信标|蓝牙标签与蓝牙信标的区别


北京联盟_本文原题:蓝牙标签与蓝牙信标的区别
本文讨论了通常用于基于Bluetooth?的定位系统的两个设备(信标和标签)之间的主要区别 。 目的是强调即使标签使用与其前身信标相似的硬件 , 但实际上它们在设备上却大不相同 。 两种不同类型的设备之间的固件 , 操作逻辑和用法存在很大差异 。 信标通常是静止的 , 而标签在运动 。 反过来 , 这会影响设备背后的设计原理 。
信标|蓝牙标签与蓝牙信标的区别
本文插图

标签和信标都是定位系统中使用的蓝牙设备的常用术语 。 尽管具有从原始信标派生的标签的不同设备 , 但这些术语经常被混淆 , 从而导致人们对蓝牙可以提供的功能产生误解 。 本文的目的是通过比较两种技术来澄清一些常见的误解 。
自信标引入以来 , 蓝牙特殊利益组织(Bluetooth Special Interest Group)的成员公司(Bluetooth Special Interest Group)的成员一直在推进 , 遵循信标的原理并将其发展为一种最新的技术 。 如今 , 基于蓝牙测向的技术可以提供市场上一些最先进的实时定位系统(RTLS)和室内定位系统(IPS) 。 高精度 , 低延迟和鲁棒性只是基于蓝牙测向的系统可以实现的部分签名功能 。 而且 , 它们具有成本效益且可扩展 。
多年以来 , 市场上已经引入了各种带有“标签”名称的设备 , 但是蓝牙测向技术的引入正式确定了智能标签设备(例如Quuppa标签)的规范 。 在硬件级别上 , 这些标签与其前身信标非常相似 。 但是 , 它们的操作逻辑和固件非常不同 。 标签不仅是静态广播的信号 , 还可以是动态设备 , 可以根据其位置 , 运动状态(静态或移动)和其他配置的因素 (例如 , 远程命令)移动并更改其操作行为(即配置文件) 。 使用更新的蓝牙方向查找方法有效跟踪活动中项目的能力改变了资产跟踪业务的游戏规则 。
信标和标签之间的主要区别可以总结如下 。
配置文件逻辑
通常将信标安装到固定位置并根据定义的配置文件发送信号 , 而标签则根据其运动状态 , 位置或来自其的命令移动并动态更改(使用有限状态机逻辑)其发送功率和速率 。 集中式系统 。 通过根据配置文件设置动态调整状态的传输速率和功率 , 这种在状态之间进行转换的能力显着延长了电池寿命 , 并减少了该区域的无线电拥塞 , 从而提高了系统容量和性能 。
例:
标签可以贴在工业工具上 , 并配置成在静止时(例如 , 放在架子上)以0.1 Hz的频率运动时(以平滑和连续的跟踪)以2-3 Hz的频率发射 。 在某些高级情况下 , 人工智能(AI)逻辑也可以集成到标签中 , 以便它们可以自动检测预定义的事件(例如 , 人跌倒的倒地情况) 。
部署密度
尽管信标通常在整个环境中均匀分布 , 但标签会附着在运动中的项目上 , 并且可以在某些区域中以较高的浓度找到 。 例如 , 在工业设施中跟踪货物或工具时 。 借助能够根据需要在状态之间进行切换的功能 , Tags可以使成千上万的设备在同一空间内传输蓝牙信号而不会增加空中接口的负担 。
例:
在需要实时跟踪30,000个单位(例如箱子 , 托盘 , 工具 , 机械 , 条形码扫描仪 , 打印机)的工业环境中(例如仓库设施)并不少见 。 如果所有这些设备同时处于活动状态并以1 Hz广播 , 则空中接口将变得非常拥塞 。 但是 , 更常见的是 , 只有其中一些项目同时处于运动状态 , 因此 , 通过基于运动控制传输速率(运动2-3 Hz , 静态为0.1 Hz) , 我们可以动态分配空中接口资源那些正在运动并且需要系统更积极地跟踪的标签 。 同样 , 可以将附加到存储物品上的标签设置为不频繁发送 , 以减少空中接口的负荷 。
构成因素
由于信标通常安装在固定位置 , 因此其大小或形状不受使用情况的严格限制(尽管较大的设备确实可以增加较大的电池容量) 。 但是 , 由于标签是在环境中移动的动态设备 , 因此形状因素(例如形状 , 大小 , 重量和人体工程学)成为必不可少的设计参数 。


推荐阅读