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Las 3 formas principales en que la tecnología Bluetooth Low Energy (LE) y XLE funciona para el seguimiento de activos industriales

Con la necesidad de una mayor visibilidad de los activos de una empresa, surge la necesidad de un sistema de seguimiento y monitoreo de activos que proporcione tal visibilidad. En los lugares de trabajo industriales, el seguimiento de activos promueve la productividad en el lugar de trabajo y protege contra pérdidas, proporcionando en última instancia un ROI inmediato. Entre las principales soluciones de conectividad para el seguimiento de activos industriales se encuentran Bluetooth Low Energy (LE) y Xtreme Low Energy (XLE). Debido a su capacidad para conservar energía y al mismo tiempo procesar suficientes datos para identificar con precisión la ubicación de los activos, ambos han sido reconocidos como opciones líderes. Analicemos tres formas en las que las tecnologías Bluetooth LE y XLE funcionan para el seguimiento de activos industriales.

1. Ahorro de energía

Las tecnologías Bluetooth LE y XLE son mucho más eficientes desde el punto de vista energético que las opciones de conectividad de seguimiento de activos por GPS, satélite o UWB. He aquí cómo.

Bluetooth LE

El consumo de energía ultrabajo de Bluetooth LE lo hace ideal para dispositivos conectados y portátiles, como etiquetas de seguimiento de activos. Su eficiencia mantiene el tamaño de la batería bajo, lo que reduce el costo, el tamaño y el peso del dispositivo. Las etiquetas de activos Link Labs AirFinder OnSite con tecnología Bluetooth LE permanecen en modo de suspensión hasta que el software de seguimiento de activos inicia una conexión. En lugar de una etiqueta que envía constantemente datos de ubicación en tiempo real a la plataforma de IoT, las etiquetas de activos solo envían información cuando es necesario, lo que permite que la tecnología conserve la vida útil de la batería más que las soluciones de la competencia. Con las etiquetas AirFinder Bluetooth LE, el usuario de la plataforma IoT puede enviar los datos de ubicación de los activos de forma programada o manualmente.

XLE

De ahí el nombre Xtreme Low Energy, XLE tiene incluso más capacidad de ahorro de energía que Bluetooth LE, al mismo tiempo que utiliza una tecnología IoT similar. XLE utiliza tecnología de rango de fase para calcular la ubicación de un activo etiquetado. Al usar las coordenadas XYZ, puede determinar con mayor precisión la ubicación mientras conserva energía con menos transacciones de ida y vuelta. Hay menos comunicación general, lo que la hace más rápida y ágil.

Otra ventaja de las soluciones Bluetooth LE y XLE utilizadas por AirFinder es que las etiquetas de activos llevan la mayor parte de la carga de trabajo en lugar de las balizas de ubicación y los puntos de acceso. Mientras que las etiquetas transmiten datos de ubicación, las balizas y los puntos de acceso calculan / triangulan la posición e informan los datos a la plataforma de IoT. Esto normalmente requeriría una cantidad significativa de energía de la etiqueta. Sin embargo, un programa de "vigilancia" apaga los componentes de hardware cuando no se necesitan o no se utilizan, y la etiqueta solo escucha las señales de baliza cuando se le indica.

Las etiquetas impulsadas por Bluetooth LE pueden durar de 3 a 5 años, mientras que las etiquetas XLE que usan el mismo factor de forma duran de 5 a 7 años, dependiendo de la cantidad de uso. Para soluciones dentro de las industrias de fabricación, atención médica o cadena de suministro, las etiquetas de larga duración permiten operaciones más eficientes. La longevidad de estas dos soluciones de conectividad contribuye al siguiente beneficio:la asequibilidad.

2. Asequibilidad

Varios factores contribuyen a la asequibilidad de las soluciones de conectividad de seguimiento de activos. Con las tecnologías Bluetooth LE y XLE, las etiquetas de seguimiento de activos cuestan centavos por dólar en comparación con otras soluciones. En parte, esto depende del caso de uso. Cuantas más etiquetas requiera una empresa, menor será el costo. Además, el beneficio de ahorro de energía reducirá la cantidad de veces que es necesario reemplazar las baterías de las etiquetas, lo que reducirá los costos.

Por otro lado, las soluciones como UWB tienen un costo varias veces mayor que las soluciones de seguimiento de activos comparables debido a la infraestructura necesaria para que funcione y los costos de etiquetado más altos. Además, las soluciones como UWB tienden a conectarse a través de una red externa como WiFi o servicio celular, lo que representa un costo adicional para el usuario.

Otro factor a considerar es la diferencia entre un sistema de ubicación en tiempo real (RTLS) y la identificación por radiofrecuencia (RFID) para el seguimiento de activos. Según el RFID Journal, las etiquetas RFID activas pueden costar alrededor de $ 25. Las etiquetas RFID pasivas pueden costar tan solo $ 0.15 - $ 1.50, pero también requieren una amplia infraestructura y no rastrean objetos en tiempo real.

Las etiquetas RTLS oscilan entre $ 10 y $ 15 y brindan el beneficio adicional de saber dónde están los activos en tiempo real. Aunque RFID y RTLS están relacionados, la distinción clave es si el sistema es activo o pasivo. Las tecnologías RTLS informan de manera proactiva y constante sus ubicaciones en tiempo real. Lo que nos lleva al siguiente punto:precisión.

3. Precisión

Las soluciones RTLS, como las que funcionan con Bluetooth LE y XLE, utilizan varios métodos para identificar la ubicación de los activos en tiempo real que brindan altos niveles de precisión, al tiempo que logran un equilibrio entre la asequibilidad y el ahorro de energía.

Bluetooth LE

La tecnología BLE se comunica mediante balizas de ubicación. Cuantas más balizas de ubicación haya en el sitio, mejor precisión tendrá; esto se conoce como precisión de ubicación basada en la proximidad, o lo que Link Labs denomina "Precisión justa". En una ubicación como un hospital o un hotel, esta solución se puede ampliar o reducir en función de la necesidad de realizar un seguimiento del equipo o del personal. La precisión es generalmente +/- una baliza de ubicación.

XLE

La tecnología XLE utiliza el rango de fase para calcular la posición de un activo etiquetado. Las balizas de ubicación y los puntos de acceso colocados estratégicamente en un área deseada emiten señales que las etiquetas recogen. El uso de xyz coordenadas calcula la ubicación de la etiqueta con una precisión de hasta un metro.

¿Tienes curiosidad por obtener más información?

Si está buscando una solución de seguimiento de activos que sea energéticamente eficiente, asequible y precisa, no busque más allá de Bluetooth LE y XLE. Para entornos industriales que necesitan rastrear activos en interiores, estas soluciones son ideales para mejorar la productividad en el lugar de trabajo. Si desea obtener más información sobre XLE, reserve una demostración hoy y comience.



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