豚の生産中に Bluetooth ビーコン システムで移動記録をキャプチャ

豚の生産中に Bluetooth ビーコン システムで移動記録をキャプチャ
豚の生産中にBluetoothビーコンシステムで移動記録をキャプチャする

豚の生産管理において, 豚の毎日の動きはたくさんあります, 精液, 用品, 餌, 資産, 農場サイト内のサイト間および非生産サイト間の人員 (例えば. 飼料工場, 洗車場, オフィス, そして倉庫). これらの移動自体は、さまざまな程度の病気伝播のリスクを伴い、動物の生産性や業績に深刻な影響を与える可能性があります。. 養豚場プログラム Bluetoothビーコン システムは、移動に関連する病気の導入と伝染のリスクをより客観的に評価するために、サイト内およびサイト間の人および資産の移動記録を取得するように設計されています.

豚生産におけるビーコンシステムのコンポーネント

豚のフロー図を図に示します 1. Bluetooth ビーコン システムは 6 つの大規模な雌豚農場で構成され、乳離れした子豚を農家の顧客に販売しています。. 豚 A は、他の 5 つの商業養豚場の代替動物を生産する閉鎖型肥育場です。. すべての精液は外部のイノシシ種から来ています. このシステムには、飼料工場とトラック クリーナーもあります。.

豚生産におけるビーコンシステムのコンポーネント

ビーコンシステムのアーキテクチャ

このシステムは、次の Bluetooth ビーコン システム コンポーネントで構成されます。 (形 2)

  • バッテリー駆動の Bluetooth Low Energy (なりました) ビーコンはBLE信号を送信します

ロケーションビーコン 物理的な場所に配置

物理的なアセットにアタッチされたアセット ビーコン

  • バッテリ駆動の人員センサーは、場所や資産の BLE 信号を検出するために職員によって携帯されます。, 検出データをゲートウェイに送信します.
  • 職員のスマートフォンにインストールして検知するシステムアプリ なりました 場所と資産のシグナル, その後、検出データがゲートウェイに送信されます.
  • ゲートウェイはセンサーからデータを受信し、イーサネット ケーブル経由でセルラー ルーターに接続します。
  • イーサネット ケーブルでゲートウェイに接続し、データをクラウドに転送します
  • クラウドはイーサネット ケーブルからデータを受信します, ダッシュボードとコントロールパネルを含む(パソコン上のユーザーログイン資格情報を使用して、インターネットブラウザ経由でアクセスします。, ラップトップ, とスマートフォン)

物理的なアセットにアタッチされたアセット ビーコン

Bluetoothビーコンシステムの設置

各畜産現場で, このエリアは、最初に生きた動物の生活空間として定義されます. 各エリアは通常、繁殖のための完全な納屋またはスペースを表します, 妊娠, そして出産. 農場の他のエリアについて, 定義された領域は、特定の部屋と作業領域を表します.

次に、各エリアに位置ビーコンを設置します, ロケータービーコンは半径20m以内に信号を送信するように設定されています, 各ゾーンの位置に配置されたロケーション ビーコンの数は同一ではありません。, ゾーンの長さ x 幅の寸法に依存します. 重要なアセットはアセット ビーコンとしてマークされます, の半径内に信号を送信するように設定されています。 5 メートル.

各拠点のオフィスにセンサー充電ステーションを設置, すべてのシステム担当者が着用します Bluetooth ビーコン センサー 毎日仕事で. 追加のゲートウェイを備えたセルラー ルーターが重要な場所に設置されている, 関連するメッセージやリマインダーを表示する標識は、各サイト内の目に見える交通量の多い場所に設置されています.

ビーコン センサーがゲートウェイ ルータ タンデムの範囲内に到着したとき, センサーによってキャプチャされたデータは、クラウド プラットフォームに自動的に送信されます。クラウド プラットフォームでは、ビジュアル コンポーネント ダッシュボードとレポートを使用してデータにアクセスして分析し、リスク レベルを割り当てることができます。 (0-10) 各ゾーン - ゾーンの動きのペアに (形 3). 割り当てられたレベルは、2 つの異なる地域間を移動するリスク推定値に基づいて選択されます, それぞれの地域特性に対応した.

Bluetoothビーコンシステムの設置

以下に、リスクの低い動きと高い動きの例をいくつか示します。:

• 妊娠エリアからローディング シュート エリアに移動するリスクは比較的低い
• 隔離室から妊娠室への移動のリスクが比較的高い

センサーは位置ビーコン信号を検出し、ID を記録します, 日にち, センサーロケータービーコンを携行している人が定義されたエリアの範囲内にいて、指定されたエリアを一定期間保持した場合の、エリア内の検出活動としての時間と時間を示します。. センサー記録検出イベントの時間は、管理者によって指定された変数です, 地域と場所のビーコンが配置されている場所に応じて.

センサーを持っている人が資産ビーコンの範囲内に入ったとき, センサーは資産ビーコン信号を検出し、ID を記録します, 日にち, および検出イベントとしての時間. センサーとビーコン マーカー アセットを持っている人が、定義された地域のロケーション ビーコン範囲に入ったとき, センサーは、地域内の資産イベントを記録します.

討論

Bluetooth ビーコン システムは人の流れや資産の流れを継続的に記録し、評価します。, ハードウェアの更新と調整を継続します, ソフトウェア, リスクレベル, および必要に応じてプロトコル, ユーザーのフィードバックとプロジェクトの観察に基づく.

形 4 スタッフとモバイル ビジュアライゼーションの例の 2 つのフォームを示します, 矢印, 熱移動の矢印は発生源を示します (種豚農場A事務所) 目的地へ (出産と妊娠) モバイル, この期間中のターゲット地域でのモバイル表示の数 (矢先) 矢印は対応するゾーンに対応します – 色 ゾーンの動きはリスクレベルを示します. ヒートマップ形式上の対象エリアの色は、設置期間内の移動数に対応します。, 暖かい色で (例えば, 赤) 寒色よりも動きのある色を指す (例えば, 緑).

討論

形 5 これは、人や資産の毎日のゾーン間移動の時系列図の例です。. 形 6 週と時間のチャートの例です. 毎日の移動リスク レベルは、積み上げ棒グラフとして図に示されています。 5 と 6. これは、テクノロジープラットフォームに実装されたこのタイプのビーコンシステムの最初の初期評価であるため, 予想されるレベルを決定することはできません, 範囲, およびモバイルVARの配布.

形 5

形 6

形 7 起点ゾーンから宛先ゾーンまでの移動散布図のインスタンスです。. バブルの色は、指定されたゾーン間リスク レベルに対応します, バブルのサイズは、対応するゾーンとゾーンのペアごとの移動数に対応します.

形 7

これらの画像は、ユーザーが日付を特定するのに役立ちます, 時間, および資産や人の予期せぬ高リスクの移動の場所. この知識は、生産管理者が他の人々と協力して、生産ネットワーク全体のサイト内およびサイト間の感染のリスクを軽減および管理するのに役立ちます。.

結論

ビーコンシステムは、関連する人や資産のさまざまな動きを同時に記録する手段として有望です, 生産ネットワークのサイト内およびサイト間での病気の導入と伝染のリスクの理解を深める可能性を提供する. MOKOBlueは既存の技術をさらに強化し、他のIoT技術をプラットフォームに統合します. これと他の実装作業が進むにつれて, 農場内および農場間での疾病源の導入と持続的な伝染を理解するためのプラットフォームの調査の貢献を評価する機会があると予想されます。.

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