לעגיטימאַציע טעכנאָלאָגיע דער הויפּט ילאַסטרייץ די פּראַקטיקאַלאַטי פון HIoT נעץ פּלאַן. יעדער פון די אָטערייזד מעדיציניש סענסאָרס געניצט אין רעקאָרדינג די דאַטן פון די פּאַציענט מוזן זיין יידענאַפייד רעכט צו מיטאַרבעטער און ספּעציפיצירן די דאַטן באקומען קלאר צו אַ איין יחיד.. אַלע אָטערייזד סענסאָרס זענען אַסיינד אַ ספּעציעל קאָד באקאנט ווי UID (יינציק ידענטיפיער). אַלע עלעמענטן, רעסורסן, און טעקנאַלאַדזשיז לינגקט צו קיין כעלטקער צענטער האָבן זייער UID וואָס איז מערסטנס דיגיטאַל. דאָס סיקיורז די אָרנטלעכקייַט פון די פֿאַרבינדונג דורך קריייטינג אַ נאָרמאַל און טרייסאַבאַל לינק פֿאַר יעדער פֿאַרבינדונג פון סענסאָרס און רעסורסן. אין צוגאב, עטלעכע אנדערע סיסטעמען פון לעגיטימאַציע קאָודז זענען דעוועלאָפּעד. עטלעכע פון וואָס אַרייַננעמען:
• די (עפענען ווייכווארג וויקיפּעדיע) OSF דעוועלאָפּעד UUID: וניווערסאַל יינציק ידענטיפיער.
• די DCE (פונאנדערגעטיילט קאַמפּיוטינג סוויווע) דעוועלאָפּעד (GUID): גלאָובאַלי יינציק ידענטיפיער.
די באַזונדער לעגיטימאַציע פון די אַקטוייטערז פון יעדער מעדיציניש סענסער איז גירד צו די אָפּטימאַל פאַנגקשאַנינג פון די HIoT סיסטעם. אָבער, מאל עס איז קיין געהעריק טנייַ פֿאַר פּאָסט-אַפּגרייד קאַנפיגיעריישאַן ענדערונגען דערהייַנטיקונגען פון סענסאָרס. דאָס קען זיין דיזאַסטראַס ווי ווען די סענסער נייַ פירמע איז נישט ופּלאָאַדעד רעכט צו פּאָסט-אַפּגרייד ענדערונגען אין זיין UID און עס איז געניצט אין רעקאָרדינג די דאַטן פון אַ פּאַציענט, דער פּאַציענט קען זיין פאַלש דיאַגנאָסעד ווייַל די סיסטעם וואָלט פּראָצעס און פֿאַרבינדונג די דאַטן פון די פּאַציענט צו אן אנדער סענסער מיטל מיט זיין פאַר-דערהייַנטיקן UID.
דעריבער, לעגיטימאַציע טעכנאָלאָגיע אין HIoT זאָל זיין ביכולת צו:
• אָנפירן אָרט דורך די אַסיינד גלאבאלע לעגיטימאַציע נומער (GUID)
• האַלטן און באַוואָרענען HIoT קאַמפּאָונאַנץ און רעסורסן מיט מאָדערן ענקריפּשאַן סיסטעמען
• ווי דירעקטעד דורך די UUID סכעמע, פאַרלייגן אַ קאָמפּעטענט דאַטאַבייס פֿאַר עפעקטיוו דיסקאַווערד פון יאָט באַדינונגס יונאַווערסאַלי.
די HIoT נעץ האט פאַרשידן קאָמוניקאַציע טעקנאַלאַדזשיז. עטלעכע פּראָסט אָנעס אַרייַננעמען RFID, בלועטאָאָטה, ווי-פי, און זיגבעי. די קאָמוניקאַציע טעכנאָלאָגיע יסטאַבלישיז פּראָטאָקאָלס דורך וואָס וועריד און פילע ענטיטיז אַזאַ ווי סענסאָרס, מעדיציניש דעוויסעס, עטק. קענען פאַרבינדן און יבערגעבן דאַטן. די קאָמוניקאַציע טעקנאַלאַדזשיז זענען קלאַסאַפייד באזירט אויף די קרייטיריאַ פון די ווייַטקייט און קייט איבער וואָס זיי קענען שטיצן די קאָמוניקאַציע פון דאַטן.
עטלעכע פון אַזאַ קלאסן אַרייַננעמען:
• קורץ-קייט: שטיצט דאַטן טראַנסמיסיע בלויז איבער אַ לימיטעד געגרינדעט פּראָטאָקאָל קייט.
• מיטל-ראַנגע: שטיצט HIoT דאַטן טראַנסמיסיע איבער אַ גרויס, אַ ביסל מער קייט קאַמפּערד צו די קורץ-קייט.
טייפּס פון HIoT קאָמוניקאַציע טעכנאָלאָגיע:
ראַדיאָ-אָפטקייַט לעגיטימאַציע (RFID):
• קורץ-ריינדזשד און האט אַ דאַטן טראַנסמיסיע קייט פון בלויז 10קם צו 200קם
• זייַן ייַזנוואַרג איז יקוויפּט מיט אַ מיקראָטשיפּ און אַנטענע קוויטל.
• RFID לייענט (באַקומען און יבערגעבן) ראַדיאָ כוואליעס מיט זייַן לייענער
• עס קענען ספּאַסיפיקלי דערקענען און לייענען אַ HIoT מיטל און ויסריכט.
• עס איז נישט זייער סיקיורד (און טוט נישט האָבן אַ ברייט קייט פון קאַמפּאַטאַבילאַטי)
• RFID קענען פונקציאָנירן אָפּטימאַללי אָן קאַנעקטינג עס צו אַ מיינז ווענטיל
• קענען שפּור, און געפֿינען קיין מעדיציניש ויסריכט אין קיין צייט.
בלועטאָאָטה:
• קורץ-ריינדזשד וויירליס קאָמוניקאַציע טעכנאָלאָגיע (קאַמיונאַקייץ סענסערי און אנדערע HIoT דאַטן איבער ראַדיאָ כוואליעס)
• האט אַ 2.4 גהז נאָרמאַל אָפטקייַט קייט.
• 100 ם מאַקסימום דאַטן טראַנסמיסיע ווייַטקייט.
• מער סיקיורד אין אָטענטאַקיישאַן און ענקריפּשאַן.
• יוזשאַוואַלי פּרייַז און ענערגיע-עפעקטיוו (ווי געזען אין די נוצן פון BLE; בלועטאָאָטה ליבע ענערגיע)
זיגבעי:
Zigbee איז איינער פון די סטאַנדאַרט פּראָטאָקאָלס פֿאַר ינטערקאַנעקטינג מעדיציניש דעוויסעס און טראַנסמיטט אינפֿאָרמאַציע הין און צוריק. די אָפטקייַט קייט איז ענלעך צו בלועטאָאָטה(2.4 גהז) בשעת איר האָבן אַ העכער קאָמוניקאַציע קייט ווי בלועטאָאָטה. עס אַדאַפּץ אַ מעש נעץ טאַפּאַלאַדזשי און באשטייט פון סוף נאָודז, ראָוטערס, און אַ פּראַסעסינג צענטער. די אַדוואַנטידזשיז פון נידעריק מאַכט קאַנסאַמשאַן, הויך טראַנסמיסיע קורס און גרויס נעץ קאַפּאַציטעט מאַכן עס בוילעט.
נאָענט פעלד קאָמוניקאַציע (NFC): NFC איז ענלעך צו RFID, וואָס ניצט ילעקטראָומאַגנעטיק צו אַריבערפירן דאַטן. NFC דעוויסעס קענען זיין אַפּערייטאַד אין צוויי מאָדעס: אַקטיוו און פּאַסיוו. די הויפּט אַדוואַנטידזשיז פון NFC זענען די גרינג אָפּעראַביליטי און אַ עפעקטיוו וויירליס קאָמוניקאַציע נעץ. אָבער, עס איז אָנווענדלעך פֿאַר אַ זייער קורץ קייט פון קאָמוניקאַציע.
ווירעלעסס Fidelity (ווי-פי):
• קאַנדאַקץ דאַטן קאָמוניקאַציע אין לויט מיט די IEEE 802.11 נאָרמאַל.
• איר קוים דאַרפֿן העכסט ספּעשאַלייזד סקילז צו ינסטאַלירן ווי-פי
• אָפפערס אַ מאַקסימום קאָמוניקאַציע קייט ווי לאַנג-ריינדזשד ווי 70 פֿיס.
• האט אַ הויך קאַמפּאַטאַבילאַטי פאַרהעלטעניש און דעריבער, אַ הויך אַפּלאַקיישאַן קורס.
סאַטעליט:
סאטאליטע באקומט די סיגנאלן פון לאנד, אַמפּלאַפייז זיי און ריסענד צו ערד. די מייַלע פון סאַטעליט ליגט אין הויך-גיכקייַט דאַטן אַריבערפירן, רעגע בראָדבאַנד אַקסעס, פעסטקייַט, און קאַמפּאַטאַבילאַטי פון די טעכנאָלאָגיע. אָבער, די מאַכט קאַנסאַמשאַן איז זייער הויך ווי קאַמפּערד מיט אנדערע קאָמוניקאַציע טעקניקס.
אָרט טעכנאָלאָגיע איז אַ נוציק HIoT געצייַג אין טראַקינג און ידענטיפיצירן כעלטקער נעץ אַבדזשעקץ און מיטל שטעלעס. עס קענען אויך אָפּשאַצן די בינע און שטאַט פון אַ באַזונדער מעדיציניש פּראָצעדור אָדער אפילו די טריטמאַנץ זיך באזירט אויף די שטעלע און מדרגה פון זיכער בנימצא רעסורסן. אָרט טעכנאָלאָגיע אין HloT אויך ניצט די נוצן פון סאַטעליט טראַקינג דורך גפּס (גלאבאלע פּאַזישאַנינג סיסטעם) צו שפּור און פּונקט די לאָוקיישאַנז און די קראַנט נומער פון פיילד אַמבולאַנסעס, פּאַטיענץ, עטק.
לאקאלע פּאַזישאַנינג (לפּס) אָדער אנדערע קירצער דיסטאַנסע טראַקינג אָדער אָרט טעכנאָלאָגיע קענען זיין געוויינט ינעווייניק צו שפּור די אָרט פון דרינענדיק העאַלטהקאַרע אינטערנעט פון טהינגס פּראַסעסאַז. די גפּס אָרט טעכנאָלאָגיע אַרבעט דורך פּינפּוינטינג די אָרט פון אַ באַזונדער ענטיטי ערגעץ אויף דער ערד אַזוי לאַנג ווי עס פאלן אין אַ גלייַך שורה קענטיק פּראַקסימאַטי פון קיין פיר סאַטאַלייץ. די בנינים און אנדערע אַזאַ אַבסטראַקשאַנז וואָלט פאַרמייַדן די עפעקטיוו נוצן פון אַזאַ אָרט פּראָצעס צו דעם (דרינענדיק) סוף.