Sistem Kontrol Otomatisasi
Pengetahuan tentang di mana seseorang atau sesuatu berada telah menjadi persyaratan penting di berbagai bidang, seperti dalam kasus perusahaan atau layanan militer.
Di lingkungan luar, GPS adalah solusi yang paling banyak digunakan, praktis universal, untuk mendapatkan lokasi yang "tepat" dan cepat di mana pun di planet ini. Teknologi ini diperluas secara luas dengan aplikasi seperti sistem navigasi mobil, manajemen armada, atau lokasi panggilan darurat.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak waktu telah diinvestasikan dalam mengembangkan solusi untuk membuat lokasi di dalam ruangan sama kuatnya dengan yang kita miliki di luar ruangan, dengan mempertimbangkan keterbatasan yang muncul karena tidak ada peta sebelumnya dan presisi yang diperoleh di lokasi harus jauh lebih besar (GPS menyediakan perkiraan 10m). Situasi ini telah menyebabkan munculnya berbagai teknologi yang mencoba untuk menutupi aplikasi dalam ruangan, seperti UWB, ZigBee, WiFi, atau Bluetooth.
Secara umum, lokasi dilakukan dalam dua fase:
• Estimasi jarak, yang didasarkan pada pengukuran parameter yang berbeda (sudut, level, dan waktu kedatangan) dari sinyal yang ditransmisikan antara node referensi dan elemen yang akan ditempatkan.
• Perhitungan posisi, yang dilakukan dengan menggunakan berbagai algoritma, mulai dari perhitungan geometris hingga yang memperhitungkan lintasan dan posisi sebelumnya.
Teknik yang paling sering digunakan untuk memperkirakan posisi dalam sistem nirkabel jenis ini adalah:
• Trilaterasi: menghitung posisi node dengan mengukur jarak ke berbagai posisi referensi (beacon). Setidaknya tiga suar non-kolinier diperlukan untuk lokasi 2D.
• Triangulasi: mirip dengan trilateration tetapi didasarkan pada sudut dan jarak. Hanya dua sudut dan jarak antara dua titik yang dapat digunakan untuk 2D.
• Multilaterasi: seperti triangulasi, tetapi menggunakan perbedaan waktu kedatangan sinyal untuk menghitung jarak.
• Analisis pemandangan: analisis adegan dari titik tertentu, baik dengan kamera atau jenis sensor lainnya, untuk mendeteksi perubahan di dalamnya. Contohnya adalah Proyek our kami tempat kami menemukan elemen berkat kamera penglihatan.
• Kedekatan: menentukan kapan suatu objek atau orang berada di dekat lokasi yang diketahui melalui sensor tekanan, sentuhan, kapasitansi, tag, atau login.
Ada berbagai perangkat dan teknologi lokasi yang dapat digunakan, kami memberi tahu Anda beberapa yang paling sering digunakan:
Suar adalah perangkat berenergi rendah, yang menghasilkan sinyal bluetooth hemat energi (BLE) ke perangkat seluler lain di dekatnya tanpa perlu sinkronisasi sebelumnya. Beacon ini mengirimkan pengenal unik universal yang dapat dikumpulkan dalam aplikasi untuk melakukan tindakan tertentu, seperti mendapatkan lokasinya. Kesalahan mereka kurang dari 1 meter, mereka memiliki jangkauan hingga 90 meter dan latensinya ditentukan oleh konfigurasi beacon.
Ini adalah salah satu solusi yang telah diterapkan untuk waktu yang lama di berbagai aplikasi, baik di pabrik untuk lokasi aset, atau di toko untuk menemukan area tempat kami berada dan menawarkan kami penawaran yang dipersonalisasi melalui komunikasi dari smartphone kami dengan beacon ini. Kami juga dapat menemukannya di beberapa museum untuk menemukan karya atau mengikuti tur berpemandu.
RFID
RFID adalah seperangkat teknologi yang dirancang untuk membaca label atau tag jarak jauh melalui penggunaan pembaca, sedemikian rupa sehingga, ketika pembaca berada di area di mana label ini dikeluarkan, terjadi pertukaran informasi antar perangkat.
Label dapat berupa tipe pasif (tanpa baterai, karena menggunakan energi gelombang yang dipancarkan oleh pembaca untuk melakukan komunikasi) atau tipe aktif (mereka termasuk baterai di dalam). Rentang pengukuran kurang dari satu meter untuk yang pasif, sedangkan untuk yang aktif adalah antara sepuluh dan seratus meter. NFC , semakin hadir saat ini, adalah bagian dari teknologi RFID yang membatasi jarak transmisi hingga beberapa sentimeter untuk meningkatkan keamanan.
Penggunaan komunikasi WiFi dan LiFi saat ini sedang diselidiki, mengembangkan sistem energi rendah yang memungkinkan hasil yang baik diperoleh di lokasi dalam ruangan. Pada saat yang sama, kemajuan juga dibuat dalam berbagai teknik seperti penggunaan suar akustik pada frekuensi yang tidak dapat didengar atau penggunaan semua sensor yang terintegrasi dalam ponsel cerdas untuk meningkatkan ketepatan lokasi.
Ada banyak aplikasi di mana teknologi sensor dan beacon dapat digunakan di dalam ruangan, baik untuk lingkungan industri maupun untuk sektor lainnya.
Apakah Anda ingin menerapkan lokasi dalam ruangan di salah satu Proyek Anda? Hubungi kami!
Pos terkait :
Proyek Terkait:
Sistem Kontrol Otomatisasi
Hampir semua orang akrab dengan Global Positioning System atau GPS, yang dapat menentukan posisi yang tepat dari setiap orang atau objek di bumi berdasarkan sinyal satelit. Tapi bagaimana dengan pelacakan lokasi dalam ruangan? GPS tidak berfungsi dengan baik di dalam gedung—di situlah sistem penentu
Menurut definisi, sistem lokasi waktu nyata (RTLS) hanyalah—sebuah sistem. Jadi, dengan pengecualian beberapa tag GPS yang melaporkan data secara langsung melalui seluler, sebagian besar teknologi RTLS memiliki setidaknya tiga komponen yang diperlukan: Perangkat lunak . Ini termasuk semua alat onli
Teknologi dunia terus berubah dan berkembang lebih jauh, dan kami melihatnya terutama di bidang printer 3D. Seberapa jauh kita telah datang? Kami menguraikannya untuk Anda dalam perbandingan mesin Stratasys dulu dan sekarang. Lihat perbedaannya hanya dalam 25 tahun! Tags:Printer 3D, Pemasaran,
Drone adalah kendaraan udara tak berawak, yaitu pesawat tanpa pilot di dalamnya. Mereka biasanya dikendalikan dari jarak jauh, namun drone otonom sedang dalam tahap pengembangan lanjutan. Asalnya adalah militer, meskipun, saat ini, mereka digunakan untuk tujuan rekreasi dan baru-baru ini untuk indu