AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.



Podobné dokumenty
STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

EWS/EWSi. Instalační manuál Verze 1.2

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

Emergenční síť BlueAlarm

Mikropilot pro SmVaK. Cíle mikropilotu. Zadání mikropilotu

Autonomní přístupové čtečky. IP kompaktní přístupové systémy

ČESMAD - SCHMITZ CARGOBULL TOP HOTEL PRAHA Michal Havránek

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Přenos signálů, výstupy snímačů

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

systémy pro DÁLKOVÉ ODEČTY od společnosti SUEZ připraveni na revoluci zdrojů

digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA

RFID ŘEŠENÍ PRO SBĚR KOMUNÁLNÍHO ODPADU

SonoMeter 31 Měřiče tepla

bezdrátová komunikace DXM síťový kontrolér DXM100-B1R3

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ

ELVAC systémy pro energetiku

Revize FW jednotek RTU7

Řízení osvětlovacích soustav veřejného osvětlení (VO)

E KR20 Hybridní RFID přístupová čtečka

Využití RFID a čárového kódu pro identifikaci pacientů

Technické informace pro montáž a provoz

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

VÁLCOVÉ MALÉ M12 OPTICKÉ SNÍMAČE V POUZDŘE M12 PRO RŮZNÁ POUŽITÍ VÁLCOVÉ MALÉ HLAVNÍ VÝHODY

bezdrátová komunikace stromová topologie Ethernet Radio DX80ER2M-H

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8

OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot. Building Technologies. FibroLaser TM

MONTÁŽNÍ NÁVOD ISP PRIME. identifikační snímač pro kontrolu přístupu

RADOM, s.r.o. Pardubice Czech Republic

Přístupový a docházkový systém

Tato příloha obsahuje technické podmínky pro jednotlivé části veřejné zakázky v níže uvedeném členění:

Multifunkční terminál AXT-300/310

Popis měřícího systému

Ultrazvukový kompaktní měřič

Přístupové moduly PAL Electronic Systems řady SmartGate. Základní přehled

Integrace automatizace v budovách. Ondřej Dolejš

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Kudy vede cesta k úspěchu M2M. Jaroslav Hrstka Sdělovací technika

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu)

Spokojenost zákazníků

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice (FlexPower) DX80N2X1S-P3E

VÝHODY systému. - bezdrátový řídicí stmívatelný systém. - řízení přes CU a PC. a grafické rozhraní SmartPhonu/Tabletu

Raspberry PI: Obr. 1 Raspberry PI

DP1. dveřního prostoru PODÍVEJTE SE, KDO JE ZA DVEŘMI - NA TELEFONU A NA CHYTRÉ BAREVNÉ DOTYKOVÉ OBRAZOVCE

Voltmetr SC5-IA1. Obr. 1 Voltmetr SC5-IA1

Bateriové záznamníky. Vestavěný GSM modem napájený z baterií SMS alarmové zprávy Sběr dat do Comet databázového softwaru a Comet cloudu

multitone.cz Více času a prostoru na Vaše pacienty D-SERVER Bezdrátový signalizační systém pro zdravotnická a sociální zařízení výhradní distributor

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

GL200 Uživatelský návod

Soubor zařízení (meteostanic) je určen pro monitoring meteorologických parametrů ve venkovním prostředí.

Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management

TW-R4-22-B128. Funkční princip

Aplikovaný vývoj RFID technologií

Technická dokumentace TRBOdata

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června Revize 01

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

RS , , RS 485, USB, GSM/GPRS

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj

Vyhodnocovací jednotky

WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely

BEZDRÁTOVÁ FOTOBUŇKA HL3-1x. Uživatelský manuál Verze 04/2016

vážení za jízdy a automatické pokutování

QAD a integrace výrobních technologií Libor Jinda konzultant

Projekt PilsenCUBE. Hledání rozumného řešení velkého množství otázek. Lze zajistit dlouhodobě spolehlivou funkci satelitu?

BBW200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele

Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů

Fakulta Elektrotechnická

Koridorové řešení stmívání 1-10V (RF bezdrátové)

On-line datový list MLG1-0140F511 MLG MĚŘICÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE PRO AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKU

Seznam elektromateriálu

GEOTECHNICKÝ MONITORING

OPTICKÉ SNÍMAČE HLAVNÍ VÝHODY

Přepočítávač CORUS PTZ

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

TW-R50-B128. EEPROM paměť 128 bytů

Detektor signálů iprotect 1210

Návod k použití FM Bluetooth transmiter DFS-AP02

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie gateway DX80G2M6-B2Q

GL100 Uživatelský návod

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Uživatelský manuál Radarový detektor GENEVO ONE S

i4wifi a.s. produktové novinky Červen 2013

DIGITÁLNÍ JEŘÁBOVÁ VÁHA Typ: KPZ 402

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

IPZ laboratoře. Analýza komunikace na sběrnici USB L305. Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan. Cvičení 2

Zabezpečovací systémy

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice (FlexPower) DX80N2X2S0P0R

DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October / 30 DRÄGER MOBILE PRINTER. DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October / 30

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Zesilovač rádiového signálu

sada pro Profibus-DPV1 se stupněm krytí IP67 TI-BL67-DPV1-6

Transkript:

Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

Základní vlastnosti: Na rozdíl od pasivních RFID systémů obsahují zdroj energie (primární baterie, akumulátor) Identifikátor tvoří mikroprocesor a vysílač / přijímač, vše s velmi nízkou spotřebou Pracují obvykle v pásmech 868 MHz nebo 2.45 GHz Systém tvoří: Mobilní Identifikátory (Tag) charakterizované jedinečným číslem Stacionární snímače - Access point (AP) Software

Výhody Dlouhý pracovní dosah, v závislosti na vysílacím výkonu a prostředí desítky metrů až kilometry Řízením výkonu vysílače i změnou citlivostí přijímače lze dynamicky měnit pracovní dosah Antikolize - schopnost detekce velkého množství identifikátorů v snímané oblasti Komunikační protokol může podporovat šifrování, autentizaci identifikátoru a přijímače, MESH funkce Identifikátory můžou obsahovat senzory (teplota, tlak, pohyb v 3D) a rozhraní pro komunikaci s uživatelem (tlačítka, LED, vibrační měnič, displej) Lze poměrně snadno realizovat systémy pro určení polohy identifikátoru (RTLS)

Nevýhody Omezená životnost napájecího zdroje (dle provedení, četnosti vysílání a použitého protokolu asi 3 měsíce až 10 let). Prodloužení životnosti lze řešit několika způsoby: Výměna primárního zdroje Nabíjení akumulátoru (například bezkontaktně indukční vazbou) Alternativní způsoby solární článek, vibrace Dosah komunikace závisí na prostředí (otevřený prostor, vnitřní prostor budov, podzemní prostory, vliv počasí.) Proti pasivním RFID systémům vyšší cena identifikátoru (ale na straně druhé cena snímače je podstatně nižší proti pasivním UHF systémům)

Příklad provedení identifikátorů Aktivní identifikátor může být navržen ve formě karty, náramku, přívěšku, odolného průmyslového provedení nebo PCB určeného pro vestavbu do dalšího zařízení Může obsahovat senzory (tlak, teplota, akcelerometr ), přenáší i napětí baterie nebo akumulátoru Identifikátory můžou obsahovat rozhraní pro komunikaci s uživatelem (tlačítka, LED, vibrační měnič, displej)

Příklad provedení snímačů (AP) Dle použití jsou vyráběny v různém provedení stolní, stropní, průmyslové, průmyslové pro výbušné prostory (ATEX) Obsahují různá komunikační rozhraní (RS-485, USB, Ethernet) Napájení 5V nebo 12V, pro průmyslové aplikace i zálohovací akumulátor

Typické aplikace aktivních systémů Identifikace osob a předmětů Průmyslové provozy - pohyb osob a dopravy v podnikových areálech, posice kontejnerů a palet Doly a další podzemní prostory (provedení ATEX) pohyb osob v nebezpečných a zakázaných prostorech, vyhledání osob Zabezpečení stacionárních předmětů i mobilních zařízení proti krádeži (s využitím senzoru pohybu) Ochrana předmětů v kostelích, muzeích Sledování kontejnerů a materiálu Ochrana technologií a části technologií Síť senzorů prostorové ochrany perimetru Sběr a přenos dat Síť senzorů s dálkovým přenosem dat (zemědělské lokality, měření hladiny vod) Měření a regulace, dálkové ovládání

AKTIVNÍ RTLS SYSTÉMY Specifika realizace RTLS systémů (RTLS = Real Time Locating Systems) Názvem RTLS jsou označovány systémy pro sledování polohy v reálném čase. RTLS systém je založen na existenci sítě AP snímačů, které zachycují signál sledovaných identifikátorů a mimo jejich identifikačního čísla ukládají do databáze také další údaje - RSSI (intenzitu signálu nebo časové značky). Výpočet polohy probíhá v centrálním serveru, pro určení polohy je obvykle nutno znát současně signál z 3 a více AP snímačů.

AKTIVNÍ RTLS SYSTÉMY Metody určení polohy RSSI (Received Signal Strength Indication) vychází z měření síly signálu radiově viditelných přístupových bodů. TOA (Time of Arrival) využívá závislost vzdálenosti na času potřebném k překonání vzdálenosti mezi přijímačem a vysílačem. Velmi obtížná je realizace synchronizace času přijímačů s vysokou přesností. TDOA (Time Difrerece of Arrival) vychází z rozdílů mezi sousedními vysílači, není nutná synchronizace času jako u předchozí metody. Fázové metody slouží spíše pro zpřesnění předchozích metod, jsou založeny na určení směru signálu. Zásadním problémem všech metod jsou odrazy v reálném prostředí! Nepřesnost narůstá s zamýšleným stupněm určení polohy (1D, 2D, 3D)

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. vkolcava@cominfo.cz