RTLS Bluetooth mana yang harus Anda pilih untuk solusi Anda?

RTLS Bluetooth mana yang harus Anda pilih untuk solusi Anda?
Metode Bluetooth mana yang harus Anda pilih untuk solusi RTLS Anda

Solusi Bluetooth RTLS menggunakan Bluetooth Hemat Energi (MENJADI) tag yang dikenal sebagai suar untuk mengirimkan sinyal ke area sekitarnya secara teratur. Nanti, sinyal yang disiarkan diambil oleh perangkat dengan kemampuan Bluetooth, seperti tag BLE dan Beacon, penerima Bluetooth, atau perangkat pintar lainnya.

Bluetooth Low Energy RTLS bekerja dengan sempurna saat diatur dengan penerima Bluetooth atau tag BLE yang dipasang di lokasi statis dan mengalokasikan koordinat aktual. Contohnya, transponder selalu mengomunikasikan lokasi persisnya ke penerima setiap saat setelah transponder BLE masuk ke zona penerima. Saat menggunakan sinyal Wi-Fi, tanggapan dikirim ke Gateway BLE yang kemudian merekam data tersebut dan mengarahkannya ke komputer host atau database cloud.

Aplikasi Bluetooth RTLS

Dalam Manufaktur

  • Pelacakan aset skala besar
  • Pelacakan presisi
  • Pemasaran jarak dekat
  • Logistik Jalur Perakitan
  • Memantau pergerakan pekerja dan mesin

Bluetooth RTLS dalam pembuatan

Dalam Perawatan Kesehatan

  • Pelacakan pasien dan rekam medis
  • Melacak peralatan medis
  • Tag properti pribadi
  • Menghasilkan dan mengumpulkan data
  • Memberikan keamanan dan alokasi staf

bluetooth rtl dalam perawatan kesehatan

Pengaturan di Kantor

  • Pencarian jalan
  • Melacak karyawan
  • Menghasilkan data
  • Pengumpulan yang cerdas
  • Memberikan peringatan proaktif
  • Digunakan dalam kartu pintar dan lencana

bluetooth rtl di kantor

Zona RTLS

Zone Bluetooth RTLS adalah pertukaran ideal antara kinerja dan biaya untuk memperkirakan orang dan aset’ keberadaan dan lokasi real-time di lingkungan operasi. Penerima BLE tetap meminimalkan efek multipath karena mereka menggunakan antena pintar. Ini menciptakan ruang untuk lebih mantap RSSI (Indikator Kekuatan Sinyal yang Diterima) komputasi.

Sebuah mesin pencari, berdasarkan algoritma trilateration, menawarkan perkiraan lokasi tag BLE yang konsisten dengan akurasi beberapa meter. Metode RTLS Bluetooth ini memungkinkan pengiriman perintah ke tag untuk memicu alarm. Untuk pemantauan kerumunan secara real-time, Zone RTLS kompatibel dengan perangkat pelacak kontak lainnya.

1.Arsitektur Zone Bluetooth RTLS

Jangkar tetap berdasarkan Blue-Beacon Gateways dipasang di lokasi yang dikenali di dalam pengaturan yang memerlukan pelokalan. Untuk sistem dalam ruangan, antena dipasang di dinding atau langit-langit, dan tiang untuk sistem luar ruangan. Kepadatan antena sangat bervariasi tergantung pada akurasi yang diperlukan di zona tertentu. Aturan praktisnya adalah menerapkan jarak antar antena, yang biasanya 3 hingga 5 kali akurasi yang dibutuhkan.

Tag BLE mengirim sinyal ke setiap antena dan menghitung RSSI. Menggunakan LAN/WLAN, antena terhubung ke server lokal dan menginstal Zone Mesin Pemosisian (ZPE). ZPE menggabungkan algoritma canggih berbasis trilateration, yang memungkinkan penghitungan lokasi tag dari data RSSI setiap antena.

Juga, ZPE memberikan estimasi kesalahan. Karenanya, posisi tag pada dasarnya adalah zona terpusat melingkar di lokasi yang diperkirakan. ZPE, di samping itu, menyediakan REST API dalam format JSON standar, memungkinkan alokasi posisi tag secara real-time(S).

Arsitektur Zona RTLS

2.Fitur Zona Bluetooth RTLS

  • Akurasi lokasi yang luar biasa sekitar 3m – Tuntutan akurasi bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Biasanya dikendalikan dengan menambah jumlah antena. Akurasi berkisar dari 1/3 ke 1/4 jarak antar antena.
  • Memiliki kecepatan pembaruan posisi lebih dari 1 Hz dan latensi turun hingga satu detik – Laju latensi dan laju pembaruan luar biasa di semua aplikasi yang membutuhkan informasi posisi-waktu, seperti pelacakan aset, kehadiran ruangan, dan kontrol akses.
  • Mudah untuk dimasukkan ke dalam sistem API tarik saat ini yang menyediakan format JSON/REST standar.
  • Zone Bluetooth RTLS memiliki jangkar yang disambungkan – Semua jangkar berkabel ini tersedia dalam beberapa preferensi, termasuk 5Vdc untuk daya, LAN/WLAN untuk komunikasi informasi, dan PoE LAN untuk komunikasi informasi dan daya.
  • Tag Zone RTLS memiliki masa pakai baterai yang lama – tag BLE mengkonsumsi lebih sedikit daya karena dioptimalkan untuk konsumsi energi yang rendah.

AccuRTLS

Performa AccuRTLS pada akurasi dan presisi seringkali tak tertandingi. AccuRTLS menerapkan Sistem Lokasi Cerdas Quuppa, platform teknologi AoA yang dipatenkan dan sangat berpengaruh (Sudut Kedatangan). Ini menawarkan layanan pelacakan waktu nyata dengan presisi sub-meter.

AccuRTLS menawarkan banyak manfaat:

  • Masa pakai baterai yang lama dari tag BLE
  • Menawarkan pemosisian data
  • Mudah kompatibel dengan perangkat seluler
  • Mengirimkan data sensor
  • Menawarkan pembaruan posisi real-time yang benar bahkan untuk objek yang bergerak cepat
  • AccuRTLS memiliki kinerja pemosisian yang kuat dan andal

AccuRTLS sangat ideal untuk aplikasi industri yang membingungkan seperti menghindari tabrakan kendaraan atau lokalisasi yang akurat dan pelacakan aset dan orang secara real-time.

1. Arsitektur AccuRTLS

Antena Quuppa Locators, juga dikenal sebagai jangkar tetap, dipasang di lokasi yang tepat yang memerlukan lokalisasi. Dalam pengaturan luar ruangan, antena tahan cuaca dipasang di tiang, sedangkan antena dipasang di langit-langit di lokasi dalam ruangan. Kepadatan antena bervariasi tergantung pada akurasi yang diperlukan dan ketinggian langit-langit.

Semua antena dapat menghitung arah kedatangan sinyal insiden dari tag BLE mana pun yang terletak di area tersebut. Ini menghitung sudut elevasi dan azimuth. PoE LAN lokal dengan sakelar PoE menghubungkan pencari Quuppa ke server lokal dan kemudian menginstal Quuppa Positioning Engine (QPE). QPE menggabungkan algoritme canggih berbasis triangulasi yang menghitung posisi tag dari data sudut kedatangan setiap antena. QPE menawarkan REST API dalam format JSON standar, memungkinkan akses real-time ke tag(S) posisi.

Arsitektur AccuRTLS

2. Fitur AccuRTLS

  • AccuRTLS memiliki akurasi lokasi yang tepat sekitar 0.5 meter – Permintaan akurasi bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Itu dikendalikan dengan meningkatkan kepadatan antena.
  • Latensi turunnya hingga 100 m/s dan kecepatan pembaruan lokasi hingga 50 Hz – Semua ini, ditambah dengan akurasinya yang luar biasa, memungkinkan penerapan berbagai kasus penggunaan terkait keselamatan, contohnya, menghindari tabrakan antara orang dan kendaraan di lingkungan industri.
  • Bluetooth RTLS AccuRTLS mudah diintegrasikan ke dalam sistem API tarik atau dorong yang menyediakan format CSV atau JSON/REST standar. API sepenuhnya dapat dikonfigurasi dan terbuka.
  • Memiliki jangkar berkabel – Antena Quuppa Locators menerapkan PoE LAN untuk komunikasi data dan daya.
  • AccuRTLS memiliki tag masa pakai baterai yang lama – Tag BLE mengkonsumsi lebih sedikit daya karena dioptimalkan untuk konsumsi energi yang rendah.

MeshIPS untuk Bluetooth RTLS

1. Jenis topologi mesh

Ada dua jenis topologi mesh:. Mereka termasuk; mesh penuh dan mesh parsial.

a.Jaring penuh

Jaring penuh mengikuti setelah setiap node memiliki jalur yang menghubungkannya ke semua node lain dalam jaringan. Mesh penuh menawarkan redundansi tertinggi, jadi itu mengarahkan lalu lintas jaringannya ke node lain jika salah satu nodenya gagal. Topologi ini biasanya disisihkan untuk jaringan pendukung.

b. Jaring sebagian

Dengan jala parsial, node tertentu telah diatur sebelumnya dalam struktur mesh penuh, sementara yang lain hanya terhubung ke satu atau dua node dalam jaringan. Teknologi mesh parsial biasanya ditemukan di jaringan periferal yang terhubung dengan dukungan mesh penuh.

Topologi mesh parsial menghasilkan lebih banyak redundansi daripada mesh penuh, meskipun menerapkannya lebih murah.

2. Apa itu Wirepas Mesh??

Wirepas Mesh adalah solusi IoT tanpa kabel dan memiliki desain struktur jaringan yang menyatu. Setiap perangkat di jaringan Wirepas Mesh secara lokal dapat membuat keputusan perutean yang berpusat pada situasi radio saat ini. Arsitektur Wirepas Mesh yang tidak terintegrasi memberikan kecepatan transmisi data tinggi yang konsisten dan mudah diakses serta memiliki posisi cakupan yang besar.

Kecerdasan Wirepas didesentralisasi ke perangkat dan di jaringan mesh. Perangkat Wirepas secara mandiri membuat keputusan perutean berdasarkan energi dan spektrum radio yang ada. Wirepas Mesh tidak memerlukan perangkat hub jaringan pusat.

Perangkat Wirepas dapat mentransfer informasi di beberapa hop dari satu node ke node lainnya dan cloud dan kembali. Banyak opsi perutean ada di setiap perangkat, di mana Bluetooth IoT perangkat dapat menggunakan jaringan yang sama.

3. Apa itu MeshIPS??

MeshIPS menawarkan solusi hemat biaya dan dapat diakses saat menautkan dan melokalisasi sensor dan tag menggunakan Wirepas Massive, umumnya dikenal sebagai Wirepass Mesh. Pengaturan mesh berdaya rendahnya yang luar biasa memungkinkan pembuatan jaringan yang sepenuhnya dioperasikan dengan baterai yang memiliki masa pakai baterai beberapa tahun.

Solusi ini menyediakan sistem lokasi yang mudah dipasang dan dapat diakses secara efisien untuk berbagai kasus penggunaan di rumah sakit, gudang, terowongan, dan membangun situs. Ini terdiri dari infrastruktur nirkabel yang melacak aset tanpa biaya pemasangan kabel atau perencanaan yang rumit.

MeshIPS menawarkan kinerja akurasi ruang/zona klasik, masa pakai baterai yang sangat baik, dan lokasi interval menit yang khas(S). Saat ini memiliki biaya kepemilikan dan infrastruktur paling sedikit di pasar.

4. Arsitektur MeshIPS

Penempatan infrastruktur dan komunikasi Mesh IPS sepenuhnya didasarkan pada jaringan mesh Wirepas. Ini menunjukkan bahwa tidak diperlukan pengaturan komunikasi tambahan seperti WLAN atau LAN.

Kekuatan sinyal dari tag diteruskan dan dihitung oleh antena terdekat ke gateway mesh melalui jaringan mesh. Kebanyakan, lebih dari satu gateway mesh diperlukan, tapi ini tergantung pada ukuran jaringan.

Gateway mesh terhubung langsung ke server lokal dan menginstal mesin pemosisian. Mesin ini menggabungkan algoritme berbasis trilaterasi yang memungkinkan penghitungan posisi tag dari data RSSI yang diterima dari setiap jangkar. Menawarkan REST API dalam format JSON standar, memungkinkan tag untuk memperoleh pemosisian waktu nyata.

Arsitektur MeshIPS

5. Fitur MeshIPS

  • Akurasi lokasi yang tepat di sekitar 5 meter – Jumlah simpul jangkar menentukan akurasi, kebanyakan mulai dari 1/3 ke 1/2 jarak antar antena.
  • Tingkat pembaruan lokasinya kurang (lebih dari 3 menit) – Aplikasi MeshIPS yang umum tidak memerlukan pemosisian waktu nyata. Ketika peristiwa tertentu seperti pemicu akselerometer atau tekanan tombol ada, posisi intervalnya dapat dipotong menjadi 15 detik.
  • MeshIPS mudah untuk memperbaiki sistem saat ini ke dalam API yang menyediakan format JSON/REST standar.
  • Memiliki antena bertenaga baterai- Infrastruktur tanpa kabel sepenuhnya meminimalkan biaya pemeliharaan dan pemasangan.
  • Tag MeshIPS bertenaga baterai – Masa kerjanya dapat ditingkatkan hingga beberapa tahun dengan meningkatkan interval pembaruan posisi.

Perbedaan antara Jaringan Bluetooth dan MeshIPS

Bluetooth mesh menggunakan Bluetooth untuk memungkinkan beberapa komunikasi perangkat dan ditingkatkan untuk membuat jaringan perangkat yang komprehensif. Sangat cocok untuk solusi pemantauan otomatisasi dan kontrol yang membutuhkan banyak perangkat untuk terhubung. Bluetooth mesh terbiasa dengan versi spesifikasi inti 4.0 dan lebih tinggi karena hanya mendukung produk yang dapat diupgrade. Beberapa faktor seperti memori chip Bluetooth menentukan kemampuan upgrade perangkat.

Di samping itu, a MeshIPS menggunakan Wirepas Massive untuk menautkan dan melokalisasi tag dan sensor. Pengaturan mesh berdaya rendahnya yang luar biasa menciptakan jaringan yang sepenuhnya dioperasikan dengan baterai. MeshIPS mudah dipasang dan merupakan sistem lokasi penting untuk banyak aplikasi karena terdiri dari struktur nirkabel untuk pelacakan yang ideal. Ini memberikan kinerja akurasi ruang dan zona yang hebat dengan interval posisi menit tertentu(S). MeshIPS menawarkan pengaturan terendah, dan itu adalah yang termurah di pasar.

Membandingkan Zona RTLS, AccuRTLS dan MeshIPS

Zona RTLSAccuRTLSMeshIPS
Zone RTLS menggunakan antena pintar untuk pelacakan waktu nyataAccuRTLS menggunakan Quuppa Intelligent Locating System untuk pelacakan waktu nyataMeshIPS menggunakan Wirepas Massive untuk pelacakan waktu nyata
Ini berkomunikasi melalui jangkar tetap berdasarkan Beacon GatewaysIni berkomunikasi melalui antena Quuppa Locators yang dipasang di lokasi yang tepatIni berkomunikasi melalui jaringan mesh Wirepas
Antenanya terhubung melalui LAN/WLAN ke server lokal yang memasang Mesin Pemosisian Zona (ZPE)Pencari Quuppa-nya terhubung, melalui PoE LAN lokal ke server lokal yang menginstal Quuppa Positioning EngineGerbang jala-nya terhubung langsung ke server lokal yang memasang Mesin Pemosisian
Akurasi posisinya sekitar 3mAkurasi pemosisiannya sekitar 0,5mAkurasi posisinya sekitar 5m
Latensinya turun ke 1 s dan memiliki tingkat pembaruan lokasi hingga 1 HzLatensinya turun hingga 100 md dan memiliki tingkat pembaruan lokasi hingga 50 HzMemiliki tingkat pembaruan lokasi kurang dari 3 menit
ZoneRTLS mudah dimasukkan ke dalam sistem API tarik saat ini yang menyediakan format JSON/REST standarAccuRTLS mudah diintegrasikan ke dalam sistem API tarik atau dorong yang menyediakan format CSV atau JSON/REST standar. API-nya sepenuhnya dapat dikonfigurasi dan terbuka.MeshIPS mudah diperbaiki ke dalam sistem API tarik saat ini yang menyediakan format JSON/REST standar
Jangkarnya berkabelJangkarnya berkabelJangkarnya bertenaga baterai yang benar-benar tanpa kabel
Tag BLE-nya mengkonsumsi lebih sedikit daya karena dioptimalkan untuk konsumsi energi yang rendahTag BLE-nya mengkonsumsi lebih sedikit daya karena dioptimalkan untuk konsumsi energi yang rendahMasa pakai baterainya dapat ditingkatkan hingga beberapa tahun dengan meningkatkan interval pembaruan posisi

Bagaimana memilih yang terbaik? Bluetooth teknologi RTLS

Ada beberapa opsi yang tersedia untuk dipilih untuk solusi RTLS Anda. Semuanya menjawab kembali persyaratan tertentu dari aplikasi Bluetooth RTLS yang berbeda dan berbagai aspek ekologis yang harus dipertimbangkan. lebih-lebih lagi, ada lebih banyak variabel dengan pengaruh kuat pada jenis opsi RTLS yang diperlukan untuk penerapan dan tingkat akurasi tertentu.

Meskipun sebagian besar orang berpikir bahwa akurasi super-hyper-mega selalu merupakan cara yang tepat, dengan RTLS, itu tidak selalu terjadi. Saat memutuskan RTLS Bluetooth terbaik untuk sebagian besar kasus penggunaan, mengingat akurasi zona lebih dari cukup. Lebih baik untuk mempertimbangkan posisi XY dalam keadaan lain, meskipun datang dengan label harga. Sebelum Anda memutuskan opsi RTLS untuk diterapkan, penting untuk memahami opsi mana yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

AoA RTLS

Sudut kedatangan sinyal (AoA) adalah arah yang diterima dari sinyal. Ini diukur dengan mengetahui arah siaran dari insiden antena dalam gelombang frekuensi radio atau dengan menentukan kekuatan sinyal maksimum yang digunakan selama rotasi antena..

AoA dalam solusi RTLS dihitung dengan menilai perbedaan waktu kedatangan (TDOA) antara bagian yang berbeda dari array. Pengukuran TDOA ini dicapai dengan menghitung perbedaan fasa yang diterima pada setiap bagian dalam susunan antena. Ini dianggap sebagai reverse beamforming.

Dalam beamforming, sinyal dari setiap bagian dievaluasi untuk mengarahkan peningkatan susunan antena. Di AoA RTLS, keterlambatan kedatangan di setiap bagian secara langsung dinilai dan diubah menjadi pengukuran AoA.

1. Cara kerja AoA

Perangkat pengirim yang terintegrasi dengan fitur dukungan pencarian arah AoA, contohnya, tag dalam solusi Bluetooth RTLS, menggunakan antena tunggal untuk mentransfer sinyal pencari arah khusus. Di samping itu, pencari lokasi, perangkat penerima di RTLS yang sama, memiliki beberapa jangkar yang berbaris dalam array.

Perangkat penerima terus-menerus mengalami perbedaan dalam fase sinyal ketika sinyal yang ditransfer melintasi array. Hal ini disebabkan oleh perbedaan jarak antara antena pemancar dan antena dalam susunannya. Perangkat penerima beralih di antara antena aktif array setelah mengambil sampel IQ sinyal. Perangkat penerima menghitung arah sinyal relatif menggunakan informasi sampel IQ.

2. Semua solusi AoA

Metode pencarian arah AoA sebagian besar digunakan dalam solusi RTLS dan solusi kedekatan, seperti layanan informasi tempat menarik dan pencarian barang.

Sebuah. solusi RTLS

Ketika AoA diimplementasikan, semua solusi RTLS yang diterapkan dalam pengaturan yang tepat dapat meningkatkan akurasi posisi ke tingkat sentimeter. RTLS dengan Sudut Kedatangan memudahkan pelacakan lokasi dengan presisi yang lebih baik. Ini juga memperingatkan karyawan dalam suatu organisasi ketika mereka berada di lingkungan kerja yang tidak aman.

B. solusi IPS

Semua solusi IPS dengan Angle of Arrival membutuhkan lebih sedikit locator beacon untuk mencapai akurasi yang lebih besar, menghasilkan lebih banyak efektivitas untuk penerapan.

C. Solusi pencarian barang

Sebagian besar pengguna mengalami masalah besar pada solusi pencarian item. Saat ponsel terintegrasi dengan fitur dukungan pencarian arah AoA, ini memungkinkan solusi pencarian item untuk memanfaatkan data terarah. Dengan ini, pengguna dengan mudah mengidentifikasi posisi dan arah item yang salah tempat.

D. Minat (Kemudian) solusi informasi

AoA dengan pencarian arah, ketika ditambahkan ke telepon, bermanfaat untuk solusi informasi PoI. Saat sekarang, aplikasi informasi PoI yang dipasang di telepon dapat memberi tahu pengguna tentang berbagai produk di ruang pameran dan memungkinkan mereka menerima informasi tambahan ketika mereka memilih satu produk. AoA dengan fitur dukungan pencarian arah memungkinkan pengguna mengakses produk dengan mudah dan memperoleh lebih banyak informasi mengenai item tersebut menggunakan ponsel cerdas mereka.

3. Keterbatasan AoA

Pengonversi Analog ke Digital jitter dan Pengonversi Digital ke Analog menyertai keterbatasan akurasi dalam memperkirakan sudut sinyal kedatangan dalam susunan antena digital. Perangkat yang rusak dapat dengan mudah mengubah keakuratan informasi AoA yang dihitung dengan mengganggu struktur paket. Ini karena perangkat dengan versi Bluetooth kurang dari 5.0 jangan memaksakan persyaratan keamanan apa pun.

Keakuratan yang tepat hanya dapat dicapai dengan mengubah penerima karena memaksakan peningkatan standar perangkat. Alih-alih menerapkan satu antena inti dan bertukar ke yang lain hanya untuk menilai penundaan fase, jaga agar antena lain tetap aktif untuk menerima paket berikutnya.

4. Membandingkan AoA RTLS dan AoD RTLS

Sebuah. Sudut Kedatangan (AOA)

Di Sudut Kedatangan (AoA), aset mentransmisikan posisinya ke locator seperti lampu yang terhubung, titik akses tanpa kabel atau luminer pintar. Pencari ini mengukur sudut kedatangan sinyal.

Membandingkan AoA RTLS dan AoD RTLS

Saat mempertimbangkan desain, aset dalam AoA dapat memiliki daya rendah dan hanya membutuhkan satu antena. Mereka juga secara bersamaan mendukung fungsionalitas Bluetooth Hemat Energi ekstra.

Array antena dan sakelar desain pencari lokasi AoA adalah 3 x 3 atau 4 x 4. lebih-lebih lagi, pembacaan sudut proses gateway tepi menentukan posisi perangkat setelah berkomunikasi dengan sistem manajemen aset cloud.

B. Sudut Keberangkatan (AOD)

Di Sudut Keberangkatan (AOD), informasi disampaikan oleh beacon yang menggunakan beberapa antena. Di Sini, perangkat seluler mengumpulkan suar dan memperkirakan lokasi item yang dimaksud.

Sudut Keberangkatan (AOD)

Susunan antena dan sakelar dalam suar Angle of Departure memerlukan a 3 x 3 atau 4 x 4 Desain. Perangkat seluler harus tersedia untuk mendukung algoritme AoD. Sistem layanan lokasi menentukan koordinat suar.

Teknologi radio lain yang ideal untuk akurasi zona dan akurasi tingkat ruangan

Selain Bluetooth, teknologi radio lainnya dapat mewujudkan akurasi zona dan akurasi tingkat ruangan. Biaya pasti RTLS radio bergantung pada aspek penerapan yang penting dalam penerapannya.

RTLS TyaSEBUAHakurasiBatteri Ljika
Bluetooth Hemat Energi4 meter15 ke 20 bulan
Wifi3 meter3 ke 4 bertahun-tahun
RFID aktif5 meter3 ke 10 bertahun-tahun

Bluetooth Low Energy adalah sistem RTLS radio paling umum yang didukung oleh beberapa vendor titik akses Wi-Fi. Karenanya, dimungkinkan untuk menjalankan BLE RTLS menggunakan jaringan Wi-Fi, tanpa perlu menginstal gateway tambahan.

Teknologi Wi-Fi dan RFID Aktif memberikan sinyal menggunakan tag ke perangkat yang mengidentifikasi sinyal setelah setiap beberapa detik. Saat menentukan posisi tag yang tepat, sinyal-sinyal ini harus dianalisis dengan hati-hati. Kedua sistem ini ideal untuk Pelacakan Zona dan akurasi tingkat ruangan karena keduanya dapat beroperasi di tingkat ruangan. Namun demikian, tag RFID pasif lebih murah daripada tag RFID aktif.

Meskipun kebanyakan suar Bluetooth gunakan Zone RTLS dan Accu RTLS, Anda juga dapat menerapkan teknologi RTLS radio lainnya ke perangkat suar Anda. Beberapa teknologi yang dapat Anda integrasikan untuk mengimplementasikan RTLS hybrid adalah:;

  1. Wi-Fi RTLS – Teknologi ini menerapkan tag yang menyampaikan sinyal Wi-Fi ke berbagai titik akses di area sekitarnya. Dengan WIFI RTLS, penerima dapat menemukan tag menggunakan metode waktu kedatangan yang berbeda.
  2. Pita Lebar Ultra (UWB) RTLS – RTLS pita lebar ultra menawarkan presisi lokasi terbaik. Sinyalnya disampaikan melalui tag berdaya rendah yang menggunakan pemancar.
  3. RTLS Aktif – Menggunakan sensor bertenaga baterai untuk mentransfer informasi ke cloud, dan terhubung dengan beragam titik akses.

Sebagai Bluetooth Energi Rendah (MENJADI) adalah blok bangunan penting untuk solusi IoT, MOKOBiru mendukung berbagai perangkat BLE dan proyek suar. Kami menawarkan solusi RTLS canggih yang disesuaikan untuk kebutuhan pelacakan Anda, identifikasi, menemukan, dan aplikasi penginderaan. MOKOBlue juga membantu Anda menjawab pertanyaan tambahan tentang perangkat Bluetooth menggunakan teknologi RTLS bluetooth dan bagaimana pelacakan aset dapat bekerja paling baik untuk proyek Anda.

Ditulis oleh --
Bagikan postingan ini