满足应用的严苛需求
一般来说,从典型的企业级部署中的标签数量和每个标签生成的流量来看,RTLS比照明控制的要求更严格。患者和资产的标签需要每秒发送一次或多次,确保位置实时更新。例如在典型的医疗环境中,一个小范围内就可能会有数百位患者和资产的标签。
作为具有网络泛洪(Flooding)特性的mesh,蓝牙mesh配置文件在应用时如果没有适当地考虑到流量工程的相关问题,吞吐量就会受到影响。但是,配置文件中还有一些规定,例如节点有不同类型,包括单纯的被动型节点(passive node)、中继节点(relay node)、以及低功耗节点(low power node),能让不同的供应商进行额外的应用层优化,实现更高的整体信道利用率和流量吞吐量。
最后,系统通常需要网关设备,让mesh网络的接口连接到Wi-Fi或其他LAN,最终连接到云服务器,接收并存储所有的ADV数据包及其RSSI,并执行位置计算。不难想象,标准化工作最终将定义一个RTLS配置文件,实现从协议到网关的标准化,并将充分利用蓝牙5的新特性,例如扩展的广播数据包和大量次级广播信道。这就能让RTLS服务提供商更充分地使用蓝牙mesh配置文件,通过云端向蓝牙mesh网络中的任何设备提供RTLS服务。就像互联网的连接一样,实时定位服务将成为每台物联网设备的关键功能。
满足应用的严苛需求
一般来说,从典型的企业级部署中的标签数量和每个标签生成的流量来看,RTLS比照明控制的要求更严格。患者和资产的标签需要每秒发送一次或多次,确保位置实时更新。例如在典型的医疗环境中,一个小范围内就可能会有数百位患者和资产的标签。
作为具有网络泛洪(Flooding)特性的mesh,蓝牙mesh配置文件在应用时如果没有适当地考虑到流量工程的相关问题,吞吐量就会受到影响。但是,配置文件中还有一些规定,例如节点有不同类型,包括单纯的被动型节点(passive node)、中继节点(relay node)、以及低功耗节点(low power node),能让不同的供应商进行额外的应用层优化,实现更高的整体信道利用率和流量吞吐量。
最后,系统通常需要网关设备,让mesh网络的接口连接到Wi-Fi或其他LAN,最终连接到云服务器,接收并存储所有的ADV数据包及其RSSI,并执行位置计算。不难想象,标准化工作最终将定义一个RTLS配置文件,实现从协议到网关的标准化,并将充分利用蓝牙5的新特性,例如扩展的广播数据包和大量次级广播信道。这就能让RTLS服务提供商更充分地使用蓝牙mesh配置文件,通过云端向蓝牙mesh网络中的任何设备提供RTLS服务。就像互联网的连接一样,实时定位服务将成为每台物联网设备的关键功能。
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