Enabling technologiesActualization of the IoT concept into the real wo terjemahan - Enabling technologiesActualization of the IoT concept into the real wo Vietnam Bagaimana mengatakan

Enabling technologiesActualization

Enabling technologies
Actualization of the IoT concept into the real world is
possible through the integration of several enabling technologies.
In this section we discuss the most relevant ones.
Note that it is not our purpose to provide a comprehensive
survey of each technology. Our major aim is to provide a
picture of the role they will likely play in the IoT. Interested
readers will find references to technical publications for
each specific technology.
3.1. Identification, sensing and communication technologies
‘‘Anytime, anywhere, anymedia” has been for a long
time the vision pushing forward the advances in communication
technologies. In this context, wireless technologies
have played a key role and today the ratio between radios
and humans is nearing the 1 to 1 value [19].
However, the reduction in terms of size, weight, energy
consumption, and cost of the radio can take us to a new era
where the above ratio increases of orders of magnitude.
This will allow us to integrate radios in almost all objects
and thus, to add the world ‘‘anything” to the above vision,
which leads to the IoT concept.
In this context, key components of the IoT will be RFID
systems [20], which are composed of one or more reader(s)
and several RFID tags. Tags are characterized by a unique
identifier and are applied to objects (even persons or animals).
Readers trigger the tag transmission by generating
an appropriate signal, which represents a query for the
possible presence of tags in the surrounding area and for
the reception of their IDs. Accordingly, RFID systems can
be used to monitor objects in real-time, without the need
of being in line-of-sight; this allows for mapping the real
world into the virtual world. Therefore, they can be used
in an incredibly wide range of application scenarios, spanning
from logistics to e-health and security.
From a physical point of view a RFID tag is a small
microchip1 attached to an antenna (that is used for both
receiving the reader signal and transmitting the tag ID) in
a package which usually is similar to an adhesive sticker
[21]. Dimensions can be very low: Hitachi has developed a
tag with dimensions 0.4 mm 0.4 mm 0.15 mm.
Usually, RFID tags are passive, i.e., they do not have onboard
power supplies and harvest the energy required for
transmitting their ID from the query signal transmitted
by a RFID reader in the proximity. In fact, this signal generates
a current into the tag antenna by induction and such a
current is utilized to supply the microchip which will
transmit the tag ID. Usually, the gain (power of the signal
received by the reader divided by the power of the signal
transmitted by the same reader) characterizing such systems
is very low. However, thanks to the highly directive
antennas utilized by the readers, tags ID can be correctly
received within a radio range that can be as long as a
few meters. Transmission may occur in several frequency
bands spanning from low frequencies (LF) at 124–
135 kHz up to ultra high frequencies (UHF) at 860–
960 MHz that have the longest range.
Nevertheless, there are also RFID tags getting power
supply by batteries. In this case we can distinguish semipassive
from active RFID tags. In semi-passive RFIDs batteries
power the microchip while receiving the signal from
the reader (the radio is powered with the energy harvested
by the reader signal). Differently, in active RFIDs the battery
powers the transmission of the signal as well. Obviously
the radio coverage is the highest for active tags
even if this is achieved at the expenses of higher production
costs.
Sensor networks will also play a crucial role in the IoT.
In fact, they can cooperate with RFID systems to better
track the status of things, i.e., their location, temperature,
movements, etc. As such, they can augment the awareness
of a certain environment and, thus, act as a further bridge
between physical and digital world. Usage of sensor net-
0/5000
Dari: -
Ke: -
Hasil (Vietnam) 1: [Salinan]
Disalin!
Công nghệ cho phép
thực hóa khái niệm IOT vào thế giới thực là
có thể thông qua việc tích hợp nhiều công nghệ cho phép.
Trong phần này chúng ta thảo luận về những người có liên quan nhất.
Lưu ý rằng nó không phải là mục đích của chúng tôi để cung cấp một cách toàn diện
điều tra của mỗi công nghệ. Mục đích chính của chúng tôi là cung cấp một
bức tranh về vai trò của họ rất có thể sẽ chơi trong IOT. Quan tâm đến
độc giả có thể tìm thấy tài liệu tham khảo cho các ấn phẩm kỹ thuật cho
từng công nghệ cụ thể.
3.1. Nhận diện, cảm biến và công nghệ truyền thông
'' Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, anymedia "đã được cho một dài
thời gian tầm nhìn về phía trước đẩy các tiến bộ trong giao tiếp
công nghệ. Trong bối cảnh này, các công nghệ không dây
đã đóng một vai trò quan trọng ngày hôm nay và tỷ lệ giữa radio
và con người đang tiến gần tới 1-1 giá trị [19].
Tuy nhiên, sự giảm về kích thước, trọng lượng, năng lượng
tiêu thụ, và chi phí của các đài phát thanh có thể đưa chúng ta đến một kỷ nguyên
mới, nơi các tăng tỷ lệ nêu trên của các đơn đặt hàng của các cường độ.
Điều này sẽ cho phép chúng tôi tích hợp radio và gần như tất cả các đối tượng
và do đó, để thêm thế giới '' bất cứ điều gì 'đến tầm nhìn trên,
dẫn đến các khái niệm về IOT.
Trong bối cảnh này, các thành phần chủ chốt của IOT sẽ RFID
hệ thống [20], trong đó bao gồm một hoặc nhiều người đọc (s)
và một số thẻ RFID. Tags được đặc trưng bởi một độc đáo
nhận dạng và được áp dụng cho các đối tượng (thậm chí người hoặc động vật).
Độc giả kích hoạt việc truyền tag bằng cách tạo ra
một tín hiệu thích hợp, đại diện cho một truy vấn cho
sự hiện diện có thể có của thẻ trong khu vực xung quanh và cho
việc tiếp nhận của họ ID. Theo đó, các hệ thống RFID có thể
được sử dụng để theo dõi các đối tượng trong thời gian thực, mà không cần phải
trở trong line-of-sight; Điều này cho phép lập bản đồ các sản
thế giới vào thế giới ảo. Do đó, họ có thể được sử dụng
trong một phạm vi rất rộng các kịch bản ứng dụng, kéo dài
từ hậu cần để e-sức khỏe và an ninh.
Từ một điểm vật lý của xem và các thẻ RFID là một nhỏ
microchip1 gắn liền với một ăng-ten (được sử dụng cho cả hai
nhận được tín hiệu đầu đọc và truyền ID tag) trong
một gói phần mềm mà thường tương tự như một nhãn dán dính
[21]. Kích thước có thể rất thấp: Hitachi đã phát triển
một. Tag với kích thước 0,4 mm 0,4 mm đến 0,15 mm
Thông thường, các thẻ RFID thụ động, tức là, họ không có một onboard
nguồn cung cấp năng lượng và thu hoạch năng lượng cần thiết cho
truyền ID của họ từ các tín hiệu truy vấn truyền
bằng một đầu đọc RFID ở gần nhau. Trong thực tế, tín hiệu này tạo ra
một dòng điện vào ăng-ten tag bằng cảm ứng và như vậy
hiện tại được sử dụng để cung cấp các vi mạch đó sẽ
truyền ID tag. Thông thường, đạt được (năng lượng của tín hiệu
nhận được bởi người đọc chia sức mạnh của tín hiệu
được truyền bởi các độc giả cùng) đặc trưng cho hệ thống như vậy
là rất thấp. Tuy nhiên, nhờ sự đánh giá cao thị
anten sử dụng bởi các độc giả, thẻ ID có thể được xác
nhận trong một phạm vi làm việc có thể được miễn là một
vài mét. Truyền có thể xảy ra ở một số tần số
ban nhạc trải dài từ tần số thấp (LF) tại 124-
135 kHz đến tần số cực cao (UHF) tại 860-
960 MHz có phạm vi dài nhất.
Tuy nhiên, cũng có thẻ RFID nhận được điện
cung cấp bởi pin . Trong trường hợp này chúng ta có thể phân biệt semipassive
từ thẻ RFID chủ động. Trong bán thụ động RFIDs pin
cấp điện cho các vi mạch trong khi nhận được tín hiệu từ
người đọc (các đài phát thanh được hỗ trợ với các năng lượng thu hoạch
bởi những tín hiệu đầu đọc). Khác nhau, RFIDs tích cực trong pin
quyền hạn việc truyền các tín hiệu là tốt. Rõ ràng
phủ sóng phát thanh là cao nhất cho các thẻ hoạt động
Ngay cả nếu điều này được thực hiện tại chi phí sản xuất cao hơn
chi phí.
Mạng cảm biến cũng sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong IOT.
Trong thực tế, họ có thể hợp tác với các hệ thống RFID để tốt hơn
theo dõi tình trạng của sự vật, tức là, họ vị trí, nhiệt độ,
chuyển động, vv Như vậy, họ có thể làm tăng thêm nhận thức
của một môi trường nhất định, và do đó, hoạt động như một cầu nối tiếp
giữa thế giới vật chất và kỹ thuật số. Cách sử dụng của cảm biến mạng lưới
Sedang diterjemahkan, harap tunggu..
 
Bahasa lainnya
Dukungan alat penerjemahan: Afrikans, Albania, Amhara, Arab, Armenia, Azerbaijan, Bahasa Indonesia, Basque, Belanda, Belarussia, Bengali, Bosnia, Bulgaria, Burma, Cebuano, Ceko, Chichewa, China, Cina Tradisional, Denmark, Deteksi bahasa, Esperanto, Estonia, Farsi, Finlandia, Frisia, Gaelig, Gaelik Skotlandia, Galisia, Georgia, Gujarati, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Ibrani, Igbo, Inggris, Islan, Italia, Jawa, Jepang, Jerman, Kannada, Katala, Kazak, Khmer, Kinyarwanda, Kirghiz, Klingon, Korea, Korsika, Kreol Haiti, Kroat, Kurdi, Laos, Latin, Latvia, Lituania, Luksemburg, Magyar, Makedonia, Malagasi, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Melayu, Mongol, Nepal, Norsk, Odia (Oriya), Pashto, Polandia, Portugis, Prancis, Punjabi, Rumania, Rusia, Samoa, Serb, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovakia, Slovenia, Somali, Spanyol, Sunda, Swahili, Swensk, Tagalog, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turki, Turkmen, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Vietnam, Wales, Xhosa, Yiddi, Yoruba, Yunani, Zulu, Bahasa terjemahan.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: