NXP Semiconductors stellt ein omlox Starter Kit vor, entwickelt mit SynchronicIT und Flowcate. Die End-to-End-Hard- und Softwarelösung ermöglicht es, RTLS-Anwendungen auf Basis des omlox-Standards schnell zu evaluieren und in Betrieb zu nehmen.
Mit dem Starter-Kit können Kunden innerhalb weniger Minuten ein standardbasiertes, interoperables RTLS-System in Betrieb nehmen. Die Lösung basiert dabei auf NXPs neuem Trimension SR048, einem Ultra-Breitband (UWB)-SoC, das eine hochpräzise Ortung ermöglicht. Dies ist eine Eigenschaft, die für anspruchsvolle industrielle Umgebungen erforderlich ist. Darüber hinaus kommt der drahtlose Mikrocontroller MCX W72 von NXP ebenfalls zum Einsatz.
Laut ABI Research wird der Einsatz von RTLS-Lösungen auf Basis von Ultra-Breitband (UWB) in den kommenden fünf Jahren deutlich zunehmen. Zwischen 2025 und 2030 wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 21 Prozent (CAGR) erwartet. Dabei können RTLS-Systeme Effizienz, Automatisierung und Sicherheit in industriellen Umgebungen deutlich verbessern. Die Verbreitung wurde bislang jedoch durch fragmentierte Technologielösungen und Bedenken hinsichtlich Anbieterabhängigkeiten gebremst. Der offene omlox-Ortungsstandard begegnet diesen Herausforderungen mit einem einheitlichen, technologieunabhängigen Konzept. Hierbei stellt er die Interoperabilität zwischen verschiedenen Anbietern sicher, wobei er bestehende Systeme unterstützt und zur langfristigen Zukunftssicherheit beiträgt.
Das omlox Starter Kit vereinfacht die Evaluierung, Prototypenentwicklung und Einführung von RTLS-Systemen auf Basis des omlox-Standards. Das Kit nutzt hierbei UWB-Tags und -Anker von SynchronicIT, die auf NXPs Trimension SR048 Ultra-Breitband (UWB)-SoC und dem drahtlosen Mikrocontroller MCX W72 basieren, und stellt so Ortungsdaten in Echtzeit bereit. Die Software von SynchronicIT übernimmt dabei die Lokalisierung. Zusätzlich stellt die integrierte DeepHub-Middleware von Flowcate eine vielseitige Analyseplattform bereit, die Daten in verwertbare Erkenntnisse überführt. So entsteht eine intelligente, standardbasierte und flexible RTLS-Plattform für Anwendungen wie Asset-Tracking, Roboterpositionierung, Sicherheitszonen für Mitarbeitende, Workflow-Optimierung, Indoor-Navigation und mehr.
Mit dem omlox Starter Kit lässt sich in wenigen Minuten ein vollständiges, konfigurierbares RTLS für präzise industrielle Ortung aufsetzen. Dabei ist die Lösung auf Skalierbarkeit ausgelegt: Pilotinstallationen können ohne zusätzliche Hardware und ohne Anpassungen der Software schnell auf den Einsatz in gesamten Anlagen erweitert werden.
Auf Basis von NXPs Trimension SR048 Ultra-Breitband (UWB)-SoC und dem drahtlosen Mikrocontroller MCX W72 liefern die wiederaufladbaren UWB-Wearables und Anker von SynchronicIT hochpräzise Ortungsdaten in Echtzeit. Gleichzeitig unterstützen sie verschiedene Konnektivitätsoptionen und lassen sich somit nahtlos in industrielle Umgebungen integrieren. Die Autotopologie-Ortungs-Engine von SynchronicIT, die als Teil des omlox Core Zone V2.1 Software-Stacks bereitgestellt wird, ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und eine skalierbare Ortungsleistung für unterschiedliche Anwendungsfälle. Zusätzlich wandeln die DeepHub-Middleware von Flowcate sowie eine optionale Analyseebene diese Ortungsdaten in verwertbare Erkenntnisse um. So können Kunden über die reine Ortung hinaus Prozesse optimieren und auf Basis dessen fundierte Entscheidungen treffen. Mit Unterstützung gängiger UWB-Profile wie omlox air 8 und einer klaren Perspektive für die Koexistenz mit FiRa-basierter mobiler Navigation bietet das Kit eine zukunftssichere RTLS-Plattform, die sich flexibel an die Anforderungen wachsender Ortungsökosysteme anpasst.
Mit dem neuen Trimension SR048 Ultra-Breitband-(UWB)-SoC in Industriequalität ermöglicht NXP hochpräzise Distanzmessungen für skalierbare Echtzeit-Ortungssysteme. Dabei unterstützt das Trimension SR048 eine genaue Positionsbestimmung über verschiedene UWB-Verfahren hinweg, darunter Time Difference of Arrival (TDoA), Round Trip Time of Flight (RToF) und Downlink Time Difference of Arrival (DL-TDoA). Seine energieeffiziente Architektur eignet sich für kompakte, batteriebetriebene Tags. Gleichzeitig vereinfacht die nahtlose Integration mit NXPs MCX W72 und MCX W23 Mikrocontrollern die Entwicklung von UWB-fähigen Ankern, Tags und intelligenten industriellen Geräten. Die Lösung ist für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen ausgelegt und unterstützt einen Temperaturbereich von -40 °C bis 115 °C.