วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

LoRa และ LoRaWAN


LoRa และ LoRaWAN
LoRa และ LoRaWAN หรือเครือข่ายพื้นที่กว้าง พลังงานต่ำ (LPWAN) คาดว่าจะสนับสนุนอุปกรณ์หลายๆ เครื่องสำหรับ Internet of Things (IoT) , LoRaWAN ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอายุการใช้งาน ระยะเวลาความจุของแบตเตอรี่และค่าใช้จ่ายของแบตเตอรี่ LPWANs จะมีการสรุปข้อมูล LoRaWAN สำหรับภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งการเปรียบเทียบเทคโนโลยีต่างๆ ที่แข่งขันกันในพื้นที่ LPWAN
LoRa?
LoRa® คือ Physical layer หรือ การปรับสัญญาณแบบไร้สายที่ใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อการสื่อสารระยะไกล ระบบไร้สายรุ่นเก่าจำนวนมากใช้การปรับความถี่ (FSK) เป็นเลเยอร์ทางกายภาพเนื่องจากเป็นชุดควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับการใช้พลังงานต่ำ LoRa ขึ้นอยู่กับการโมดูเลตสเปกตรัมการแพร่กระจาย ซึ่งรักษาลักษณะพลังงานต่ำเช่นเดียวกับการโมดูล FSK แต่เพิ่มช่วงการสื่อสารได้อย่างมาก สเปกตรัมการแพร่กระจาย CMSS (Chirp Modulation Spread Spectrum) ถูกนำมาใช้ในการสื่อสารทางทหารและอวกาศเป็นเวลาหลายทศวรรษเนื่องจากมีระยะทางในการติดต่อสื่อสารที่ยาวนานและสามารถทนทานต่อการรบกวนได้ แต่ LoRa เป็นค่าใช้จ่ายที่ต่ำ สำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์
Long Range (LoRa)

ข้อดีของ LoRa คือ สามารถใช้งานได้ในระยะไกล เกตเวย์หรือสถานีฐานเดียวสามารถครอบคลุมทั้งเมืองหรือหลายร้อยตารางกิโลเมตร ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือสิ่งกีดขวางในตำแหน่งที่กำหนด แต่ LoRa และ LoRaWAN สามารถมีการเชื่อมโยงมากกว่าเทคโนโลยีการสื่อสารมาตรฐานอื่นๆ จำนวนลิงค์ (Link) ซึ่งโดยทั่วไปมีค่าเป็นเดซิเบล เป็นปัจจัยหลักในการกำหนดระยะในสภาพแวดล้อมที่กำหนด ต่อไปเป็นแผนที่ครอบคลุมจากเครือข่าย Proximus ที่นำไปใช้งานในเบลเยียม ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่น้อยที่สุดจะสามารถครอบคลุมประเทศทั้งหมดได้
LPWAN FIT?
เทคโนโลยีหนึ่งตัวไม่สามารถรองรับแอพพลิเคชั่นและไดร์ฟข้อมูลทั้งหมดที่คาดการณ์ไว้สำหรับ IoT ได้ Wi-Fi และ BTLE เป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างกว้างขวางและให้บริการแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอุปกรณ์ส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีเซลลูลาร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอพพลิเคชั่นที่ต้องการปริมาณข้อมูลสูงและมีแหล่งจ่ายไฟ LPWAN มีอายุใช้งานแบตเตอรี่นานหลายปีและได้รับการออกแบบมาสำหรับเซ็นเซอร์และแอพพลิเคชั่นที่ต้องการส่งข้อมูลจำนวนน้อยๆ ในระยะทางไกลไม่กี่ครั้งต่อชั่วโมงจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
LoRaWAN™?
LoRaWAN การกำหนดโปรโตคอลการสื่อสารและสถาปัตยกรรมระบบสำหรับเครือข่ายขณะที่ชั้นกายภาพของ LoRa ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารระยะไกลได้ โปรโตคอลและสถาปัตยกรรมเครือข่ายมีอิทธิพลมากที่สุดในการกำหนดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของ Node ความสามารถของเครือข่ายคุณภาพของบริการการรักษาความปลอดภัยและความหลากหลายของแอพพลิเคชั่นที่เครือข่ายให้บริการ
สถาปัตยกรรมเครือข่ายเครือข่ายที่นำไปใช้งานจำนวนมากใช้โครงสร้างเครือข่าย ในเครือข่าย Mesh แต่ละ End – Node จะส่งต่อข้อมูลของ Node อื่นเพื่อเพิ่มช่วงการสื่อสารและขนาดเซลล์ของเครือข่าย ในขณะที่เพิ่มระยะนี้จะเพิ่มความซับซ้อนลดความจุของเครือข่ายและลดอายุการใช้งานแบตเตอรี่เนื่องจาก Node รับและส่งต่อข้อมูลจาก Node อื่นซึ่งอาจไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขา สถาปัตยกรรมระยะยาวทำให้รู้สึกได้มากที่สุดในการรักษาอายุการใช้งานแบตเตอรี่เมื่อมีการเชื่อมต่อระยะไกล

ใน Node เครือข่าย LoRaWAN ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกตเวย์ (Gateway) เฉพาะข้อมูลที่ส่งโดย Node มักจะได้รับโดยหลายๆ เกตเวย์ โดยเกตเวย์แต่ละตัวจะส่งต่อแพ็คเกจที่ได้รับจาก Node ปลายทางไปยังเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายระบบคลาวด์ผ่าน Link Backhaul (ทั้งโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ 3G, อีเธอร์เน็ต, ดาวเทียม หรือ Wi-Fi Network) หน่วยความจำและความซับซ้อนจะถูกผลักไปยังเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายซึ่งจะจัดการเครือข่ายและจะคัดกรองแพ็คเกจที่ได้รับดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย กำหนดการรับทราบผ่านทางเกตเวย์ที่ดีที่สุดและปรับอัตราข้อมูล,ปรับตัวเป็นต้น หาก Node เคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายไม่จำเป็นต้องมีการโอนย้ายจากเกตเวย์ไปยังเกตเวย์ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญที่จะช่วยให้แอพพลิเคชั่นการติดตามวัตถุ อุปกรณณ์ ทรัพย์สินเป็นเป้าหมายหลักสำหรับงาน IoT
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ Node ในเครือข่าย LoRaWAN ไม่ตรงกันและสื่อสารเมื่อมีข้อมูลพร้อมที่จะส่งข้อมูลว่ามีเหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยหรือกำหนดเวลาไว้ โปรโตคอลชนิดนี้มักเรียกว่า วิธีการ Aloha ในเครือข่าย Mesh หรือเครือข่ายแบบซิงโครนัสเช่นโทรศัพท์มือถือ Node มักต้องซิงโครไนซ์กับเครือข่ายและตรวจสอบข้อความ การซิงโครไนซ์นี้ใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญและเป็นแรงผลักดันการลดอายุการใช้งานแบตเตอรี่เป็นอันดับหนึ่ง ในการศึกษาล่าสุดและการเปรียบเทียบโดย GSMA เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับพื้นที่ LPWAN LoRaWAN ™มีความได้เปรียบ 3 ถึง 5 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆ ทั้งหมด ความจุของเครือข่ายเพื่อให้เครือข่ายดาวระยะไกลทำงานได้เกตเวย์ต้องมีความจุหรือความสามารถในการรับข้อความจาก Node ที่มีจำนวนมาก
ความจุเครือข่ายสูงในเครือข่าย LoRaWAN ทำได้โดยใช้อัตราข้อมูลที่ปรับให้เหมาะสมและใช้ตัวรับส่งสัญญาณหลายช่องแบบหลายช่องในเกตเวย์เพื่อให้สามารถรับข้อความพร้อมกันได้หลายช่องทาง ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความจุคือจำนวนช่องสัญญาณพร้อมกันอัตราข้อมูล (เวลาบนอากาศ) ความยาวของข้อมูลน้ำหนักบรรทุกและความถี่ที่ส่งสัญญาณ เนื่องจากLoRa เป็นสัญญาณมอดูเลตแบบกระจายสัญญาณจึงเป็นสัญญาณที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเมื่อมีการใช้ปัจจัยการแพร่กระจายที่แตกต่างกัน เมื่อปัจจัยการแพร่กระจายมีการเปลี่ยนแปลงอัตราข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน เกตเวย์ใช้ประโยชน์จากพร็อพเพอร์ตี้นี้โดยสามารถรับอัตราข้อมูลที่แตกต่างกันได้หลายช่องทางในเวลาเดียวกัน หาก Node มีลิงค์ที่ดีและอยู่ใกล้กับเกตเวย์ไม่มีเหตุผลใดที่จะใช้อัตราข้อมูลต่ำสุดเสมอและเติมคลื่นความถี่ที่ใช้ได้นานกว่าที่ต้องการ โดยการขยับอัตราข้อมูลที่สูงขึ้นระยะเวลาในอากาศจะสั้นขึ้นทำให้มีช่องว่างมากขึ้นสำหรับ Node อื่น ๆ ในการส่งข้อมูล อัตราข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนได้ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของ Node เพื่อให้การทำงานของอัตราข้อมูลปรับตัวได้ต้องใช้ลิงค์แบบสมมาตรขึ้นและลงเพื่อเชื่อมต่อกับความสามารถในการรับส่งข้อมูลที่เพียงพอ คุณลักษณะเหล่านี้ช่วยให้เครือข่าย LoRaWAN มีความจุสูงมากและทำให้เครือข่ายสามารถปรับขนาดได้ เครือข่ายสามารถใช้งานได้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่น้อยที่สุดและเมื่อต้องการความจุสามารถเพิ่มเกตเวย์เพิ่มเติมขยับขึ้นอัตราข้อมูลลดจำนวนการได้ยินไปยังเกตเวย์อื่นๆ และปรับขนาดความจุได้ 6-8 เท่า ทางเลือกอื่นๆ ของ LPWAN ไม่มีความสามารถในการปรับขยายของ LoRaWAN ™ได้เนื่องจากการลดความสามารถในการรับส่งข้อมูลหรือทำให้ขอบเขตของดาวน์ลิงค์ ไม่สมมาตรกับขอบเขตการอัพลิงค์
ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ LPWAN ทุกๆ ชนิด การรักษาความปลอดภัย LoRaWAN ™ใช้การรักษาความปลอดภัยสองชั้น: หนึ่งสำหรับเครือข่ายและสำหรับแอพพลิเคชั่น การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของ Node ในเครือข่าย และในขณะที่ระบบการรักษาความปลอดภัยแอพพลิเคชั่นทำงาน จะทำให้ผู้ประกอบการเครือข่ายไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้ปลายทางได้ :สอง ใช้การเข้ารหัส AES กับการแลกเปลี่ยนคีย์โดยใช้ตัวระบุ IEEE EUI64 มีข้อบกพร่องในการเลือกใช้เทคโนโลยีทุกอย่าง แต่ LoRaWAN มีคุณสมบัติในสถาปัตยกรรมเครือข่ายคลาสอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยความสามารถในการปรับขนาดสำหรับขีดความสามารถและการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการเคลื่อนย้ายที่อยู่หลากหลายโปรแกรม IoT ที่มีศักยภาพ
บทสรุปของ LoRaWAN ™ แต่ละภูมิภาค

ข้อกำหนด LoRaWAN จะแตกต่างกันไปเล็กน้อยจากภูมิภาคหนึ่งไปอีกภูมิภาคหนึ่งตามการจัดสรรคลื่นความถี่ภูมิภาคและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบต่างๆ ข้อกำหนดของ LoRaWAN สำหรับยุโรปและอเมริกาเหนือมีการกำหนดไว้ แต่ส่วนอื่นๆ ยังคงถูกกำหนดโดยคณะกรรมการด้านเทคนิค การเข้าร่วมLoRa® Alliance ในฐานะสมาชิกสมทบและการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการด้านเทคนิคสามารถมีข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับบริษัทที่กำหนดเป้าหมายโซลูชั่นสำหรับตลาดเอเชีย
การเปรียบเทียบตัวเลือกเทคโนโลยี LPWAN
มีกิจกรรมมากมายในภาค IoT เปรียบเทียบตัวเลือก LPWAN ทั้งจากการเปรียบเทียบทางเทคนิค แต่จากมุมมองของโมเดลธุรกิจ เครือข่าย LPWAN ขณะนี้มีการใช้งานเนื่องจากมีกรณีธุรกิจที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนในทันที การใช้งานและค่าใช้จ่ายในการปรับใช้เครือข่ายในแถบที่ไม่มีใบอนุญาตจะต้องใช้ทุนมาก คำถามที่ควรได้รับการตอบเพื่อเปรียบเทียบเทคโนโลยี LPWAN ต่างๆ
  • ความยืดหยุ่นในการกำหนดเป้าหมายแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย
  •  โปรโตคอลการสื่อสารมีความปลอดภัยหรือไม่?
  •  ด้านเทคนิค – ช่วงความจุการสื่อสารสองทางและความทนทานต่อ
  •  การรบกวน
  •  ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครือข่ายต้นทุนของ BOM Node ปลายทางค่าใช้จ่ายของแบตเตอรี่
  •  ระบบนิเวศของผู้ให้บริการโซลูชั่นสำหรับรูปแบบธุรกิจที่ยืดหยุ่น
  •  ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์สิ้นเพื่อให้แน่ใจว่า ROI ของการใช้งานเครือข่าย
  •  ความแข็งแรงของระบบนิเวศเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพและอายุการใช้งานของโซลูชั่น

LoRaWAN มีการประหยัดต้นทุนอย่างมากในการใช้งานและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเมื่อเทียบกับระบบที่มีอยู่ ข้อมูลการวิเคราะห์ด้านล่างถูกดำเนินการโดย Talkpool ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานโซลูชั่นพื้นฐานของ WMBus และ LoRa
อ้างอิง LoRa® Alliance Workgroup





วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

การระบุตำแหน่งภายในอาคาร , ระบบติดตามและนำทางภายในอาคารด้วย Wi-Fi


การระบุตำแหน่งและระบบนำทางภายในอาคาร ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในโครงการต่างๆ เนื่องจากคุณสามารถใช้ฮอตสปอต Wi-Fi ที่มีอยู่หลากหลายได้ นอกจากนี้ระบบระบุตำแหน่งจะยังคงทำงานอยู่เมื่อผู้ใช้เปิดใช้ Wi-Fi บนสมาร์ทโฟนแล้ว และไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้อีก
แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้าง คือ ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารด้วย Wi-Fi จะมีความแม่นยำแค่เพียงในระยะรัศมี 5 – 15 เมตร หรือต่ำกว่าเมื่อใช้เทคโนโลยี Bluetooth Low Energy. นอกจากนี้ระบบปฎิบัติการ IOS. จะถูกแยกออกจาก client-based positioning.

ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารทำงานอย่างไร ?
          จุดเชื่อมต่อ Wi-Fi แต่ละจุดไม่ว่าจะเป็น Customer Hotspot , Router หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในจุดที่ให้บริการ, การส่งข้อมูลเฉพาะโดยการใช้ RSSI (ความแรงของสัญญาณที่ได้รับ) และ MAC (Media Access Control) ทำให้แอปพลิเคชันสามารถคำนวณตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์ปลายทาง (Client – Based Positioning) ซึ่งจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวนี้ได้ วิธีการนี้เรียกว่า Finger printing ซึ่งจะสามารถใช้งานได้เฉพาะกับอุปกรณ์แอนดรอยด์เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเทคนิค สำหรับระบบนำทางภายในอาคารด้วย Wi-Fi ไม่สามารถใช้งานในระบบ iOS ได้
แต่ในทางกลับกันข้อมูลจากอุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi ทั้งหมด (ไม่ขึ้นกับผู้ผลิต) หรือแท็ก Wi-Fi สามารถรวบรวมและส่งไปยัง Loc Aware platform Locator Nodes เพื่อขอตำแหน่งจากเซิร์ฟเวอร์ เช่น การติดตามสินทรัพย์หรือการวิเคราะห์เส้นทาง ขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์นั้นๆ เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi หรือไม่ และหากการเชื่อมต่อนั้น ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ การเชื่อมต่อนั้นจะหยุดลง หากไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi Client และเวลาในการรับส่งข้อมูลถึง 5 นาที จะทำการส่ง "probe request" (สแกนหาจุดเชื่อมต่อที่ไม่ปกติ) ซึ่งถูกควบคุมโดยระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนที่อยู่ MAC แบบสุ่ม ("MAC randomization") ทำให้การระบุตำแหน่งและจำนวนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือจำนวนอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จะไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน หากสมาร์ทโฟน เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เวลาในการตอบสนองจะลดลงจนเท่าที่มีการสร้างการเข้าชมผ่านเครือข่าย นอกจากนี้ยังไม่มีการสุ่มตัวอย่าง MAC ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์นี้สามารถกำหนดได้โดยไม่ซ้ำกัน ทำให้ความแม่นยำในการระบุตำแหน่งจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อ
ความแม่นยำของ Wi-Fi สำหรับการระบุตำแหน่งในอาคารโดยทั่วไปคือ 5-15 เมตรเนื่องจากจุดเชื่อมต่อมักจะถูกปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้เหมาะสมสำหรับการสื่อสารข้อมูล ความแม่นยำนี้ขึ้นอยู่กับการป้องกันผ่านผนังเพดานและคน รวมถึงจำนวนจุดเชื่อมต่อ การใช้เซ็นเซอร์สมาร์ทโฟนสามารถปรับปรุงผลการตรวจวัดและทำให้กำหนดระดับชั้นยังคงทำได้

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

การวิเคราะห์อัตราการเข้าพักในอาคารสำนักงาน
การระบุตำแหน่งภายในอาคารโดยอ้างอิงจาก Wi-Fi จะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานพื้นที่สำนักงานได้อย่างแท้จริง ผลลัพธ์จะช่วยให้สามารถวางแผนพื้นที่สำนักงานได้ดีขึ้นและปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ 

การวิเคราะห์กระแสและเส้นทางของผู้เข้าชม
ในเกมส์การแข่งขันกีฬาและเหตุการณ์สำคัญ เส้นทางและระยะเวลาการเข้าพักและความถี่ในการเข้าชมสามารถบันทึกและวิเคราะห์ได้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างความปลอดภัยในการวางแผนและช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการรับชมให้กับผู้เข้าชม

การติดตามสินทรัพย์
ตำแหน่งของสัตว์, สินค้า, เครื่องจักรหรือยานพาหนะสามารถติดตามได้โดยใช้แท็ก Wi-Fi 

การวิเคราะห์สิ่งของเคลื่อนไหว
ในส่วนของการขนส่งผู้โดยสารสามารถประเมินรูปแบบการเคลื่อนที่ในรถไฟ รถเมล์ เป็นต้น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ สามารถนำมาใช้เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าและนำไปใช้ประโยชน์ได้

ระบบติดตามภายในอาคาร
ระบบติดตามจะช่วยให้คุณสามารถรับรู้ตำแหน่งของอุปกรณ์แบบเจาะจงได้ในแบบเรียลไทม์คุณสามารถเพิ่มแอตทริบิวต์ลงในอุปกรณ์ เช่น ชื่อที่อยู่อีเมลหรืออื่นๆ เพื่อจัดระเบียบกลุ่มอุปกรณ์นั้นๆ และส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน เครื่องมือนี้สามารถใช้งานในการติดตามทรัพย์สินและสามารถเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Automation Engine เพื่อทำการแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ถูกนำเข้า ออกหรือถูกเคลื่อนย้ายจากพื้นที่ ที่กำหนด ข้อมูลจากระบบติดตามภายในอาคารสามารถนำไปใช้งานเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ผ่านทาง Web Services ได้
ระบบติดตามภายในอาคารแสดงผลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
·       มุมมองของสถานที่จริงแบบเรียลไทม์
·       ฟังก์ชันค้นหาและคัดกรอง
·       วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์แบบเจาะจง
·       การกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์
·       การลงทะเบียนและการจัดการสินทรัพย์
มุมมองของสถานที่จริงแบบเรียลไทม์
ระบบติดตามภายในอาคารรวบรวมภาพและเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถานที่จริงที่ทำการลงทะเบียนไว้ทั้งหมดและแสดงบนแผนที่แบบเรียลไทม์แพลตฟอร์มสามารถสรุปข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและสามารถมองเห็นข้อมูลตำแหน่งจากแอปสมาร์ทโฟนการตรวจจับโดย Locator Nodes (WiFi, BLE, UWB เป็นต้น) หรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น Cisco, HP Aruba และ Xirrus คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองเดียวหรือการแสดง ในกลุ่มอุปกรณ์ที่รวมกันได้ตลอดเวลา
ฟังก์ชันค้นหาและคัดกรอง

The Web Engine และ Application ระบบติดตามภายในอาคารนั้น มีการค้นหาที่สะดวกสบายซึ่งรวมถึงสามารถค้นหาคุณสมบัติของอุปกรณ์ได้ทั้งหมด นอกจากนี้สามารถจัดเนื้อหาที่แตกต่างกันให้เป็นหมวดหมู่ซึ่งทำให้การนำเสนอข้อมูลชัดเจนและช่วยให้ผู้ใช้สามารถกรองข้อมูลได้ง่ายดายยิ่งขึ้นโดยการจัดกลุ่มถูกจัดด้วย Automation Engine โดยตรง และนอกเหนือจากการจัดกลุ่มโดยใช้ namespaces แล้ว ยังสามารถรองรับระบบโครงสร้างแบบลำดับชั้นได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำเข้าข้อมูลจากอุปกรณ์อื่นๆ ได้อีกด้วย



วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์แบบเจาะจง
ระบบวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์แบบเจาะจงนั้น นอกจากการเรียกดูข้อมูลกี่ยวกับตำแหน่งของอุปกรณ์แบบเรียลไทม์เแล้ว ยังสามารถเรียกดูข้อมูลการเคลื่อนไหวในอดีตได้อย่างอิสระ ระบบติดตามภายในอาคารจะแสดงเส้นทางแบบกราฟิกบนแผนที่และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ตามเส้นทาง



การกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์
คุณสามารถกำหนดคุณสมบัติให้กับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติโดยใช้ Automation Engine ยกตัวอย่างเช่น การเข้าพื้นที่ในแต่ละส่วนที่แตกต่างกัน, ตามลำดับเวลาและระยะเวลาของการเข้าในพื้นที่ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดคุณสมบัติอื่น ๆ เช่นหมายเลขสินค้าในคลังหรืออื่น ๆ ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติผ่านการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้
การลงทะเบียนและการจัดการสินทรัพย์
ด้วยระบบติดตามภายในอาคารคุณสามารถจัดการและเพิ่มสินทรัพย์ได้ทุกเมื่อ โดยการลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยตนเองในแพลตฟอร์มหรือผ่านระบบนำเข้าโดยอัตโนมัติ ซื่งระบบรวบรวมอุปกรณ์อัตโนมัตินั้น ไม่เพียงแต่สนับสนุนระบบอื่นๆ เช่น SAP แต่ยังรวมไปถึง Locator Nodes เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดของเครื่องกำเนิดสัญญาณพร้อมใช้งานได้ทันที

ระบบระบุตำแหน่ง / ระบบติดตาม / ระบบนำทางภายในอาคารด้วย Beacons


การนำระบบนำทางภายในอาคารมาใช้กับ Beacons (ชนิดที่พบมากที่สุดคือ iBeacon และ Eddystone) ซึ่งมีข้อดีแตกต่างกันสำหรับโครงการที่ต้องการนำไปใช้งาน โดยจะต้องมีความแม่นยำสูงและต้องการรวมอุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณด้วย ตัวอย่างการใช้งาน เช่น สามารถใช้งานระบบนำทางภายในอาคารสำหรับผู้โดยสารสายการบินโดยใช้แอพพลิเคชั่นข้ามแพลตฟอร์มและมีความแม่นยำสูงสุดถึง 1 เมตรการติดตามด้วย Beacon ของเซิร์ฟเวอร์สำหรับบุคคลหรือสินค้า สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ ต่างๆ ได้ เช่น Infinity Locator Node, Cisco, Aruba เป็นต้น



เมื่อคุณใช้ Beacons ในการทำงานร่วมกับระบบนำทางภายในอาคาร จะทำให้คุณสามารถใช้งานระบบนำทางในรูปแบบการติดตั้งชั่วคราว เช่น สำหรับการจัดนิทรรศการและในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ การติดตั้ง Beacons เป็นเรื่องง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนวิธีและตำแหน่งการติดตั้งได้ตามรูปแบบพื้นที่ใช้งานจริง นอกจากนี้เทคโนโลยี Bluetooth Low Energy (BLE) ยังช่วยให้สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้นานกว่า 2 ถึง 8 ปี โดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟจากภายนอกและ Beacons ยังสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหรือใช้แหล่งจ่ายไฟจากแสงได้ Paper Thin Beacons และแบตเตอรี่ขนาดบางเหมาะกับงานติดตั้งที่ต้องการประหยัดพื้นที่ เช่น บน Cards และบนวัสดุสื่อโฆษณา โดยจะมีแบตเตอรี่เพียงพอสำหรับการใช้งานประมาณ 3 วัน เครื่องมือการจัดการ Beacon ที่รวมอยู่ในระบบจะทำให้การจัดการและการตรวจสอบสัญญาณเตือนทำได้ง่ายขึ้น
ฟังก์ชั่นระบบ Bluetooth Low Energy Beacons
Bluetooth Beacons เป็นเครื่องส่งสัญญาณวิทยุขนาดเล็กที่ส่งสัญญาณในรัศมี 10-30 เมตร (ภายในพื้นที่) ข้อดีของ Beacons ที่เห็นได้ชัดเจน คือ มีประสิทธิภาพในการประหยัดค่าใช้จ่าย (3 ถึง 30 ยูโร) สามารถติดตั้งได้ง่าย สามารถระบุตำแหน่งได้แม่นยำภายในรัศมี 1 เมตรและสามารถรองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ฟังก์ชั่นระบบ BLE (Bluetooth Low Energy) แบบใหม่ยังประหยัดพลังงานมาก Beacons สามารถใช้งานผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้ทั้งในรูปแบบ client-based และแบบ server-based ด้วยบีคอนจะทำให้คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่ในชั้นปัจจุบันได้
CLIENT-BASED
หากข้อมูลตำแหน่งแสดงโดยตรงบนโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟนจะรับสัญญาณบลูทูธ จากเสาสัญญาณที่ติดตั้งในอาคารและใช้การวัดความแรงของสัญญาณสำหรับการคำนวณ อุปกรณ์นี้ยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยัง LocAware platform® ได้ ซึ่งจะได้รับการประมวลผลอย่างชาญฉลาด ทำให้ความแม่นยำของระบบ Client-Based สูงถึง 1-3 เมตร แต่สามารถใช้งานได้ไกลถึง 30 เมตร

SERVER-BASED

ในกรณีของระบบระบุตำแหน่งตามเซิร์ฟเวอร์ บีคอนที่ติดตั้งไว้จะส่งสัญญาณ BLE ไปยัง Locator Nodes ที่ติดตั้งไว้ในอาคาร Locator Nodes จะประมวลผลข้อมูลที่รับมาและส่งผ่าน Wi-Fi, Ethernet หรือ UMTS ไปยังแพลตฟอร์ม LocAware® จากนั้นจะมีระบบแสดงแผนที่และจะแสดงตำแหน่ง และสามารถเรียกดูสถิติการเคลื่อนไหวของ Beacons ได้ ความแม่นยำของระบบ Server-Based มีรัศมีน้อยกว่า 8 เมตร แต่สามารถใช้งานได้ไกลที่สุดถึง 75 เมตร
Bluetooth Low Energy Beacons มีให้เลือกจากผู้ขายจำนวนมากและมาในรูปทรงและขนาดต่างๆสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน การใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมบลูทูธสมาร์ท ทำให้การแก้ปัญหาระบบบีคอนสามารถทำได้เหมือนกันทุกผู้ผลิต

พารามิเตอร์และการรบกวนของ Beacons
Beacons มีตัวบ่งชี้ที่เฉพาะเจาะจงที่สามารถใช้สำหรับการปันส่วนความแตกต่างและ parameterization สำหรับ iBeacons เหล่านี้ ได้แก่ UUID (เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเช่น "Frankfurt Airport") สาขาวิชา (การเชื่อมโยงไปยังกลุ่มเฉพาะเช่น "Terminal 1"), Minor (การระบุสัญญาณบีคอนหลายตัวเช่น "Beacon # 10"), TX พลัง (ความแรงของสัญญาณ) และช่วงการส่งข้อมูล
Eddystone beacons มี "รูปแบบเฟรม" ที่แยกความแตกต่างจาก iBeacon: Eddystone UUID: (รหัส 16 หลักที่ระบุถึงความสัมพันธ์กลุ่มและเอกลักษณ์ของสัญญาณแต่ละตัว), Eddystone URL (URL ที่เลือกได้อย่างอิสระ) และ Eddystone TLM (สถานะปัจจุบันของ Beacons) 

Bluetooth Beacons โดยปกติจะไม่มีการรบกวนและส่งผลกระทบต่อเครือข่ายวิทยุอื่น ๆ และพวกเขายังไม่รบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามหากคุณติดตั้งบีคอนในพื้นที่ที่มีสัญญาณ Wi-Fi จำนวนมาก (เช่น ในงานแสดงสินค้า) การแทรกแซงอาจเกิดขึ้นเนื่องจาก BLE และ Wi-Fi ใช้คลื่นความถี่เดียวกัน (2.4 GHz) ปัญหานี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยง่าย โดยการไม่ใช้งาน Channel 2, 3, 4, 13 และ 14 เมื่อทำการตั้งค่า Wi-Fi และใช้งาน Channel 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 และ 12 แทน Bluetooth ใช้ช่องสัญญาณที่เหลืออยู่เพื่อความสามารถในลักษณะที่เหมือนกัน การกระโดดความถี่ช่องที่ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งจะถูกทำเครื่องหมายเป็นสีแดงในภาพ ช่องสีฟ้าสงวนไว้สำหรับฟังก์ชั่นเพิ่มเติม เช่น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
มีการลดทอนสัญญาณในการกระจายสัญญาณภายในอาคารสำหรับ BLE Beacons ลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องจะถูกนำเข้าบัญชีเมื่อติดตั้งและในระหว่างการ Parameterization
·       คุณสมบัติการลดทอนต่ำ: ไม้,วัสดุสังเคราะห์,แก้ว
·       สมบัติการลดทอนระดับปานกลาง: อิฐ,หินอ่อน
·       สมบัติการลดทอนที่ดี: ฉาบปูน, คอนกรีต, พื้นผิวกระจกเคลือบ (รุ่นป้องกันกระสุนปืน ฯลฯ )
·       คุณสมบัติการลดทอนที่สูงมาก: โลหะน้ำ (ซึ่งรวมถึงคนและกลุ่มคน)

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน
การป้องกันการโจรกรรม
สามารถติดตั้ง BLE Beacons เข้ากับวัตถุที่มีค่าหรือมีราคาแพง เมื่อ Beacon ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้ จะมีการส่งสัญญาณเตือนหรือระบบรักษาความปลอดภัยจะได้รับการแจ้งเตือน

การอพยพ
พนักงานและผู้เยี่ยมชมในอาคารขนาดใหญ่สามารถติดตั้งสัญญาณเตือน ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินสามารถระบุจำนวนและตำแหน่งของบุคคลที่ยังคงอยู่ในอาคารและอพยพออกไปได้

การจัดการคลังสินค้า
วัตถุแต่ละชิ้นควรมีสติ๊กเกอร์บีคอนขนาดเล็ก ตำแหน่งและลักษณะของวัตถุ (แผนก, วันที่ซื้อ, มูลค่า ฯลฯ ) สามารถแสดงผลได้ในอินเทอร์เฟซทางเว็บได้ตลอดเวลา

ระบบนำทางภายในอาคารที่สนามบิน / สถานีรถไฟ
Beacons สามารถช่วยนำทางให้ผู้โดยสารสายการบินหรือรถไฟได้ โดยการใช้แอปพลิเคชั่น สามารถค้นหาประตูและเส้นทางที่ถูกต้องหรือจุดสนใจที่สำคัญ เช่น ATM, ห้องพักผ่อนและเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว โดยแอปพลิเคชั่นนี้สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Android และ iOS ได้