Applications radar de surveillance et de sécurité

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Sécurité accrue dans les applications radar

Le défi

Concevoir un radar à coût abordable utilisé dans les applications de surveillance et de sécurité à 24GHz FMCW

CLIENT: FLIR SYSTEMS – NASDAQ: FLIR

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LIEU: SANTA BARBARA, CA, ÉTATS-UNIS

Flir s’est tourné vers notre équipe pour développer une solution radar rentable qui intègre des modules RF 24GHz avec un SoC DSP dans un encombrement réduit, une très faible consommation d’énergie et des performances à longue portée. Ils nous ont fait confiance pour surmonter le défi important que représente l’optimisation des algorithmes DSP qui sont généralement exécutés sur un CPU ou un FPGA à haute performance et leur portage dans les accélérateurs SHAVE HW du SoC Myriad-2. Orthogone a été impliquée autant dans le développement de la partie numérique du radar que dans celui du logiciel.

Conception et prototypage du produit complet

Optimisation des algorithmes DSP

Utilisation d'une faible consommation d'énergie

FLIR Systems offre une vision digne d’un superpouvoir et aide ainsi des gens du monde entier à sauver des vies, à protéger l’environnement et à améliorer la productivité. FLIR crée plus que des technologies innovantes; elle construit un avenir plus durable, plus efficace et plus sûr.

-Louis Tremblay, ingénieur systèmes

La solution

Collaborer avec Orthogone pour son expertise technique

Orthogone est au cœur de la réalisation de ce projet destiné au marché de la surveillance et de la gestion du trafic. Notre équipe de concepteurs FPGA et de développeurs électroniques et logiciels a fait du projet de Flir une réalité en concevant une solution radar rentable qui intègre des modules RF 24 GHz et un SoC DSP dans un encombrement réduit, avec une très faible consommation d’énergie et des performances longue portée.

LE DÉVELOPPEMENT LOGICIEL ET MATÉRIEL EN VUE D'AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ

Lorsque nous avons développé cette solution, les algorithmes radar étaient uniquement déployés sur des CPU à haute performance. Toutefois, Orthogone a été en mesure d’utiliser un SoC hautement intégré, typiquement utilisé dans les systèmes de vision par ordinateur, en personnalisant et en optimisant ces algorithmes radar FMCW. Cette solution a permis de réduire considérablement la taille et le coût du système radar. De multiples essais sur le terrain et des démonstrations réussies ont été réalisés. Les risques techniques ont été atténués et le projet se poursuit avec une deuxième itération pour mettre le produit sur le marché.

CONCEPTION MATÉRIELLE

  • Concept et architecture matériels et mécaniques
  • Conception de l’alimentation électrique (PoE)
  • Conception matérielle d’un sous-système de CPU à haute densité basé sur le système sur puce (SoC) Movidius (Intel) Myriad-2 et de multiples périphériques (USB 3.0, Ethernet, etc.)
  • Conception matérielle et FPGA d’un FPGA Intel MAX10
  • Conception matérielle d’une carte GNSS complémentaire basée sur la solution U-blox CAM-M8
  • Mise au point de cartes matérielles fonctionnelles, tests et intégration avec le module frontal RF

DÉVELOPPEMENT LOGICIEL

  • Progiciel de prise en charge de cartes (BSP) et pilotes de périphériques
  • Conception de logiciels et optimisation des algorithmes de détection et de suivi radar
  • Portage d’algorithmes fonctionnant généralement sur FPGA ou CPU à haute performance vers une chaîne d’accélérateurs matériels faisant partie du SoC Myriad-2
  • Optimisation de la mémoire et de la bande passante du CPU
  • Informations sur la fabrication, étalonnage
  • Mise au point fonctionnelle, tests, intégration matérielle/logicielle et essais sur le terrain

TECHNOLOGIE

  • SoC : Intel (Movidius) Myriad-2
  • FPGA : Intel Max-10
  • ADI : Solution de jeu de puces (4) radar FMCW 24 GHz
  • Solution PoE

Le résultat

Une technologie personnalisée pour des utilisations spécifiques et des exigences critiques pour la mission

Notre expertise a été déterminante pour personnaliser la technologie afin de l’adapter à des utilisations spécifiques et à des exigences critiques pour la mission. De nombreux essais sur le terrain et des démonstrations réussies ont été achevés. Les risques techniques ont été atténués et le projet avance désormais avec une deuxième itération pour amener le produit sur le marché.

Alors, quel est votre défi?