Traceur GPS 5G pour le suivi en temps réel des véhicules et des actifs – Solution GNSS IoT haute performance

Introduction

Avec le développement de la gestion de flotte, de la logistique et de l’IoT industriel, les traceurs fonctionnant uniquement en 2G ou 4G peuvent ne plus répondre à certains projets nécessitant davantage de capacité de transmission, une faible latence et une longue durée de déploiement.

Un traceur GPS 5G associe le positionnement GNSS à la communication cellulaire 5G afin d’assurer une localisation en temps réel et une transmission rapide des données.

Il peut être utilisé pour les véhicules, camions, équipements de chantier, machines de location, remorques, conteneurs et autres actifs mobiles.

Qu’est-ce qu’un traceur GPS 5G ?

Il s’agit d’un terminal IoT utilisant les satellites pour obtenir sa position et le réseau 5G pour transmettre les données.

Les systèmes GNSS pris en charge peuvent inclure :

  • GPS
  • BeiDou
  • GLONASS
  • Galileo
  • QZSS

Le Multi-GNSS améliore la disponibilité des satellites et la fiabilité de la localisation.

Architecture technique

Module GNSS

Pour les applications standards, le GNSS assure la localisation du véhicule ou de l’actif.

Pour les projets de haute précision :

  • GNSS double fréquence;
  • RTK;
  • A-GNSS;
  • navigation à l’estime;
  • fusion GNSS/IMU.

Communication 5G

Le modem assure la transmission entre l’appareil et le serveur cloud.

Une conception adaptée au marché international peut prendre en charge 5G NR, LTE et le basculement automatique entre réseaux.

GNSS → MCU → Modem 5G → Réseau cellulaire → Serveur Cloud → Web / APP

MCU et capteurs

Les interfaces disponibles peuvent comprendre :

  • CAN Bus;
  • RS232;
  • RS485;
  • ADC;
  • ACC;
  • SOS;
  • relais;
  • capteur de carburant;
  • température;
  • accéléromètre;
  • gyroscope.

Plateforme GPS

Les fonctionnalités peuvent inclure :

  • suivi temps réel;
  • historique des trajets;
  • géorepérage;
  • alarme de survitesse;
  • alarme ACC;
  • coupure d’alimentation;
  • détection hors ligne;
  • kilométrage;
  • gestion de flotte;
  • API;
  • applications Android/iOS.

Pourquoi utiliser la 5G ?

Pour un simple paquet de coordonnées, la 4G est souvent suffisante.

La 5G devient intéressante lorsque le terminal transmet davantage de données.

Débit supérieur

Elle convient aux solutions télématiques intégrant de nombreux capteurs, des images ou de la vidéo.

Faible latence

Elle peut améliorer la rapidité des commandes distantes et des interactions avec le serveur.

Déploiement à long terme

L’utilisation d’une technologie cellulaire plus récente peut réduire les risques liés à l’arrêt progressif des anciens réseaux.

Applications

  • gestion de flotte;
  • véhicules commerciaux;
  • engins de chantier;
  • remorques;
  • conteneurs;
  • équipements de location;
  • actifs industriels.

Gestion de l’énergie

Pour les appareils autonomes, il faut optimiser :

  • fréquence de localisation;
  • fréquence d’envoi;
  • veille;
  • réveil par mouvement;
  • recherche réseau;
  • collecte des capteurs.

Pour certains projets basse consommation, LTE-M, NB-IoT, 4G ou LoRaWAN peuvent être plus adaptés.

Conception des antennes

Un appareil peut intégrer des antennes :

  • GNSS;
  • 5G;
  • Bluetooth;
  • Wi-Fi.

La conception RF doit prendre en compte le plan de masse, les interférences, le boîtier et l’isolation entre antennes.

Localisation en intérieur

Architecture hybride possible :

Extérieur : GPS / BeiDou / GNSS
Intérieur : Bluetooth Beacon / AoA / Wi-Fi / UWB
Communication : 5G / 4G / LoRaWAN

Géofencing et alarmes

Les fonctions peuvent comprendre :

  • entrée/sortie de zone;
  • survitesse;
  • vibration;
  • remorquage;
  • coupure d’alimentation;
  • batterie faible;
  • SOS;
  • arrachement.

Sécurité

Protocoles possibles :

  • TCP
  • UDP
  • MQTT
  • HTTPS
  • TLS

Une API peut être proposée pour connecter la plateforme à un ERP, TMS ou système tiers.

Comment choisir un traceur GPS 5G ?

Il faut vérifier :

  • bandes 5G/LTE;
  • GNSS;
  • consommation;
  • interfaces;
  • niveau IP;
  • plateforme;
  • application;
  • API;
  • OEM.

Développement OEM

Le développement comprend généralement :

analyse → chipset → schéma → PCB → antenne → firmware → boîtier → prototype → plateforme → certification → production

Shenzhen Jinshengchang Technology propose des services OEM/ODM couvrant le matériel GPS, le PCB, le firmware, les protocoles, la plateforme IoT et les applications Android/iOS.

La plateforme lora8 permet d’intégrer des dispositifs 4G, 5G, LoRaWAN et plusieurs technologies de positionnement.

5G ou 4G ?

La 4G reste idéale pour le suivi GPS classique.

La 5G est particulièrement adaptée aux projets nécessitant davantage de données, de capteurs, de télématique ou une faible latence.

Conclusion

Un traceur GPS 5G professionnel est un système complet associant GNSS, réseau cellulaire, antennes, alimentation, capteurs, firmware et plateforme cloud.