พื้นฐานทางเทคนิคของโครงสร้างพื้นฐาน Bluetooth Beacon

สารบัญ
โครงสร้างพื้นฐานบีคอน

ในบทความนี้, เราต้องการจัดการกับการใช้งานและการวางแผนของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องและโครงสร้างพื้นฐานบีคอนเป็นหลัก. การใช้งานขึ้นอยู่กับ BLE บีคอน กำลังกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น. แอพพลิเคชั่นเหล่านี้, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, กำลังผลักดันความจำเป็นในการวางแผนเชิงโครงสร้าง. ทางนี้, บลูทูธยังคงพัฒนาเป็นหัวข้อในโครงการของเราและยังคงมีความสำคัญมากขึ้น.

ยกเว้นสำหรับการจองที่สมเหตุสมผลดังกล่าว, การใช้แอพพลิเคชั่น Bluetooth สามารถให้มูลค่าเพิ่มที่แท้จริง. เช่นเดียวกับทุกแอปพลิเคชัน, จะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป. ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราพิจารณาในการให้คำปรึกษาแบบวันต่อวันแบบดั้งเดิมของเรา, ตัวอย่างเช่น, การใช้งานบีคอนในอุตสาหกรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตค่อนข้างหายาก. ในพื้นที่อื่นๆ, ตัวอย่างเช่น, โดยที่สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือหลัก, เช่นในสภาพแวดล้อมในสำนักงาน, สิ่งนี้อาจดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด. ดังนั้น, ดูที่ขอบเขต, ประโยชน์และแนวทางการวางแผนการใช้งานดังกล่าว, ซึ่งอาจจำเป็น, มีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์.

สำหรับบลูทูธนั่นเอง, สมาร์ทโฟนหรือการเชื่อมต่อกับระบบที่แพร่หลายและพร้อมใช้งานมักจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญ. การเลือกแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่, ดังนั้น, เป็นมากกว่าการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับระบบแฮนด์ฟรีหรือชุดหูฟัง หรือจากแล็ปท็อปไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ. มีแอปพลิเคชั่นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่กำลังหาทางเข้าไปในอาคารสมัยใหม่บนพื้นฐานบลูทูธ.

หากมีการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ (เช่น. แอพสมาร์ทโฟน) ขึ้นอยู่กับบีคอน BLE และต้องการโครงสร้างพื้นฐานบีคอนที่เหมาะสม, การวางแผนการจัดหาบลูทูธมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ. ควรมีการวางแผนอย่างมีแบบแผนอยู่เสมอ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้ข้อกำหนดที่สำคัญต่อการผลิตที่นี่.

ในบริบทนี้, สิ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นพื้นฐานเท่านั้น เช่น การจัดวางเครื่องส่งและเครื่องรับ. ด้านอื่นๆ ที่เราทราบจากการวางแผนเครือข่ายแบบคลาสสิกก็มีบทบาทสำคัญมากขึ้นเช่นกัน.

บางทีตัวอย่างที่สำคัญที่สุดในที่นี้คือความปลอดภัย. ในมุมมองของช่องว่างด้านความปลอดภัยที่เผยแพร่ในปัจจุบันในการใช้งาน Bluetooth จำนวนมาก, สิ่งนี้จะชัดเจนอีกครั้ง. การเข้ารหัสที่ใช้ภายใต้ Bluetooth มีความเสี่ยง. ในแอปพลิเคชันบีคอนทั่วไป, สิ่งนี้มักจะไม่เกี่ยวข้องกัน. อย่างไรก็ตาม, ทันทีที่การใช้งาน Bluetooth ในรูปแบบอื่นๆ มีบทบาท, การจัดการความปลอดภัยมีความสำคัญสอดคล้องกัน.

พื้นฐานทางเทคนิคของโครงสร้างพื้นฐานบีคอน

ขณะนี้มีมาตรฐานสัญญาณที่แตกต่างกันจำนวนมาก, สี่ที่รู้จักกันดีที่สุดคือ iBeacon, Eddystone, uiBeacon, และ ALT-Beacon. สองมาตรฐานแรกมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษเนื่องจาก Apple รองรับ (iBeacon) และ Google (Eddystone). ไม่สำคัญว่าผู้ใช้จะใช้ iPhone หรือไม่, ระบบปฏิบัติการ Android หรือ Windows บนอุปกรณ์เคลื่อนที่. อุปกรณ์ทั้งหมดเข้าใจสัญญาณ. รองรับโปรโตคอล iBeacon ตั้งแต่เวอร์ชัน Android 4.3.

เนื่องจากโปรโตคอลบีคอนต่างๆ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานบลูทูธพลังงานต่ำ, โครงสร้างคล้ายกันมาก. แพ็คเกจข้อมูล iBeacon จะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม. นี่เป็นส่วนหนึ่งของ Bluetooth Low Energy Payload, ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยข้อมูลโปรโตคอล (พีดียู) ของเฟรม BLE จริง. นี่หมายความว่า 31 ออกจาก 47 สามารถใช้ไบต์สำหรับข้อมูล iBeacon ภายในหนึ่งเฟรม BLE. จำนวนข้อมูลที่ดูเหมือนน้อย, แต่แนวคิดของบีคอนต้องการให้ระบบอัจฉริยะอยู่ในแอป ไม่ใช่ในตัวบีคอนเอง.

โครงสร้างข้อมูลของเฟรม iBeacon ภายใน Bluetooth Low Energy

โครงสร้างพื้นฐานสัญญาณ

โดยไม่คำนึงถึงโปรโตคอลแต่ละตัว, บีคอนมักจะให้ข้อมูลหลายชิ้นที่ส่งออกตามช่วงเวลาที่กำหนด. นี่คือค่าสำหรับ Universally Unique Identifier (UUID), วิชาเอก, ผู้เยาว์, และทีเอ็กซ์พาวเวอร์. อดีตมีปริมาณข้อมูลของ 128 บิต. ส่งผลให้ 160 บิตของข้อมูลผู้ใช้ที่สามารถส่งได้โดยใช้บีคอน. ซึ่งช่วยให้จัดโครงสร้างข้อมูลต่างๆ ได้ดีสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย. ตัวอย่างเช่น, UUID สามารถอ้างถึงบริษัทได้, วิชาเอกของอาคารและวิชารองสำหรับตำแหน่งเฉพาะภายในอาคาร.

ค่า TX Power มีหน้าที่ทำให้อุปกรณ์ปลายทางสามารถประเมินระยะทางไปยังสัญญาณได้. ที่นั่น, อุปกรณ์จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับความแรงของสัญญาณในรูปแบบของส่วนเสริมของสองส่วน. ดังนั้น, ตัวอย่างเช่น, ค่า 0xC8 = 200, ส่วนประกอบของสอง = 256-200 = 56 และทำให้ความแรงของสัญญาณรหัสของ -56 dBm ของสัญญาณบีคอน. นี่คือตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ความแรงของสัญญาณที่ได้รับ (RSSI) และระบุว่าสัญญาณควรแรงเพียงใดเมื่อวัดจากวัตถุหนึ่งเมตร. แน่นอน, สถานการณ์ที่มีอยู่จริงไม่ได้นำมาพิจารณาที่นี่. กำแพงหรือบุคคลที่อยู่ระหว่างบีคอนกับเครื่องรับสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อความแรงของสนามที่วัดได้. สำหรับรับสัญญาณ, มองไม่เห็นว่าสัญญาณอยู่ไกลหรือไม่, ไม่ว่าจะเป็นเสียงสะท้อนของสัญญาณที่ใกล้กว่าจริง, หรือมีสิ่งกีดขวางระหว่างเครื่องส่งและเครื่องรับ. แต่ถึงอย่างไร, ค่านี้ช่วยให้ความแม่นยำในการระบุตำแหน่งดีขึ้นสำหรับการกำหนดตำแหน่งที่สัมพันธ์กับตำแหน่งของสัญญาณ.

แอปพลิเคชั่น Beacon ในอาคารสมัยใหม่

ในอาคารสมัยใหม่, มีแอปพลิเคชั่นจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ต้องใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนอกเหนือจากการสื่อสารในสำนักงานแบบคลาสสิก. ในที่นี้เราไม่ได้หมายความเพียงความเชื่อมโยงรอบนอกของสถานที่ทำงานเท่านั้น, เช่น เมาส์, แป้นพิมพ์หรือชุดหูฟัง.

การเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ปลายทางอื่นๆ มักจะไม่ต้องการเครือข่ายแบบมีสายแบบคลาสสิก. การเชื่อมต่อผ่าน WLAN มักเป็นกรณีมาตรฐานที่นี่. และแม้แต่ในโครงการของลูกค้าที่เครือข่ายแบบใช้สายยังคงมีอำนาจเหนือกว่า, แนวโน้มในการใช้งานแบบไร้สายมักจะเห็นได้ชัด. แล้ววันนี้, แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างอนาคต, สันนิษฐานได้ว่าอุปกรณ์ปลายทางมีการเชื่อมต่อแบบไร้สายมากขึ้นเรื่อยๆ. ผลที่ตามมาของการพัฒนานี้คือ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, ซึ่งมักต้องการการครอบคลุม WLAN ที่กว้างขวาง. จากข้อเท็จจริงนี้, แอพพลิเคชั่น Bluetooth ทั้งชุดที่ใช้ BLE beacon ต้องการการเชื่อมต่อข้อมูลครั้งที่สองโดยใช้เซลลูลาร์หรือ WLAN.

แอปพลิเคชันบีคอน BLE ทั่วไปไม่ได้ใช้งานเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลเพิ่มเติม. บริการและบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเครือข่ายได้ดังรูป. ในกรณีที่มีข้อสงสัย, ต้องมีการวางแผนและจัดเตรียมการเชื่อมต่อนี้.

แอปพลิเคชั่นที่ขึ้นกับตำแหน่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่ชัดเจนที่สุดสำหรับบีคอน. เพื่อจุดประสงค์นี้, ตัวอย่างเช่น, ในพื้นที่ค้าปลีกที่มีไฟสัญญาณมากมาย, มีความพยายามที่จะวิเคราะห์และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า. นี้ “การตลาดแบบใกล้ชิด” มีความสำเร็จเพียงเล็กน้อย, อย่างน้อยก็ในยุโรป, และระบบนำทางในอาคารเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ปรากฏขึ้นแทน, ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเส้นทางในอาคารที่ไม่รู้จักได้ง่ายขึ้น.

แนวคิดในการสร้างอนาคตไปไกลถึงขนาดที่ลิฟต์ใช้เซ็นเซอร์เพื่อรายงานว่าคาดว่าจะมีข้อบกพร่องในเร็วๆ นี้ และแจ้งให้ช่างเทคนิคบริการทราบ. สิ่งนี้เข้ามาในอาคารและได้รับการอนุญาตการล็อคที่จำเป็นสำหรับล็อคประตูอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ และแอปจะนำทางไปยังห้องบริการที่เกี่ยวข้องโดยใช้บีคอนบลูทูธ. เมื่อมี, ไฟสัญญาณบนลิฟต์จะเชื่อมโยงไปยังคู่มือการบริการปัจจุบันของอุปกรณ์ และช่างเทคนิคสามารถเรียกดูประวัติการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมก่อนหน้านี้ได้.

พื้นที่ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมีความหลากหลายและ, เนื่องจากง่ายต่อการดัดแปลง, ยังน่าสนใจสำหรับโครงสร้างพื้นฐานบีคอนที่มีอยู่.

ใครก็ตามที่เคยไปคลินิกในอาเคินจะประทับใจกับคุณค่าของการนำทางในอาคารเพื่อหาทางไปรอบ ๆ ทางเดินที่คดเคี้ยว. ที่นั่น, บางสถานีมีการติดตั้งบีคอนและเปิดใช้งานการนำทางบางส่วนสำหรับผู้ป่วย. น่าเสียดาย, ทั้งคลินิกไม่มีบีคอน, แต่มีเพียงไม่กี่พื้นที่เท่านั้น. เป็นการพิสูจน์แนวคิด, โครงการที่น่าสนใจ, แต่ไม่มีการขยายตัวอย่างครอบคลุม, การยอมรับของผู้ใช้แทบจะไม่สามารถทำได้.

ในทำนองเดียวกัน, พิพิธภัณฑ์สามารถขยายได้อย่างง่ายดายด้วยบีคอนบนนิทรรศการ และออดิโอไกด์รุ่นก่อนหน้าสามารถแทนที่ได้ด้วยแอปพิพิธภัณฑ์. สิ่งนี้ยังช่วยสร้างความภักดีของลูกค้านอกเหนือจากการเยี่ยมชมแต่ละครั้ง. การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้จำนวนมากออกจากแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หลังจากเข้าชม. นี้, ในทางกลับกัน, ช่วยให้ผู้ดำเนินการแจ้งผู้เข้าชมเกี่ยวกับนิทรรศการหรือโปรโมชั่นใหม่.

งานแสดงสินค้ายังสามารถได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้. แอพงานแสดงสินค้าที่มีเทคโนโลยี BLE ไม่เพียงแต่เปิดใช้งานการนำทางภายในอาคารหรือคำแนะนำงานแสดงสินค้าสำหรับผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังให้โอเปอเรเตอร์ในการวิเคราะห์และควบคุมการไหลของผู้เข้าชม. หากห้องโถงแออัด, ผู้ใช้อาจรู้สึกขอบคุณที่ทราบว่าตอนนี้ห้องโถงอื่นแทบจะไม่มีผู้เข้าชม.

แน่นอน, จากนั้นผู้ใช้แอปสามารถสัมผัสได้ว่าในห้องโถงว่างเปล่าที่คาดคะเนว่าผู้ใช้ทุกคนกำลังเล่นสนุกอยู่โดยไม่มีสมาร์ทโฟนและแอปงานแสดงสินค้า, ที่ระบบยังไม่ “เห็น”. ตามพฤติกรรมของผู้ใช้งานทั่วไป (หรือตามค่าเฉลี่ยทางสถิติ) และด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม, อย่างไรก็ตาม, มักจะทำนายได้ดี.

การจัดหาอาคารที่มีเทคโนโลยีบีคอนทั่วทั้งพื้นที่ยังนำเสนอแนวคิดการใช้งานใหม่ๆ มากมาย. ห้องประชุมที่ไม่ได้ใช้งานไม่ต้องทำความสะอาด (หรือไม่บ่อยนัก). และห้องประชุมที่ไม่เคยถูกใช้งานอาจถูกนำไปใช้ให้ดีขึ้น. สามารถใช้ข้อมูลนิรนามสำหรับสิ่งนี้เพื่อรับโปรไฟล์การใช้งานของพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง.

ตำแหน่งโดยใช้บีคอนบลูทูธ

มีสามกรณีการใช้งานที่แตกต่างกันเมื่อใช้อุปกรณ์บีคอน, ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดด้านล่างและแสดงเป็นแผนผัง.

วิธีต่างๆ ในการใช้บีคอน; ซ้าย: การนำทางผ่านบีคอนที่อยู่กับที่; กลาง: ติดตามโดยย้ายบีคอนบนวัตถุ; ขวา: การรวมกันของทั้งสองวิธี

การตั้งค่าที่เป็นไปได้สำหรับการนำทางในอาคารถือว่าบีคอนอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงและแอปพลิเคชันรู้ว่าบีคอนแต่ละอันอยู่ที่ใด. ตำแหน่งภายในโครงสร้างพื้นฐานบีคอนสามารถกำหนดได้โดยการไตรเลเตอร์. ตามกฎแล้ว, มีการใช้เซ็นเซอร์เพิ่มเติมของอุปกรณ์มือถือ. เซ็นเซอร์วัดความเร่งสามารถรองรับการกำหนดตำแหน่งได้, ซึ่งติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นในปัจจุบัน.

ด้วยการติดตามทรัพย์สิน, คุณต้องการทราบว่าบีคอนอยู่ที่ไหน. ส่วนประกอบที่ต้องแปลเป็นภาษาท้องถิ่นจึงติดตั้งบีคอนและสามารถระบุตำแหน่งภายในโครงสร้างพื้นฐานได้. ในภาคการดูแลสุขภาพ, ตัวอย่างเช่น, ขณะนี้เป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องมากซึ่งต้องมีการวางแผนบ่อยขึ้นเรื่อย ๆ. ผู้ดำเนินการต้องการทราบว่าทรัพยากรบางอย่างอยู่ที่ใด.

แนวคิดเบื้องหลังสิ่งนี้คือคุณสามารถใช้เพื่อวางแผนทรัพยากรได้ดีขึ้นและใช้เวลาน้อยลงในการค้นหาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง. ผลข้างเคียงเพิ่มเติมคือคุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานจริงด้วย. ในแอปพลิเคชั่นนี้, มักใช้จุดเชื่อมต่อ WLAN พร้อมเทคโนโลยี BLE เพิ่มเติม.

หากมีการใช้โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว, คุณยังสามารถรวมทั้งสองวิธีและเปิดใช้งานทั้งการนำทางในอาคารและการติดตามทรัพย์สิน, จึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการใช้งานของอาคาร. เนื่องจากบีคอนราคาถูก, ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการลงทุนที่สูง. คุณสามารถเริ่มนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในพื้นที่เดียวแล้วขยายทีละนิด. อย่างไรก็ตาม, ต้องสังเกตว่าบีคอนจำนวนมากไม่จำเป็นต้องปรับปรุงความแม่นยำของตำแหน่งเสมอไป. หากมีสัญญาณบีคอนมากเกินไป, ความแม่นยำลดลงอีกครั้ง [หลี่ 2015]. เพื่อให้ใช้งานได้อย่างแพร่หลาย, การวางแผนอย่างรอบคอบของโครงสร้างพื้นฐานบีคอนเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลและจำเป็น.

พื้นฐานการวางแผนการติดตามสินทรัพย์บีคอน

ในบริบทนี้, การติดตามทรัพย์สินหมายถึงการติดตามวัตถุด้วยบีคอน, ฯลฯ. พื้นฐานสำหรับสิ่งนี้คือการติดตามบีคอน Bluetooth ที่กำลังเคลื่อนที่ซึ่งวางอยู่บนวัตถุที่จะติดตาม. บีคอนเหล่านี้ได้รับการแปลโดยเครื่องรับบลูทูธที่เหมาะสม. ดังนั้นคุณต้องมีโครงสร้างพื้นฐานของเครื่องรับ BLE ที่รับบีคอน. โครงสร้างพื้นฐานบีคอนพื้นฐานสามารถประเมินข้อมูลและกำหนดตำแหน่งของบีคอนได้ในที่สุด.

การกำหนดตำแหน่งโดยใช้การไตรเลต

การกำหนดตำแหน่งโดยใช้การไตรเลต

จากมุมมองด้านเทคนิคและการวางแผน, สิ่งนี้ชวนให้นึกถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ปลายทาง WLAN ตามความแรงของสัญญาณของแพ็กเก็ตโดยใช้จุดเชื่อมต่อ WLAN. ตรงกันข้ามกับตำแหน่งที่ใช้ WLAN, จำนวนสถานีรับที่จำเป็นสำหรับ BLE มักจะต่ำกว่า. ในที่สุด, อย่างไรก็ตาม, ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของโครงสร้าง, ข้อกำหนดด้านความแม่นยำของแอปพลิเคชันและพารามิเตอร์เฟรมเวิร์กอื่นๆ. ส่วนหนึ่งของการวางแผนจึงเปรียบได้กับการวางแผน WLAN. คล้ายกับเซลล์วิทยุ, ต้องมีการกำหนดและวางแผนพื้นที่ครอบคลุมที่เกี่ยวข้อง.

ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่จุดเชื่อมต่อ WLAN จำนวนมากที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบมืออาชีพก็กลายเป็นสีน้ำเงินเช่นกัน
นำโมดูลวิทยุฟัน. โครงสร้างพื้นฐานบีคอน Bluetooth ที่สอดคล้องกันจึงถูกสร้างขึ้นแล้วผ่านโครงสร้างพื้นฐาน WLAN. ในระดับมาก, การวางแผนสำหรับแอปพลิเคชันการติดตามสินทรัพย์เป็นการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานที่เกือบจะคลาสสิก.

ขณะนี้เครื่องมือการวางแผน WLAN รองรับฟังก์ชันพื้นฐานแรกสำหรับการวางแผน Bluetooth [openreality.com]. การครอบคลุม BLE ที่คล้ายกับ WLAN สามารถจำลองได้ในเครื่องมือสำรวจไซต์ Ekahau ยอดนิยม. ขณะนี้ฟังก์ชันการทำงานจำกัดอยู่เพียงการแสดงเซลล์วิทยุที่สามารถรับบีคอนจำนวนขั้นต่ำที่มีความแรงเพียงพอได้. น่าเสียดาย, ข้อสรุปโดยตรงเกี่ยวกับความแม่นยำของตำแหน่งยังไม่สามารถทำได้ในเวอร์ชันปัจจุบัน.

จำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดการบีคอน, การกำหนดตำแหน่งและหน้าที่การจัดการอื่น ๆ. ที่นี่ด้วย, มีโซลูชันที่เกี่ยวข้องจากผู้ผลิต WLAN.

สถาปัตยกรรมดังกล่าวทำให้สามารถตรวจสอบบีคอนที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ได้. การเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่คาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่ปีหลังจากการใช้งานสามารถทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากระบบสามารถคืนสถานะของบีคอนที่ติดตั้งไว้ได้. ขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้ผลิตและการกำหนดค่า, อาจต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังจากช่วงเวลาระหว่างนั้น 3 และแม้กระทั่ง 8 ปี. งานด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ ยังเป็นผลมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าโครงสร้างพื้นฐานบีคอนจะต้องมีการจัดทำเป็นเอกสารและต้องบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมทั้งหมด. นอกจากนี้, ด้านที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย, เช่น การอัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์เวอร์ชันปัจจุบัน, จะต้องนำมาพิจารณาและดำเนินการ. ต้องคำนึงถึงความพยายามที่สอดคล้องกัน.

นอกจากสถาปัตยกรรมแล้ว, งานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการวางแผนแอปพลิเคชันตามนั้น. โดยรวม, ดังนั้นจึงไม่เพียงแค่ต้องจัดให้มีการวางแผนเชิงโครงสร้างสำหรับแนวคิดของโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น, แต่ยังสำหรับการดำเนินการของแอปพลิเคชัน. ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ความต้องการ, แนวคิดคร่าวๆ, คำจำกัดความของข้อกำหนดสำหรับโครงสร้างพื้นฐานบีคอน (ตั้งแต่ความแม่นยำที่ต้องการไปจนถึงการครอบคลุมพื้นที่หรือพื้นที่ครอบคลุม) และข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องของแอปพลิเคชันและอินเทอร์เฟซผู้ใช้.

เนื่องจากสินทรัพย์ที่ติดตั้งอย่างถาวรทำหน้าที่เป็นพื้นฐานของสถาปัตยกรรม Bluetooth สำหรับการติดตามสินทรัพย์, การวางแผนที่คล้ายคลึงกับการวางแผน WLAN แบบคลาสสิกนั้นมีประโยชน์. ผลลัพธ์คือขั้นตอนที่เทียบได้กับการวางแผน WLAN. ควรระลึกไว้เสมอว่าตำแหน่งบีคอนการวางแผนโดยทั่วไปต้องการร่างน้อยกว่า. เหตุผลประการหนึ่งคือราคาบีคอนที่ต่ำและความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ต่ำเป็นส่วนใหญ่. นอกจากนี้, ในกรณีของแอปพลิเคชันติดตามและแกะรอย, สัดส่วนที่แน่นอนถูกกำหนดไว้แล้วโดยการวางแผน WLAN หากต้องใช้โครงสร้างพื้นฐาน WLAN ด้วย.

การวางแผนแต่ละด้านแสดงในรูป 5 จึงคล้ายกับการวางแผน WLAN แบบคลาสสิกโดยไม่ต้องมีความลึกเท่ากัน. เมื่อวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน, สิ่งสำคัญคือต้องรู้และคำนึงถึงพารามิเตอร์ของแอปพลิเคชัน, เช่น ความแม่นยำของตำแหน่งที่ต้องการ. ดังนั้นจึงมักเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน. ข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับการวางแผนสถาปัตยกรรมบลูทูธบนโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะข้อกำหนดของแอปพลิเคชันที่จะใช้กับบลูทูธ. ในการเชื่อมต่อกับการติดตามทรัพย์สิน, ซึ่งรวมถึงความครอบคลุมของพื้นที่และความถูกต้องของตำแหน่งที่ต้องการ. จะต้องพิจารณาว่าอยู่ในอาคารใด (หรือภูมิประเทศ) พื้นที่ที่ต้องการความแม่นยำที่สอดคล้องกัน. ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความหนาแน่นที่ต้องการของเครื่องรับ BLE ซึ่งใช้สำหรับตำแหน่ง.

โครงสร้างของการวางแผน Bluetooth คล้ายกับการวางแผน WLAN

การวางแผนการนำทางเบื้องต้น / แอพพลิเคชั่นตามแอพ

ตรงกันข้ามกับตำแหน่งของวัตถุที่ติดตั้งไฟสัญญาณที่อธิบายไว้ข้างต้น, การนำทางทั่วไปหรือการระบุตำแหน่งในแอพสมาร์ทโฟนไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานบีคอนที่กว้างขวาง.

โดยทั่วไปบีคอนบลูทูธจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่นี่. นี้, เสริมด้วยบริการที่เกี่ยวข้องในเครือข่าย, ก็เพียงพอสำหรับการกำหนดตำแหน่ง. สมาร์ทโฟนหรือแอพได้รับบีคอนหลายตัว. บนพื้นฐานนี้, บริการที่เกี่ยวข้องสามารถคำนวณตำแหน่งผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลได้, เช่น WLAN หรือวิทยุเคลื่อนที่. แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานที่เทียบได้กับจุดเข้าใช้งาน WLAN, ยังคงต้องมีสถาปัตยกรรมบางอย่าง. ข้อกำหนดด้านความพร้อมใช้งานเกิดขึ้นตามแบ็กเอนด์. สิ่งเหล่านี้อาจเทียบได้กับข้อกำหนดสำหรับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอื่นๆ.

เพื่อกำหนดตำแหน่งที่แน่นอน, สมาร์ทโฟนต้องได้รับและประเมินบีคอน BLE ในจำนวนที่เพียงพอ. ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต, นอกจากนี้ยังสามารถใช้โมดูล Bluetooth ที่ติดตั้งในจุดเชื่อมต่อ WLAN เพื่อตรวจสอบบีคอนเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยการตรวจสอบบีคอน.

เช่นเดียวกัน, เครื่องส่งสัญญาณบลูทูธในจุดเข้าใช้งานมักจะใช้เป็นบีคอนได้. โครงสร้างพื้นฐาน WLAN, ดังนั้น, ตอบสนองวัตถุประสงค์เพิ่มเติมและด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นแหล่งจ่ายพื้นฐานแบบไม่ใช้แบตเตอรี่พร้อมบีคอน. รูปทรงพิเศษเฉพาะของผู้ผลิตก็เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงเช่นกัน. ตัวอย่างเช่น, Cisco เสนอจุดสัญญาณที่เรียกว่า. ร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานส่วนหลังจากผู้ผลิตรายเดียวกัน, สิ่งนี้ทำให้สามารถจัดวางได้อย่างยืดหยุ่น “เสมือน” บีคอนโดยใช้โครงสร้างพื้นฐาน BLE แบบใช้สายที่สอดคล้องกัน. เสาอากาศแบบเซกเตอร์ที่มีลักษณะการรับสัญญาณที่สอดคล้องกัน รวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใช้เพื่อทำให้บีคอนรับสัญญาณต่างๆ กันขึ้นอยู่กับตำแหน่งในห้อง. ระบบที่อยู่เบื้องหลังจะคำนวณตำแหน่ง.

ไม่ว่ากรณีใด ๆ, การวางแผนและการทดสอบควรเกิดขึ้นก่อนการนำไปใช้จริง. ข้อกำหนดด้านความแม่นยำที่แตกต่างกันทำให้เกิดความแตกต่างในการนำไปใช้งาน. เมื่อวางแผนตำแหน่งสัญญาณในกรณีตำแหน่งและการนำทางแบบคลาสสิก, มีความแตกต่างที่ชัดเจนในขั้นตอนการวางแผนสำหรับการวางแผน WLAN. สาเหตุหลักมาจากความจริงที่ว่าโดยทั่วไปแล้วไม่มีโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาสสิกหรือสร้างขึ้นในขอบเขตที่จำกัดเท่านั้น (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต).

ซึ่งจะช่วยขจัดประเด็นต่าง ๆ เช่น การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานแบบพาสซีฟซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนตำแหน่ง. แต่ถึงอย่างไร, ต้องมีการกำหนดพารามิเตอร์และข้อกำหนดของเฟรมเวิร์ก, เนื่องจากต้องคำนึงถึงความครอบคลุมพื้นที่และข้อกำหนดสำหรับความแม่นยำของตำแหน่งเมื่อเลือกตำแหน่งสัญญาณ. ควรสังเกตที่นี่ด้วยว่าในหลายกรณี, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของบีคอนที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่, การปรับหรือเสริมในภายหลังด้วยบีคอนเพิ่มเติมสามารถทำได้โดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย.

สรุป

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Bluetooth มีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเนื่องจากแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง. และแม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะค่อนข้างแยกตัวออกจากเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายบีคอนอื่นๆ ในหลายแอปพลิเคชัน, มองใกล้, ดังนั้นการวางแผนที่มีโครงสร้างจึงมีประโยชน์และมีประโยชน์.

สิ่งนี้เริ่มต้นด้วยการวางแผนแอปพลิเคชันและดำเนินการต่อไปจนถึงการวางแผนอิทธิพลต่อเทคโนโลยีเครือข่าย เช่น WLAN. การวางแผนบลูทูธไม่สามารถมองข้ามแง่มุมดั้งเดิมของการวางแผนเครือข่ายได้, เช่นการวิเคราะห์ความต้องการ, คำจำกัดความของพื้นที่จัดหา, ฯลฯ.

หากคุณกำลังวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน WLAN, คุณควรจัดการกับเทคโนโลยีบีคอน, เนื่องจากสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมด้วยต้นทุนการลงทุนที่ต่ำ. ขณะนี้ซอฟต์แวร์การวางแผนแบบคลาสสิกสามารถสร้างการจำลองโครงสร้างพื้นฐาน BLE ที่เหมือนจริงได้เพียงบางส่วนเท่านั้น. อย่างไรก็ตาม, สิ่งนี้จะเป็นไปได้ในไม่ช้าด้วยความถี่ที่เพิ่มขึ้นและ, เหนือสิ่งอื่นใด, ได้รับในระดับของรายละเอียด. แนวทางแรกสำหรับตัวเลือกการวางแผนที่จำเป็นสามารถพบได้ในซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง.

ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่น, การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานบีคอนสำหรับแอปพลิเคชันอาจต่ำกว่าเครือข่ายแบบคลาสสิก, เนื่องจากมักจะโฟกัสไปที่ซอฟต์แวร์หรือแอพสมาร์ทโฟน. ดังนั้นจึงไม่ควรประเมินต่ำเกินไปว่าความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานมักจะเห็นได้จากไอที. ล่าสุดเมื่อต้องมีการเชื่อมต่อผ่าน WLAN หรือ BLE ผ่านโครงสร้างพื้นฐาน WLAN, ความรับผิดชอบใหม่เกิดขึ้นในแผนกไอที. โดยรวม, มีความพยายามเพิ่มเติม. สำหรับเหตุผลนี้, ด้วย, บลูทูธควรมีบทบาทในการวางแผนปัจจุบันและการวางแนวกลยุทธ์ของไอทีและนำมาพิจารณาด้วย.

เขียนโดย --
นิค เหอ
นิค เหอ
นิค, ผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์ใน R&แผนก D, นำประสบการณ์อันยาวนานมาสู่ MOKOSMART, ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งวิศวกรโครงการที่ BYD. ความเชี่ยวชาญของเขาใน R&D นำทักษะรอบรู้มาสู่การจัดการโครงการ IoT ของเขา. โดยมีพื้นหลังทึบทอดยาว 6 ปีในการจัดการโครงการและได้รับการรับรองเช่น PMP และ CSPM-2, Nick เป็นเลิศในการประสานงานด้านการขาย, วิศวกรรม, การทดสอบ, และทีมงานการตลาด. โครงการอุปกรณ์ IoT ที่เขาเข้าร่วม ได้แก่ บีคอน, อุปกรณ์ LoRa, เกตเวย์, และปลั๊กอัจฉริยะ.
นิค เหอ
นิค เหอ
นิค, ผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์ใน R&แผนก D, นำประสบการณ์อันยาวนานมาสู่ MOKOSMART, ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งวิศวกรโครงการที่ BYD. ความเชี่ยวชาญของเขาใน R&D นำทักษะรอบรู้มาสู่การจัดการโครงการ IoT ของเขา. โดยมีพื้นหลังทึบทอดยาว 6 ปีในการจัดการโครงการและได้รับการรับรองเช่น PMP และ CSPM-2, Nick เป็นเลิศในการประสานงานด้านการขาย, วิศวกรรม, การทดสอบ, และทีมงานการตลาด. โครงการอุปกรณ์ IoT ที่เขาเข้าร่วม ได้แก่ บีคอน, อุปกรณ์ LoRa, เกตเวย์, และปลั๊กอัจฉริยะ.
แชร์โพสต์นี้
เพิ่มพลังให้กับการเชื่อมต่อของคุณ ต้องการด้วย MOKOSmart โซลูชั่นอุปกรณ์มากมาย!