titres en anglais).

Des clés de voiture et smartphones aux capteurs d'imagerie à travers les murs, nous fournissons des résultats d'essais optimaux et une satisfaction client maximale. En savoir plus dans cette vidéo et contactez-nous pour plus d'informations.

Divers cas d'utilisation UWB

La technologie UWB est de plus en plus adoptée dans divers secteurs, offrant une large gamme d'applications :

Localisation et suivi précis

UWB permet un positionnement et un suivi de mouvement hautement précis, utilisés dans plusieurs secteurs, notamment :

  • Systèmes Tag/Anchor : Suivi efficace des marchandises en logistique pour la gestion des stocks ou la prévention du vol.

  • Électronique grand public : Intégration dans les smartphones (par exemple, Apple, Samsung, Huawei) pour permettre des fonctionnalités comme les clés numériques de voiture ou la navigation intérieure.

  • Industrie automobile : Les clés de voiture alimentées par UWB offrent une sécurité et une précision accrues pour le déverrouillage et le démarrage des véhicules.

Transmission radio numérique

UWB est également utilisé pour la transmission de données sans fil sur de courtes distances et offre des débits élevés. Particulièrement utile pour des applications telles que :

  • Synchronisation rapide des données : Transfert de grandes quantités de données entre appareils en peu de temps.

  • Connexions fiables : Consommation d'énergie minimale avec des interférences réduites provenant d'autres systèmes sans fil.

Applications radar

Les radars UWB offrent des avantages dans différents secteurs :

  • Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS): Augmentez la sécurité et le confort de conduite avec des fonctions telles que le freinage automatique, l'alerte de franchissement de ligne et le régulateur de vitesse adaptatif.

  • Usage civil: Systèmes de radar pénétrant le sol pour l'exploration de structures souterraines ou systèmes d'imagerie à travers les murs pour les opérations de sauvetage.

  • Applications militaires: L'UWB est utilisé dans les radars à synthèse d'ouverture (SAR) pour produire des images haute résolution pour la surveillance et le renseignement.

Pourquoi IB-Lenhardt AG

Bandes spectrales et largeurs de bande de mesure

Les mesures UWB présentent plusieurs défis. Elles nécessitent un équipement avancé, notamment des analyseurs de spectre avec des largeurs de bande de mesure allant jusqu'à 50 MHz, des amplificateurs à faible bruit et à haut gain avec un bruit intrinsèque minimal, et une sélection d'antennes cornet de haute précision fonctionnant dans des plages de fréquences étroites.

Pour garantir la précision nécessaire, nos experts utilisent un analyseur de spectre Rohde & Schwarz FSW50, des amplificateurs à faible bruit de pointe de B&Z et une gamme d'antennes cornet de Pasternack et Flann. Notre équipe d'ingénieurs a mené à bien de nombreux projets d'essais UWB et apporte une vaste expérience à chaque nouveau défi.

Nous comprenons que chaque produit est unique et nécessite des solutions personnalisées. C'est pourquoi nous accordons la priorité à une collaboration étroite avec nos clients pour répondre à leurs besoins individuels.

Nous privilégions votre satisfaction en offrant :

Profitez de notre réseau mondial ! Avec nous, vos produits sont toujours à jour et prêts pour l'avenir.

Avez-vous besoin d'assistance?

Votre contact personnel:

Normes UWB

Union européenne (ETSI)

Norme : ETSI EN 302 065 (Partie 1, 2, 3, 4, 5)

  • Partie 1 : Exigences pour les applications UWB génériques

  • Partie 2 : Exigences pour le suivi de localisation UWB

  • Partie 3 : Exigences pour les dispositifs UWB destinés aux applications terrestres sur véhicules

  • Partie 4 : Dispositifs de détection de matériaux utilisant la technologie UWB en dessous de 10,6 GHz

  • Partie 5 : Dispositifs utilisant la technologie UWB à bord d'aéronefs

La classification correcte des normes correspondantes pour le dispositif concerné est cruciale, car les exigences peuvent varier considérablement selon la norme.

Normes internationales du marché

  • USA (FCC)
    Norme : CFR 47 Part 15 F (Ultra-Wideband Operation), KDB 393764 D01.
    La plupart des appareils approuvés sur le marché relèvent de la section 15.517 (appareils intérieurs) et 15.519 (appareils portatifs). Il est très important de déterminer correctement la classification dès le départ, car les exigences pour les appareils diffèrent considérablement. L'un des paramètres est une preuve correspondante qu'un appareil intérieur est réellement utilisé uniquement à l'intérieur des bâtiments et non à l'extérieur (par exemple, connexion par câble AC ou LAN, pas de fonctionnement sur batterie, etc.).

  • Canada (ISED)
    Norme : ISED RSS-220.
    Il est erroné de penser que les plages de fréquences UWB sont identiques pour la FCC et l'IC. Si la FCC autorise un signal UWB avec un E.I.R.P. maximal de -41,3 dBm dans la plage de fréquences 3,1 GHz - 10,6 GHz, pour l'IC, les mêmes limites ne s'appliquent que pour la plage de fréquences 4,75 GHz - 10,6 GHz. Comme cela n'est souvent pas pris en compte lors du développement, des mesures de retravail coûteuses (firmware, recertification) peuvent survenir ultérieurement.

  • Japon (MIC)
    Norme : ARIB STD-T91
    La largeur de bande de transmission à -10 dB est d'au moins 450 MHz.

Configuration des essais

FAQ : Préparation et procédure d'essai

Doit-on fournir uniquement un appareil standard ou également un appareil modifié avec un connecteur SMA (ci-après dénommé « appareil modifié ») pour les essais en conduction ?

  • Essais pour FCC, ISED et ETSI : La plupart des mesures sont généralement effectuées par des essais rayonnés avec des appareils standards (non modifiés). L'essai rayonné est la méthode standard pour ces réglementations.

  • Mesures en conduction : Certaines mesures de paramètres, telles que les mesures de bande passante, peuvent être effectuées en conduction. Ces essais nécessitent généralement beaucoup moins de temps que les essais rayonnés. Par conséquent, en particulier lorsque l'équipement à tester (EUT) dispose de plusieurs canaux, la possession d'un appareil modifié peut aider à réduire le temps total d'essai.

  • Exigences spécifiques pour le Japon : Au Japon, seules les mesures en conduction avec des appareils modifiés sont autorisées. Les mesures rayonnées ne sont pas permises en raison de niveaux de bruit élevés qui dépassent les limites admissibles.

Dans quel mode les échantillons pour les essais doivent-ils être livrés ?

Lors de la livraison des échantillons pour les essais, tenez compte des exigences suivantes :

  • Mode de modulation continue : Pour les essais de conformité dans toutes les régions (FCC, ISED, MIC, ETSI), les échantillons doivent pouvoir fonctionner en mode de modulation continue sur tous les canaux.

  • Mode de fonctionnement normal : Pour tous les appareils UWB portables, un mode de fonctionnement normal est également requis. De plus, un appareil compagnon est nécessaire pour permettre les essais dans ce mode.

  • Mode récepteur (normes ETSI et MIC) : Pour les essais selon les normes ETSI et MIC, un mode récepteur est nécessaire. Dans ce mode, l'EUT (équipement soumis à l'essai) doit attendre un signal de l'appareil compagnon sans émettre lui-même de signaux.

  • Considérations de mise en œuvre : Si cela est réalisable, implémentez le mode récepteur de manière à ce qu'il puisse fonctionner sans nécessiter d'appareil compagnon, car la présence d'un appareil compagnon lors des essais en mode récepteur peut introduire des émissions supplémentaires.

La distinction entre un dispositif UWB intérieur ou portable est-elle importante pour les essais FCC/ISED?

  • Oui, c'est important. Le type de dispositif à ultra-large bande (UWB) – qu'il soit portable ou destiné à un usage intérieur – affecte considérablement les exigences d'essais.

  • Limites plus strictes pour les dispositifs portables : Pour les dispositifs UWB portables, la FCC et l'ISED imposent des limites plus strictes. De plus, un essai spécifique, appelé essai de pause de transmission, est requis pour ces dispositifs. La FCC définit un dispositif UWB portable comme « un petit dispositif UWB destiné à un fonctionnement fréquent en extérieur et capable de fonctionner sans infrastructure fixe ».

  • Dispositifs UWB intérieurs : Si un dispositif UWB est conçu pour un usage intérieur, il doit inclure une mention spécifique soit sur le dispositif, soit dans le guide d'utilisation qui l'accompagne : « Ce dispositif est destiné uniquement à un fonctionnement en intérieur. Un fonctionnement en extérieur constitue une violation de 47 U.S.C. 301 et peut entraîner de graves conséquences juridiques pour l'opérateur. »

  • Considérations supplémentaires : D'autres caractéristiques clés pour les dispositifs intérieurs incluent leur fonctionnement en conjonction avec des réseaux filaires fixes et l'absence de batterie interne, s'appuyant plutôt sur l'alimentation CA ou PoE (Power over Ethernet).

Y a-t-il une différence entre les exigences de test de la FCC et de l'ISED ?

  • Oui, il existe des différences importantes. Les limites d'émission rayonnée diffèrent notablement entre la FCC et l'ISED, en particulier dans les plages de fréquences inférieures.

  • Limites ISED (RSS-220) : Pour l'ISED au Canada, la limite d'émission rayonnée est fixée à -70 dBm pour la plage de fréquences de 1610 MHz à 4750 MHz.

  • Limites FCC : Pour la FCC aux États-Unis, la limite correspondante est de -41,3 dBm pour la plage de fréquences de 3100 MHz à 10600 MHz pour les équipements portatifs et intérieurs.

  • Implications pratiques : En raison des limites plus strictes de l'ISED, il est presque impossible d'utiliser des appareils UWB au Canada dans la plage de fréquences inférieure à 4750 MHz.

Que faut-il prendre en compte lors du choix d'un laboratoire pour tester mon équipement UWB ?

Lors du choix d'un laboratoire pour tester votre équipement Ultra-Wideband (UWB), tenez compte des facteurs clés suivants :

  • Capacités de l'analyseur de spectre : La FCC exige que la puissance de crête soit mesurée dans une bande passante de 50 MHz. Par conséquent, le laboratoire doit disposer d'un analyseur de spectre capable de mesurer avec une largeur de bande de résolution (RBW) de 50 MHz. Bien qu'il existe une méthode alternative pour mesurer avec une RBW inférieure, les laboratoires qui s'appuient sur cette approche sans l'équipement approprié ont souvent du mal à obtenir des mesures de puissance précises. Cela peut entraîner des retards dans les essais et peut nécessiter le transfert du projet vers un laboratoire disposant de l'équipement approprié.

  • Amplificateurs à faible bruit et antennes : Le laboratoire doit être équipé d'une gamme d'amplificateurs à faible bruit offrant un gain élevé et un facteur de bruit faible, ainsi que d'une variété d'antennes avec des plages de fréquences étroites et un gain élevé. S'appuyer sur une sélection limitée d'antennes ou d'amplificateurs avec des paramètres sous-optimaux est généralement insuffisant pour la plupart des projets UWB.

Est-il suffisant d'envoyer des appareils échantillons par courrier pour les essais ? Ou dois-je me déplacer personnellement pour aider à mettre les appareils en mode de fonctionnement ?

Pour les essais de tous les appareils, nous exigeons une instruction d'essai détaillée. De plus, nous recommandons de créer des vidéos démontrant comment mettre correctement l'Equipment Under Test (EUT) en mode de fonctionnement approprié. Lorsque l'EUT est soigneusement préparé pour les essais, nous pouvons réaliser tous les essais sans exiger votre présence physique.

Si des problèmes surviennent pendant les essais, nous les traiterons à l'aide de logiciels de contrôle à distance (par exemple, TeamViewer) et de visioconférences. Soyez assuré que tous les essais peuvent être achevés sans que vous ayez besoin d'être sur place.

Base de connaissances

Technologie Ultra-Wideband (UWB) et conformité

Découvrez le fonctionnement des dispositifs UWB et leur conformité réglementaire – de l'utilisation du spectre large bande et des émissions à faible puissance aux essais spécialisés et aux stratégies de certification basées sur le firmware.

Avez-vous d'autres questions?

Les experts d'IB-Lenhardt AG et d'IBL-Lab GmbH sont toujours disponibles pour vous. Contactez-nous !
Heinrich-Hertz-Allee 7,
66386 St. Ingbert, Germany
+49 6894 38938-99
Connectez-vous avec nous

Envoyez-nous un message

Foire aux questions

Informations générales sur UWB

Qu'est-ce que l'Ultra-Wideband et comment fonctionne-t-il ?

L'Ultra-Wideband est une technologie de communication sans fil pour la courte portée utilisée pour la transmission de données rapide et stable sur des distances allant jusqu'à 40 mètres (130 pi). La technologie Ultra-Wideband présente des caractéristiques telles que haute précision, grande vitesse de transmission et haute fiabilité et est utilisée pour localiser des personnes et des objets dans le cadre du contrôle d'accès et de la communication de données. Par rapport à d'autres technologies radio qui modulent des fréquences porteuses sinusoïdales, l'UWB transmet de courts impulsions de transmission à faible puissance sur une large gamme de fréquences (au moins 500 MHz). Les signaux UWB ne peuvent pas interférer avec d'autres méthodes de transmission à bande étroite et sont donc perçus uniquement comme du bruit.

Pourquoi est-ce appelé Ultra-Wideband?

Il est appelé Ultra-Wideband en raison de la large bande passante du signal UWB dans le domaine fréquentiel. Grâce à des impulsions courtes dans le domaine temporel avec un taux de répétition élevé, un débit de données élevé est atteint.

Comment l'UWB mesure-t-il la distance ?

La distance entre deux objets peut être calculée sur la base du Time of Flight (ToF). Le ToF suppose la vitesse de la lumière et mesure le temps nécessaire pour parcourir une distance de l'émetteur à la cible et retour. La différence de temps entre l'émission et la réception multipliée par la vitesse de la lumière fournit la distance réelle de la cible en millimètres avec une grande précision.

Quelle est la portée de l'UWB ?

L'Ultra-Wideband est une technologie à courte portée permettant la détection de dispositifs à moins de 200 mètres. Cependant, elle fonctionne avec la plus grande précision sur des distances comprises entre 1 et 50 mètres et donne les meilleurs résultats en visibilité directe entre les dispositifs.

Quelle est la différence entre UWB et Wi-Fi ?

La différence entre Ultra-Wideband et Wi-Fi est que UWB est une technologie à courte portée qui couvre une large bande de fréquences de 500 MHz et transmet avec une faible puissance. Le Wi-Fi est un réseau radio qui fonctionne dans une bande passante d'environ 20-40 MHz. De plus, il n'est pas seulement utilisé pour la communication de données, mais aussi pour le positionnement et le contrôle d'accès. UWB offre un degré plus élevé de précision et de sécurité car la distance est mesurée par ToF, et non par la mesure de la puissance du signal comme le fait le Wi-Fi. Une autre différence est que UWB peut être localisé en temps réel et dans toutes les directions, même lorsque plusieurs technologies de connexion sans fil fonctionnent. Le Wi-Fi peut chevaucher les canaux voisins.

Quelles sont les exigences réglementaires nécessaires ?

Pour la mise sur le marché d'un produit utilisant la technologie Ultra-Wideband, une approbation officielle est requise pour les marchés nationaux et internationaux concernés.

Les plus importantes sont les suivantes :

  • UE (ETSI): 

    Norme : ETSI EN 302 065 (Partie 1, 2, 3, 4, 5)

  • États-Unis (FCC):

    Norme : CFR 47 Partie 15 F (Ultra-Wideband Operation), KDB 393764 D01

  • Canada (ISED):

    Norme : ISED RSS-220

  • Japon (MIC):

    Norme : ARIB STD-T91

Woman in business dress

Contactez-nous

Essais UWB adaptés à vos besoins

Nous réalisons volontiers des essais électriques Ultra-Wideband adaptés à vos exigences spécifiques et vous accompagnons tout au long de l'évolution de votre produit grâce à des essais d'accompagnement du développement. Envoyez-nous votre demande !

Contactez-nous

Nous sommes là pour vous:

Numéro de téléphone

+49 6894 38938-0

Heures d'ouverture (CET)

Lun-Ven 8h00 - 18h00

ILAC-MRA DAkkS-01 ILAC-MRA DAkkS-01