Поиск по статьям
Все про умный дом
Все о пожарной безопасности
Сейчас читают
- Как смотреть youtube без тормозов и замедленияЕсли Вы на этой странице, то Вам, скорее всего, […]
- 10 лучших прогрессивных языков программирования для разработки мобильных приложенийЗнаете ли вы, что мобильные приложения — это не только […]
- 6 важных особенностей, которые следует учитывать при строительстве нового домаСтроительство нового дома – это уникальная возможность […]
Гороскоп на Сегодня
Что такое система определения местоположения?
Система определения местоположения — это система, которая определяет местоположение людей и объектов в деталях и в режиме реального времени.
GNSS, такие как GPS, используются на открытом воздухе. Для использования в помещении существуют различные методы, такие как маяк, камера, ультразвук, инфракрасный, радиоволновой, RFID, Wi-Fi и UWB, которые должны быть выбраны в соответствии с применением. Каждый метод имеет свои собственные характеристики, а некоторые системы объединяют несколько методов для повышения точности.
В последние годы системы определения местоположения использовались для предоставления новых услуг путем определения местоположения людей и объектов.
Применение систем определения местоположения
Определение местоположения в помещении использует маяк для определения местонахождения рабочих на фабрике, для управления потоком рабочих, для проверки местонахождения медицинского оборудования и для проверки местонахождения административного оборудования.
При использовании камер анализ изображений может определять не только местонахождение людей, но и их действия. Определение местоположения на открытом воздухе использует GPS для определения местонахождения транспортных средств для навигации, автоматического вождения и отслеживания багажа.
Принципы систем определения местоположения
Основные принципы систем определения местоположения следующие:
1. GPS
GPS принимает сигналы, излучаемые спутниковой системой, и преобразует их в широту и долготу для получения высокоточного местоположения.
2. Ультразвуковой метод
Ультразвуковые датчики излучают ультразвуковые волны от передатчика, принимают ультразвуковые волны, отраженные от обнаруживаемого объекта, и определяют местоположение на основе времени отражения.
3. Wi-Fi
Радиоволна проходит через несколько путей, отражаясь от зданий и т. д., прежде чем она достигнет приемника. Это явление называется многолучевым распространением. Местоположение человека или объекта определяется по изменениям в многолучевом распространении.
4. Маяк
Эта система использует мощность сигнала Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) для определения местоположения. Если внутри здания установлено несколько маяков, местоположение можно определить с помощью трехточечного позиционирования.
5. Метод угла радиоволны BLE
Приемник устанавливается на потолке, и используется фирменный алгоритм для определения местоположения на основе угла падения радиоволн от специальной метки или смартфона.
6. UWB
Позиционирование в помещении выполняется с помощью радиосигнала с полосой пропускания 8 ГГц, используя разницу во времени прибытия и угол падения UWB-сигналов, излучаемых как минимум двумя датчиками, установленными с интервалом около 30 метров.
Особенности системы определения местоположения
Преимущества
Ожидается, что внедрение системы определения положения обеспечит не только управление поточной линией, но и другие сопутствующие преимущества.
Например, путем определения местоположения человека можно определить, входит ли кто-то в обозначенную зону. Это может привести к повышению безопасности и сохранности за счет обнаружения вторжения в помещения с конфиденциальной информацией или в опасные зоны, что может привести к несчастным случаям или травмам. Если система определения положения связана с машиной, машина может немедленно отключиться, если обнаружит человека, входящего в опасную обозначенную зону.
Кроме того, если местоположение сотрудников известно с помощью обнаружения местоположения, это может быть полезно для направления их в эвакуационные центры в случае катастрофы. Даже при наличии большого количества сотрудников можно проверить статус эвакуации каждого отдельного человека, что приводит к быстрым инструкциям по эвакуации.
Недостатки
Недостатком является то, что многие сотрудники могут чувствовать себя некомфортно, как будто за ними постоянно следят во время работы. Чтобы добиться понимания сотрудников, важно четко объяснить им цель определения местоположения и область его использования и избегать давать им подробные инструкции об их перерывах и повседневной деятельности на основе полученной информации о местоположении.
Другая информация о системах определения местоположения
1. Использование систем определения местоположения для управления процессами в обрабатывающей промышленности
При использовании информации о местоположении для продвижения автоматизации на заводах можно представить себе людей, таких как рабочие и операторы, или транспортные средства, такие как погрузчики и AGV, перемещающиеся по заводу.
Однако для повышения эффективности производства важно правильно управлять деталями и продуктами, которые будут производиться. Другими словами, необходимо точно отслеживать поток вещей, и особенно в процессе производства продукции с множеством различных типов или нестандартных продуктов, статус прибытия деталей и материалов и управление их процессом являются ключевыми.
Особенно в процессах сборки и многопрофильных производственных линиях, где часто требуются ручные операции, Интернет вещей, использующий информацию о местоположении, может сократить количество сканирований штрихкодов для повышения эффективности работы и сокращения человеческих ошибок, таких как выбор неправильных деталей.
Без точного отслеживания материалов и транспортных средств в реальном времени теряется прозрачность относительно местоположения, оставшегося времени транспортировки и точных маршрутов транспортировки, что приводит к простоям производственной линии, снижению производительности труда, увеличению времени транспортировки и неэффективному использованию транспортных средств, таких как вилочные погрузчики и AGV.
Однако, используя информацию о местоположении, нужный компонент можно найти в реальном времени. Управляя метаинформацией с помощью системы определения положения, можно одновременно понимать историческую информацию о компоненте. Кроме того, информация, которая раньше записывалась на бумаге, писалась от руки или сканировалась с помощью штрихкода при пересечении процессов, теперь может управляться автоматически на основе информации о местоположении.