Wat is IPS? – Een inleiding tot het positioneringssysteem voor binnen

Inhoudsopgave
Een inleiding tot het positioneringssysteem voor binnen

Technologie is de grootste prestatie van buitengewone menselijke verbeeldingskracht. Op het gebied van locatie- en navigatietechnologie, GPS (Wereldwijd positioneringssysteem), die een nauwkeurige positie buitenshuis levert op basis van satellietsignalen, was een grote sprong voorwaarts in de 20e eeuw, terwijl IPS (Indoor positioneringssysteem) opende een hele nieuwe wereld in binnenomgevingen waar GPS niet goed werkt. In dit artikel, we laten u kennismaken met het positioneringssysteem voor binnenshuis en schetsen de verschillende beschikbare technologieën.

Wat is een IPS?

Indoor positionering, ook wel indoor locatietracking genoemd, is een netwerk van apparaten dat wordt gebruikt om mensen of objecten te lokaliseren in een afgesloten ruimte waar GPS-signalen niet sterk genoeg zijn. Simpel gezegd, het kan worden uitgelegd als 'Indoor GPS'. Net zoals GPS mensen helpt om objecten overal op aarde te lokaliseren, IPS doet hetzelfde, maar dan in grote binnenruimtes zoals treinstations, winkelcentra, ziekenhuizen, en ondergrondse locaties. Een positioneringssysteem voor binnenshuis geeft u de mogelijkheid om de locatie van objecten in een gebouw nauwkeurig te bepalen, meestal via een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet.

IPS kan essentieel zijn om uw positioneringservaring binnenshuis te verbeteren. Geschat wordt dat meer dan 70% van iemands tijd wordt binnenshuis doorgebracht, er blijft dus een sterke vraag naar technologieën om indoor locatiediensten te leveren, en dit is ook een grote marktkans voor leveranciers van IPS-technologie. IPS is misschien geen noodzaak voor dagelijkse routines, maar het is absoluut noodzakelijk wanneer u toegang krijgt tot omgevingen waarmee u niet vertrouwd bent, vooral in noodgevallen waarbij de GPS-signalen erg zwak zijn, zoals rampenbeheer in een gebouw met meerdere verdiepingen, kolenmijn, enzovoort.

Waarom is positionering binnenshuis nodig?

Vrijwel mensen vragen zich af waarom GPS niet binnenshuis kan worden gebruikt. Als u dezelfde verwarring heeft, lees gewoon verder en ontdek waarom indoor positioneringssystemen tegenwoordig allemaal razend populair zijn.

Onnauwkeurigheid van GPS-signalen bij gebruik binnenshuis

Het succes van GPS heeft de manier waarop we met technologie omgingen veranderd. Echter, de efficiëntie ervan werkt alleen goed buitenshuis en voldoet niet aan de verwachtingen voor geavanceerde binnenomgevingen. Aangezien GPS-technologie de signalen van satellieten in een baan om de aarde gebruikt,, deze signalen worden ernstig aangetast door daken en muren zodra de satellietgolven door de barrières proberen te dringen en de gebouwen binnendringen. Typisch, GPS kan een nauwkeurigheid van 5 tot 10 meter bereiken in een open gebied waar geen aangrenzende hoge gebouwen zijn die signalen kunnen blokkeren.

Wijdverbreide toepassing van nauwkeurige positionering

De wijdverbreide toepassingen van nauwkeurige positionering hebben de vraag naar indoor positioneringssysteemdiensten versterkt. Terwijl de behoefte er was, indoor positioneringssystemen worden steeds belangrijker in verschillende sectoren vanwege hun voordelen om de service-efficiëntie te verbeteren. Buiten het bereik van GPS-signalen, IPS-services worden gebruikt door sectoren, waaronder commerciële, gezondheidszorg, leger, of voorraadtracering in magazijnen. Momenteel, er is geen standaard voor een IPS-systeem, en bedrijven, waaronder de topnaam Google en Nokia, vechten om deze oplossingen naar klanten te brengen.

Indoor-GPS-tracking

Hoe werken positioneringssystemen voor binnen?

Voordat we in IPS-technologieën duiken, het is belangrijk om te zien hoe het werkt. Vergelijkbaar met het zender-ontvanger principe van GPS, IPS werkt volgens hetzelfde principe. Met behulp van een verscheidenheid aan bakens en tags, een IPS schat de locatie van het doelobject op basis van de verzamelde observatiegegevens. Objecten binnen een gebouw volgen, stationaire bakens (ankers) worden ingezet om de signalen van de mobiele bakens te ontvangen (tags) gekoppeld aan de gevolgde objecten. Ankers ontvangen de signalen van de tags en sturen deze door naar een server, die vervolgens de realtime locatie van het object berekent.

Hoe werken positioneringssystemen voor binnen?

Soorten indoor positioneringstechnologieën

In tegenstelling tot satellietgebaseerde GPS, IPS is een smeltkroes van meerdere verschillende technologieën, inclusief op radio gebaseerde, optisch, akoestisch, en magnetische technologieën, terwijl elk zijn eigen voordelen en beperkingen heeft. De verschillende IPS-technologieën en -technieken gaan hand in hand naar integratie voor een betere nauwkeurigheid. Het volgende deel laat u de classificatie zien met behulp van verschillende soorten signalen:.

Soorten Indoor Positioning-technologieën

IPS met behulp van radiosignalen

Op radio gebaseerde technologieën worden veel gebruikt in positioneringssystemen binnenshuis, omdat deze signalen door veel materialen kunnen gaan die gewoonlijk op werkplekken worden aangetroffen, inclusief Wifi, Bluetooth, Zigbee, Radio Frequentie Identificatie(RFID), Ultrabreedband(UWB), Radio detectie en variërend (RADAR). Dergelijke systemen kunnen objectposities detecteren met radiosignalen die zich voortplanten van zenders naar ontvangers.

IPS met optische signalen

Hoewel optische signalen een soort elektromagnetische straling zijn, ze zijn heel anders dan radiogolven. Bestaande uit lichtgevende en lichtreflecterende objecten, dit type positioneringssysteem voor binnen omvat infraroodsystemen, Zichtbaar licht communicatie(VLC), Lichtdetectie, en Variërend (LiDAR).

IPS met akoestische signalen

Akoestische signalen bestaan ​​uit drukgolven die door de lucht reizen. Omdat geluid veel langzamer reist dan elektromagnetische signalen, het wordt veel gemakkelijker om de tijdsperiode te meten. Deze systemen kunnen zeer nauwkeurig zijn, maar omdat vaste oppervlakken signalen blokkeren, ze zijn meestal alleen levensvatbaar in grotere, open faciliteiten, inclusief echografie en hoorbaar geluid.

IPS met magnetisch veld

De locatie van een persoon of object bepalen, positioneringssystemen voor binnen op basis van het magnetische veld van de aarde maken gebruik van magnetometers om variaties in het magnetische veld te meten. Er zijn geen draadloze netwerksignalen nodig, en locatieschatting wordt gewoonlijk bereikt door methoden zoals vingerafdrukken.

Veelvoorkomende gebruiksscenario's voor IPS

De term IPS is breed en kan worden geïmplementeerd in vrijwel alle industrieën waar de nauwkeurige positie van levende of levenloze objecten in de binnenruimte onontbeerlijk is. Of het nu in winkelcentra is, pretparken, transportknooppunten, ziekenhuizen, universiteiten, of zelfs grote bedrijfskantoren, IPS maakt van je tracklocatie en navigatie een plezierige reis met een applicatie op je smartphone. Onderstaand, we hebben een aantal veelvoorkomende gebruiksscenario's van IPS geselecteerd.

Luchthavens & Treinstations

In transportknooppunten, of het nu op grote luchthavens is, treinstations, of busstations, een indoor positioneringssysteem is een grote hulp voor passagiers. Mensen kunnen zichzelf in het station lokaliseren en een minder drukke weg naar hun voertuigen vinden met behulp van plattegronden. Transporthubs kunnen ook indoor positioneringstechnologieën toepassen om reizigers een betere ervaring te bieden.

Industrie en productie

Het gebruik van positioneringssystemen voor binnen in de industrie en productiesectoren is de afgelopen jaren toegenomen, met als doel de arbeidsveiligheid te vergroten, kosten verlagen, en tijd besparen in processen. Vooral in grote fabrieken, indoor positioneringssysteem helpt veel bij de controle van activa, logistiek, en noodhulp.

Winkelcentra

IPS kan niet alleen worden gebruikt om de winkelervaring voor consumenten te verbeteren, maar ook voor locatiegebaseerde marketingcampagnes van leveranciers. Normaal gesproken, deze winkelcentra zijn groot en gaan vaak gepaard met complexe infrastructuren. Gebaseerd op gedeelde gidsitems, bezoekers hoeven minder tijd te besteden aan het vinden van hun gewenste producten en krijgen relevante informatie over wat voor hen gemakkelijk toegankelijk is in het winkelcentrum.

ziekenhuizen

Ziekenhuizen proberen al tientallen jaren het probleem van indoor bewegwijzering aan te pakken. Een indoor positioneringssysteem kan bezoekers helpen hun weg gemakkelijk te vinden, dus minder stress en laatkomers. Trouwens, artsen en ander personeel kunnen er ook veel van profiteren, waardoor ze de medische apparatuur snel kunnen vinden, de patiënten binnen een bepaald bereik lokaliseren, en vermijd vertragingen in noodgevallen.

Parkeergarages met meerdere verdiepingen

Parkeergarages met meerdere verdiepingen worden meestal gebouwd onder winkelcentra en grote kantoorgebouwen waar geen GPS-signalen beschikbaar zijn. Een slim parkeersysteem met behulp van indoor positioneringstechnologieën kan de bezetting van parkeerplaatsen volgen en bestuurders helpen routes naar de dichtstbijzijnde vrije ruimte te bepalen. In aanvulling op, digitale kaarten op basis van IPS kunnen worden gemaakt om navigatie en gemakkelijke toegang tot voertuigen te garanderen.

Parkeergarages met meerdere verdiepingen

Hoe verschillen IPS en GPS?

Vrijwel mensen kunnen in de war raken als het gaat om het verschil tussen GPS en IPS, omdat ze vergelijkbare taken uitvoeren en vergelijkbare acroniemen hebben. In feite, IPS kan worden gezien als doorontwikkeling en uitbreiding van GPS. Zoals we eerder vermeldden, het grootste verschil tussen IPS en GPS ligt in het toepassingsgebied. De ene is nauwkeurig voor binnenomgevingen, en de andere is praktisch ontworpen voor buitenruimtes.

Vanwege het enorme verschil tussen de buiten- en binnenruimte, technologie adoptie van IPS en GPS is totaal anders. Een GPS-ontvanger moet signalen van drie of meer satellieten vergrendelen om een ​​locatie te bepalen en de beweging te volgen, terwijl IPS diverse technologieën toepast om nauwkeurigere metingen te doen. Wat opvalt, is dat indoor GPS een voortdurend onderzoeksgebied is, en in de toekomst kunnen zich nieuwe opties voordoen.

hoe verschillen ips en gps?

Is indoornavigatie hetzelfde als indoorpositionering?

Binnennavigatie en binnenpositionering zijn eigenlijk twee afzonderlijke toepassingen die samen zorgen voor een verbeterde bewegwijzeringservaring voor gebruikers. Indoor positionering stelt gebruikers in staat om hun locatie in een gebouw te lokaliseren en indoor navigatie zal een pad naar hun gewenste bestemming suggereren. Om het verschil simpel te zeggen, indoor positionering of tracking is het passief opnemen van de gegevens, terwijl binnennavigatie actief suggereert dat de gebruikers een pad volgen.

Binnennavigatie combineert positioneringstechnologie binnenshuis met bewegwijzering om een ​​blauwe stip op een binnenkaart weer te geven die in realtime met de gebruiker meebeweegt. Zonder indoor navigatiesysteem, uw huidige locatie wordt weergegeven, maar er is geen routebeschrijving, en als er geen indoor positioneringssysteem is, gebruikers van indoorkaarten moeten de begin- en eindcoördinaten op de kaart kiezen. Met behulp van indoor positioneringssystemen kunt u effectieve interactieve indoor-navigatie creëren.

Meer informatie over MOKOSmart IPS-hardware

MOKOSmart is een vertrouwde partner voor uitstekende Internet of Things-hardware en -software. Ons team levert een breed scala aan betrouwbare en efficiënte bakens voor indoor positioneringssystemen. Of het nu uw doel is om de productiviteit te verhogen, klantbetrokkenheid vergroten, of risico's beperken, als u enige verwarring heeft over nauwkeurige indoor positionerings- en volgtechnologie, u kunt informatie naar ons technische team sturen voor overleg.

Geschreven door --
Fiona Kwan
Fiona Kwan
Fiona, een technisch schrijver en redacteur bij MOKOSMART, eerder besteed 10 jaar als productingenieur bij een IoT-bedrijf. Sinds hij bij ons bedrijf kwam, ze heeft nauw samengewerkt met de verkoop, productmanagers en ingenieurs, inzicht krijgen in de behoeften van de klant. Een combinatie van diepgaande ervaring in de sector en inzicht in wat klanten het liefst willen, Fiona schrijft boeiende inhoud die de basisprincipes van IoT omvat, diepgaande technische materialen en marktanalyse - verbinding maken met doelgroepen in het hele IoT-spectrum.
Fiona Kwan
Fiona Kwan
Fiona, een technisch schrijver en redacteur bij MOKOSMART, eerder besteed 10 jaar als productingenieur bij een IoT-bedrijf. Sinds hij bij ons bedrijf kwam, ze heeft nauw samengewerkt met de verkoop, productmanagers en ingenieurs, inzicht krijgen in de behoeften van de klant. Een combinatie van diepgaande ervaring in de sector en inzicht in wat klanten het liefst willen, Fiona schrijft boeiende inhoud die de basisprincipes van IoT omvat, diepgaande technische materialen en marktanalyse - verbinding maken met doelgroepen in het hele IoT-spectrum.
Deel dit bericht
Geef uw verbonden mogelijkheden Noodzaak met MOKOSmart loT-apparaatoplossingen!