Iphone 5 – Ecrans tactiles

Selon quelques sources (non officielles), l’IPhone5 sera encore plus fin que ses prédécesseurs (moins de 8mm) grâce à la technologie « in-cell » implantée sur l’écran et une coque plus fine mais plus solide en liquimetal (alliage composé principalement de zirconium, de titane, de nickel et de cuivre).

Cet article s’intéresse aux ecrans, après les premiers écrans TFT LCD, Amoled et Super Amoled, voici un écran encore plus fin : Le In-cell. Pour expliquer cette technologie, nous allons revenir sur le fonction des écrans tactiles.

Fonctionnement de la technologie résistive

L’écran tactile est constituée de deux couches, l’une en verre sur laquelle repose une deuxième couche en plastique souple (l’écran tactile de votre smartphone).Ces deux couches sont séparées par de minuscules patins isolants afin de délimiter les pixels de l’écran et d’une couche d’oxyde métallique pour permettre la conduction d’un courant électrique

Lorsque l’utilisateur exerce une pression sur un point précis de l’écran, la surface en plastique souple entre en contact avec l’écran en verre. Les deux surfaces entrent en contact, ce qui entraine une variation dans les champs électriques des deux faces, qui sera retransmis en information et traité par l’algorithme de calcul intégré dans l’appareil.

Fonctionnement de la technologie capacitif (utilisée par les smartphones)

La surface en verre de l’écran est recouverte d’un matériau (transparent et de faible épaisseur) qui est conducteur, généralement de l’ITO (Indium Tin Oxide, oxyde d’étain et indium). Cette couche est reliée à des électrodes déposées sur les bords de l’écran. Ainsi, on crée un champ électrique uniforme à la surface de l’écran, autrement dit cette surface est uniformément chargée. L’approche d’un doigt perturbe le champ électrique : une certaine quantité de charges est transférée vers le doigt. Cette perturbation est là encore relevée par l’électronique de contrôle.

Dans les premiers écrans capacitifs, la couche d’ITO était exposée à l’extérieur. Elle s’érodait donc assez rapidement, limitant la durée de vie du produit. Aujourd’hui, les algorithmes de détection ont suffisamment progressé pour que la couche d’ITO puisse être éloignée du doigt pointeur. Du coup, la surface de l’écran est simplement constituée de verre vierge. Il n’y a donc plus de problèmes d’usure.

Fonctionnement de la technologie in-cell

La technologie In-cell intègre le capteur et le controleur dans une seule couche (in cell). Une résine d’adhérence OCR remplace le film adhésive (OCA) transparent. En réduisant ainsi la conception d’une couche de verre, l’écran est plus fin. De plus, la luminosité sera meilleure et le rendement devrait être améliorée (consommation plus faible)

Comparaisons

Nous allons comparer uniquement les deux technologies les plus connues; à savoir l’écran tactile capacitif et résistif. Nous verrons à l’usage les potentialité de la technologie in-cell.

Un écran tactile résistif offre une meilleure précision qu’un écran capacitif, c’est la raison pour laquelle bien souvent l’usage d’un stylet est conseillé (car plus précis qu’un doigt). On notera également une résistance de l’écran à la présence d’eau, de poussière ou de graisse.

La technologie du multi touch (reconnaissance de plusieurs points de contact simultanés) favorise quant à elle l’utilisation d’un écran tactile capacitif, cependant il est dorénavant possible d’avoir un fonctionnement multi touch sur un écran résistif.

En terme de prix, le coût de fabrication est nettement moins élevé pour un écran résistif par rapport à un écran capacitif, ce qui a des répercussions non négligeables sur le prix de vente des appareils ou le ratio qualité/prix.

Les écrans capacitifs ont comme principal avantage de diminuer beaucoup moins la luminosité de l’écran. La faible épaisseur du dépôt garantit une très bonne transparence (plus de 90 %).

Les avantages de la technologie in-cell sont :

  • Réduction du coût de fabrication
  • Réduction du nombre de défaillance (moins de couches)

 

Pourquoi la 4G utilise l’OFDMA

Nous allons aborder aujourd’hui une présentation technique (extrait d’une présentation à l’ENS de Cachan)

OFDMA

La technique nommée OFDMA est une technique de Multiplexage d’Accès par porteuses orthogonales. OFDMA signifie : Orthogonal Frequency Division Multiple Access et fait partie de la famille FDMA.

Chaque opérateur dispose d’une bande de fréquence, laquelle doit être utilisée à bon escient pour couvrir un ensemble d’utilisateur. Le FDMA consiste à allouer des bandes de fréquences à différents utilisateurs, à l’image de la transmission radio : Chaque radio à sa propre fréquence.

Pour éviter le brouillage, les bandes sont séparées par une bande libre (gap) entre les deux bandes utilisées. Cette bande n’est donc pas exploitée.

FDM.JPG

L’OFDM est utilisée pour exploitée au mieux la bande de fréquence disponible comme le montre la figure ci-dessous

OFDM.JPG

 

Pourquoi orthogonal?

L’orthogonalité vient du fait que le produit scalaire pendant la durée de transmission d’un symbole entre chacune des porteuse est nulle. cela n’est possible que si l’espacement entre deux porteuses consécutives est égale à l’inverse de la durée d’un symbole.

OFDM – Quel intérêt?

La propagation des ondes s’effectuent dans l’espace Hertzien, mot savant pour désigner l’air. L’onde n’est pas guidée comme c’est le cas dans un câble, de ce fait elle subit des réflexions sur les murs, le sol et tout élément entre la station de base et l’antenne de votre téléphone (voiture, pieton, …). Le nombre de réfléxions, diffractions et réfractions varie en cours du temps par conséquent le temps mis par l’onde pour arriver à la station de base varie d’un instant à un autre.

Avec l’existence d’obstacles multiples, le récepteur recevra plusieurs répliques d’un même signal (l’antenne émet une information, celle-ci pourra atteindre le récepteur directement mais l’onde pourra aussi atteindre le récepteur en parcourant des trajets différents. Comme la vitesse de l’onde – célérité – est constante, lorsque l’onde emprunte des chemins différents, elle parcourt des distances différentes donc le signal arrive à des instants différents au niveau du récepteur). On appelle Tm, le temps de retard maximum. Les « échos » reçus permettent de qualifier la fonction de transfert du canal à un instant donnée, on estime ainsi la sélectivité en fréquence du canal par rapport à l’inverse du temps de retard :  Le canal ne se comporte pas de la même manière suivant la fréquence du signal. Le signal est alors déformé à la réception et les données dispersées dans le temps pourront apporter de l’interférence entre symbole.

  • A retenir : La bande de cohérence correspond à l’étalement temporel.

 

Mais, le canal varie aussi dans le temps : quand on est mobile, l’environnement change rapidement, autrement dit les obstacles ne sont plus aux mêmes endroit par rapport à l’émetteur. On relie donc la mobilité à la fréquence Doppler c’est à dire à une modification de la fréquence utilisée (c’est ce phénomène qui explique une variation du son d’une sirène du grave vers l’aigu, dans le cas d’une transmission, un signal transmis à 800 MHz pourra être reçu à la fréquence 800,1 MHz) et aux modifications du canal. Mais si on est fixe, l’environnement lui peut varié (voitures, piétons, ..). On définit ainsi le temps de cohérence (nommé Tc), l’intervalle de temps pendant lequel le canal est constant (à peu près constant)

  • A retenir : La Temps de cohérence correspond à l’étalement Doppler c’est à dire l’étalement fréquentiel.

 

Pour résumer, à un instant donnée le récepteur reçoit des échos d’un même signal (étalement temporel). Chaque écho est défini par son retard et son amplitude (sélectivité fréquentielle du canal). A un instant plus tard, si les échos sont répartis de la même manière (même retard et même intensité), on considère que le canal est stable dans le temps séparant les deux réceptions, sinon on calcul le temps de cohérence.

La diversité temporelle permet d’utiliser les caractéristiques du canal en s’appuyant à la réception sur deux répliques d’un même signal émis par l’émetteur à deux instants différents. La diversité temporelle suppose que l’émission des signaux soient séparés d’un temps Tc.

La diversité fréquentielle permet d’utiliser les caractéristiques du canal en s’appuyant à la réception sur deux répliques d’un même signal émis par l’émetteur à deux fréquences différentes. La diversité fréquentielle suppose que les deux répliques soient transmises sur deux bandes séparées d’au moins d’un écart Bc.

  • A retenir : Le canal est sélectif en fréquence et sélectif en temps .


Exemple de la selectvité en fréquence sur un exemple simple

1 – Interférences

De par les multi-trajets, le signal reçu par l’antenne est une réplique du signal émis à des instants différents. Nous représentons l’effet des multi-trajets sur un signal émis

IES

 

A la réception, on constate de l’interférence : les signaux de couleurs différentes se chevauchent. Le signal reçu est la somme du trajet direct avec les versions retardées

2 – Egalisation (diversité fréquentielle)

A titre d’exemple, supposons une radio émettant la même musique sur deux fréquences différentes, sans aucune égalisation, la musique à la sortie de votre chaîne Hi-FI serait légèrement différentes : les graves seront plus fort sur une radio, les aigues sur l’autre. Or, les graves sont les fréquences basses et les aigues les fréquences hautes. Pour régler cela les chaînes Hi-Fi possède un égaliseur qui permet du règler (to tune en anglais) le niveau des aigus, et des graves.  Ainsi est le rôle du tuner, et le fait de pouvoir régler précisément les fréquences permet d’avoir une meilleure qualité du signal. Sans tuner, vous ne pouvez qu’augmenter ou baisser le volume de votre radio (l’exemple vaut aussi avec une table de mixage).

Etant donné que l’OFDM consiste à transmettre des signaux à des fréquences différentes, il est plus facile d’égaliser chaque fréquence en réception.

 

Application à la 4G

Supposons une application nécessitant un débit de 1 Msymboles/s, donc 1 symbole émis toute les 1µs. Imaginons un canal dont la réponse impulsionnelle (c’est à dire le retard maximum d’un écho) est Tm=250 µs. Dans ce cas, le dernier écho du premier symbole émis sera reçu en même temps que la première réplique du 250ième symbole émis. Un bit va donc interférer avec 250 bits (Interférence entre symbole).

L’OFDM consiste à répartir les symboles sur un grand nombre de porteuses à bas débit. Pour transmettre 1 Msymboles/s, je vais utiliser 1000 porteuses. Sur chaque porteuse, je vais transmettre avec un débit de 1ksym/s soit un symbole toute les 1 ms. Il y a donc presque plus d’interférence (un symbole interfère sur 1/4 du temps d’un autre symbole). Pour éviter l’interférence, on rajoute un temps de garde. Dans notre exemple, il suffit de transmettre un symbole puis pendant un temps de 250 µ ne rien transmettre du tout (Zero Padding) ou transmettre une copie sur 250 µs du signal OFDM (Cyclic Prefix).

Dans le prochain article, nous traiterons de l’implémentation physique de la 4G, c’est à dire l’écart en fréquence, la durée d’un symbole, le débit. ….

 

Galaxy S3, the New Galaxy

Galaxy S3

La sortie du Samsung est prévue pour début mai, avec une officialisation du produit le 3 Mai à Londres. Le compte à rebours est lancé sur le site  http://www.tgeltaayehxnx.com/, anagramme de « the next galaxy ». Cliquez sur le lien, le compte à rebours se termine à 13h, ce lundi 23 avril. Espérons qu’il n’y aura pas de bug. (cf. note en fin de page)

Déjà en vente en Allemagne pour un prix de 599 euros, le S3 sera équipé d’un processuer Quatre coeurs Exynos 4412 à 1,4 GHz. Un écran assez large puisque celui-ci sera doté d’un écran de 4,7 pouces Super écran tactile AMOLED (Super Amoled PLus HD) avec 16 millions de couleurs (1280 x 760 px), de 16 Go de mémoire interne, extensible jusqu’à 32 Go (carte micros SD), d’un APN 12 mégapixels avec autofocus, flash LED et détection de visage.

A cela se rajoute une caméra de 12 Mpx permettant de faire des vidéos en Haute Définition (1080p).

L’OS est évidemment un Android 4, le nouvel OS de Samsung n’équipera que les produits Samsung Wave.

Au niveau du poids la rumeur dit que l’appareil pèserais environ 100 g pour une épaisseur de 7 mm.

Chez quels opérateurs sera vendue le S3?

Partout, on trouvera en effet le S3 Orange, SFR, Bouygues, Free, Virgin, etc

NB : Finalement, j’ai testé le lien à 17h, et il mène vers une page youtube pour présenter le GalaxyNote

Huawei – Ascend P1LTE et Ascend D LTE

Ascend P1 LTE

Huawei vient de sortir un smartphone haut de gamme et compatible 4G, lequel sera commercialisé en Europe en Juin prochain.

Fonctionnant sous Android 4, équipé d’un processeur Cortex A9 double coeur TI OMAP 4460 cadencé à 1,5 GHz, il embarque un écran Gorilla de 4,3 pouces Super AMOLED en qHD (540×960), un capteur photo de 8 megapixels et la technologie audio Dolby Mobile 3.0 + 5.1 Surround, d’un capteur NFC. A cela se rajoute 1G0 de RAM, 4GO de ROM et une mémoire interne pouvant supporter 64 GO

La batterie est de 2000 mAh, est ce suffisant en terme d’autonomie? L’épaisseur du smartphone est définie en 6,8mm et 8 mm pour un poids oscillant entre 110 g et 140g

Ascend D LTE (Huawei U9501L)

Similaire à l’Ascend P1, un peu plus large (épaisseur 10,5 mm) un écran plus grand (4,5 pouce).

Les informations sont assez contradictoires tant sur la taille, que le processeur.

Le revenu des opérateurs Télécom

Au vu des analyses financières menées par BNP Paribas et le cabinet conseil Arthur B Little, Les opérateurs TELCO verront leur revenu diminuer. Est ce une surprise?

Nul besoin d’étude, dans ce blog depuis des mois on annonce la 4G comme le moyen pour les opérateurs de faire face à cette baisse de revenue. Une preuve, cet article décrit le déclin des revenus des opérateurs TELCO.

En effet, pendant longtemps les opérateurs facturaient les clients sur les services Voix : Les appels facturés à la seconde et les SMS.Seulement avec la Data, les mobinautes surfent et récupèrent de plus en plus de vidéo. Le trafic Data explosent, ce qui nécessitent de re-dimensionner le réseau de l’opérateur pour supporter le trafic alors que la Data se paye au … forfait.

Un premier frein a été mis en place avec une diminution du débit lorsqu’on dépasse une certaine quantité de données (500 Mo, 1 Go …) ce qui permet de limiter le trafic sans l’interdire.

La 4G est un réseau tout IP, la voix exploitera le même réseau. Une première économie, mais substantielle car tant que l’IMS n’est pas mis en place, la voix sera relayé sur le réseau 2G et 3G qui nécessite donc toujours une maintenance. L’économie est faite sur l’efficacité spectrale, et la gestion des équipements 4G. Auto-adaptatif et plus green, les transmissions 4G permettent une meilleure capacité c’est à dire plus de trafic (débit plus élevé) et plus de communications par cellule par rapport à la 3G et au GSM.

A cela se rajoute, l’arrivée des Barbares, c’est évidemment une expression. L’opérateur doit maintenir le service de transport de la Data, c’est un cout important qui est financé par les forfaits. Mais, les Barbares comme Apple, Google, Microsoft, avec leurs applications payantes se font rémunérer sur le logiciel alors qu’ils utilisent le réseau de l’opérateur.

L’un et l’autre se renvoie la balle, sans application le réseau n’est pas utilisé, sans réseau les applications ne peuvent pas être mises en place. L’opérateur a néanmoins un atout de taille, c’est lui qui exploite les autoroutes de l’information. Certaines applications doivent être prioritaires, alors .. peut être feront ils payer le fait que des applications soient priorisées?

 

EHS – Une étude en cours sur Rennes

Quel est l’impact des antennes relais

Afin de mesurer la pollution électro-magnétique émise par les antennes relais de la ville de Rennes, l’entreprise indépendante WaveControl effectue depuis une semaine des collectes de données. L’antenne mobile, installée dans une voiture, mesure les ondes environs tous les 10 m (1 mesure par seconde).

Qui a sollicité cette étude

Cette campagne a été demandée par le délégué à la communication et à la vie quotidienne M Yves Préault, afin de pouvoir avoir des chiffres sur l’émission des ondes issues des antennes relais, avant l’arrivée de la 4G dans la ville (et l’ajout d’un opérateur supplémentaire, c’est à dire probablement des antennes supplémentaires sauf arrangement). Il faut savoir que Rennes compte déjà plus de 100 antennes, que la 4G apportera des émissions sur deux bandes supplémentaires et que d’autres part l’arrivée de Free augmentera le nombre d’antennes.

L’objectif est aussi de  connaître le niveau d’exposition aux ondes de chaque quartier. « Aujourd’hui, personne ne sait quels effets peuvent avoir ces ondes sur la santé. Mais mieux vaut appliquer le principe de précaution », souligne l’élu. Néanmoins, si l’étude permet de quantifier le niveau d’émission (en moyenne 1,3 Volt par mètre, soit une valeur bien en dessous des 41 Volts/m autorisé), les mesures ne donneront aucune information sur l’effet des ondes sur la santé. Les mesures se contentent donc de faire une cartographie de la réception des ondes dans les différentes rues de la ville, mais ne pourra pas aller au delà. Néanmoins, c’est déjà un bon point, et cette campagne pourrait également intéressé de nombreux universitaires pour affiner leurs algorithmes de simulation. Espérons un cadeau de la ville à l’IETR par exemple. La cartographie de la ville sera rendue publique au second semestre 2012. L’opération coûtera 30 000 € à la ville

 

Les terminaux 4G

J’ai déjà cité plusieurs marques de smartphones compatibles en 4G pour l’Europe, c’est à dire pouvant fonctionner sur les bandes de fréquences de 800 MHz et 2,6 GHz.

Un article récent publié par Mathieu Pirio (Orange Labs) rajoute d’autres types d’équipement que je reprends ici :

  • Les smartphones : Samsung Galaxy II LTE, Galaxy SIII, Galaxy Nexus, Iphone 5, HTC Velocity
  • Les tablettes Samsung et le futur Ipad4
  • Les femto-cells
  • Les Clés USB 4G (j’en ai quelques unes que ZTE m’a offerte, j’attends la connexion)
  • Les routeurs Mi-Fi découvert au MWC 2012 à Barcelone

Les routeurs Mi-FI sont des routeurs équipés d’une puce 3G et 4G permettant de créer un sous réseau via une connexion mobile. Équipé d’une batterie et/ou alimenté par clé USB, le routeur est portable

Il faut néanmoins attendre l’ouverture commerciale planifiée en 2013 pour en profiter à moins d’être parmi les testeurs du réseau…

 

 

 

Les changements apportés par Internet : Démarche Marketing

Retour en arrière, le 10 septembre je publiais un article sur les changements apportés par Internet, et notamment les buzz exploitant un film publicitaire avec une suite ou c’est vous qui décidez.

Revenons sur l’article et notamment sur la campagne de pub de Tippex. Le tueur et l’ours. Le chasseur ne voulant finalement pas tuer l’ours proposait de réécrire l’histoire à l’aide du ruban correcteur Tipp-Ex. Cette campagne a généré plus de 50 millions de vues sur Youtube.Mais savez vous ce qu’ils sont devenus?

Le 12 avril dernier à minuit, on retrouve une vidéo avec l’ours et le chasseur, mais que se passe t’il?

Cliquez sur la photo, et vous pouvez ainsi refaire l’histoire en définissant de nouvelles dates!

Refaites l’histoire :

  • Disons Et un, et deux et trois zéros…,
  • une parodie de la sitcom « Sauvé par le gong »
  • la finale angleterre- allemagne
  • Packman
  • Des évènements historique (prise de la bastille, et plus récémment)
  • le futur
  • A éviter le bug de l’an 2000, cela a réellement fait planter mon PC!

N’hésitez pas à écrire en commentaire ce qui vous a plus!

 

Nokia : Lumia 900 et la 4G

Le Lumia 900 est équipé de l’OS Windows 7 mais peut de temps après sa sortie, on apprend que le smartphone ne serait pas compatible sous Windows Phone 8 (problème par rapport au noyau CE).

Nokia avait fait le pari d’équiper ses smartphones sous l’OS Windows en remaniant sa gamme de smartphones au cours de l’année écoulée dans l’espoir de regagner du terrain perdu face aux deux poids lourds du secteur : Apple et Samsung. La part de marché de Nokia sur le marché mondial des smartphones est revenue de 30% fin 2010 à 12% fin 2011. Aux Etats-Unis, elle est inférieure à 1%.

Mais, ce premier bug n’a fait que renforcer la chuter l’action en Bourse le 11 avril après avoir lancé un autre avertissement sur ses résultats dans sa branche téléphones (-3% de son CA). A cela se rajoute un autre problème, lui aussi lier à l’OS WIndows et qui peut parfois se traduire par « une perte de connectivité ». Ce bug a néanmoins été résolu, mais quel sera l’impact financier pour le groupe Finlandais?

D’autant plus que L’annonce du bug est de plus arrivé quelques jours avant que Nokia dévoilait son modèle Lumia 610 NFC, le premier à intégrer, outre le système d’exploitation Windows Phone, la technologie NFC (Near Field Communication) au coeur des paiements sans contact.

 

Une nouvelle bande de fréquence pour l’Angleterre?

Le régulateur Britannique OFCOM (homologue de l’ARCEP en France) a demandé l’utilisation de la bande de 700 MHz pour la 4G (en libérant une bande TNT Supplémentaire). Le réseau Anglais serait alors compatible avec celui des Américains (qui utilise déjà la bande des 700 MHz). Cependant, cette demande d’augmenter la bande n’a pas été faite dans l’idée d’avoir un réseau compatible mais pour anticiper le problème de saturation du réseau déjà prévu pour les années 2030. La consommation (trafic) serait si important qu’il serait nécessaire d’utiliser une bande supplémentaire. Ce n’est pas tant une augmentation du nombre d’abonnements mais une augmentation des services utilisés par les abonnés.

Hormis l’augmentation de la bande, pour éviter la saturation du réseau, il faudrait augmenter le nombre de eNb, favoriser le Femtocell et la mise en place de la FTTH

Cependant, une telle décision doit avoir l’aval de l’Europe, ce qui ne devrait pas arriver avant 2018. Actuellement la bande des 700 MHz est déjà utilisée par la TNT, il serait alors prévue de descendre le spectre de la TNT à 600 MHz. Aucune notion n’est faite quant à l’interférence de la 4G sur la TNT.

Est ce que la France va suivre cette démarche?