ParcelCall intelligens követő rendszer az áruszállítás és a logisztika szolgálatában



Hasonló dokumentumok
RFID megoldások közüzemi szolgáltatóknak

Public Bike System Hungary Kft.

M2M Easy 2 Security Communicator Műszaki leírás

RFID/NFC. Elektronikus kereskedelem. Rádiófrekvenciás tárgyés személyazonosítás. Dr. Kutor László.

Az ábra felső részében a feladatok funkcionális felosztása, alul pedig a konkrét műveletek találhatóak.

Műholdas infokommunikációs rendszerek

ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet Témavezető: Bringye Zsolt

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. h.c. Dr. Szepes András. Informatika 2. INF2 modul. Hálózati ismeretek

DUALCOM SIA IP TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. V és újabb modulverziókhoz. Dokumentum verzió:

M-Bus Master MultiPort 250D/L

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés

Kommunikáció. Ebben a fejlődési folyamatban három fontos paraméter van, mely alapvetően meghatározza mindegyik kommunikációfajta hatékonyságát:

A logisztikai információs rendszerrel szemben támasztott követelmények: álljon rendelkezésre: a megfelelő információ, olyan amit a fogadó igényel és

VERTESZ Fázisazonosító Felhasználói Leírás

Az RFID bevezetésének kérdései

ecoline SIA IP Adapter

GT64 GSM/GPRS modem. Alkalmazási útmutató

1. BEVEZETÉS A RENDSZER ELEMEI, ARCHITEKTÚRÁJA... 5

ENIGMA II. Távfelügyeleti Vevő

Rubin COUNTER 1.0. Rubin Informatikai Zrt.

IDAXA-PiroSTOP JFE RS485 intelligens repeater 2004/0177/0113 Terméklap

3. előadás. A TCP/IP modell jelentősége

Trajexia hajtásszabályozó

Finta Csaba T-Systems Magyarország. Mobilitás a közlekedésben

Procontrol Workstar 35 PatrolGuard

Az intelligens áru koncepciójának és relevanciájának bemutatása, különös tekintettel a mobil ágensek alkalmazásának lehetőségére

TruckClienter kamionhívó rendszer

Középfeszültégű berendezések szervizelése. MySiteCare és MyRemoteCare Megbízható eszközállapot-figyelés

AZ ÚJ OTSZ ÉS TvMI-k HATÁSA VILLAMOS TERVEZÉSRE

Procontrol Workstar35 AudioGuide

A RESET gombbal kitörölhetjük az utolsó mérési értéket, illetve az adatbankból letöltött előirányzott értéket.

ÜZEMMÓD A KIJELZŐ MEGVILÁGÍTÁSÁNAK MŰKÖDTETÉSE. Outbreaker Plus Megrend. szám:

Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT

Fejlesztési tapasztalatok multifunkciós tananyagok előállításával kapcsolatban Nagy Sándor

PMR ADÓVEVŐ KÉSZLET, MOTOROLA T5622

PQRM Ux Ix xx xx (PS) Háromfázisú multifunkciós teljesítmény távadó. Kezelési útmutató

ALLIGATOR sens.it - Egy intelligens megoldás a sok helyett

A Zigbee technológia

Kültéri vezeték nélküli világításvezérlés

Alapfeladatként a rendszer pontossága és megbízhatósága?

DGSZV-EP DIGITÁLIS GALVANIKUS SZAKASZVÉDELEM. Alkalmazási terület

RFID technológia használhatóságának vizsgálata a vasúti áruszállítás során

4. Csatlakozás az Internethez. CCNA Discovery 1 4. fejezet Csatlakozás az internethez

WORKSTAR Beléptető és munkaidő-nyilvántartó terminál

BWA Broadband Wireless Access - szélessávú vezetéknélküli hozzáférés

INFORAD K3 GPS-es rendszerű, sebességmérő kamerákat előre jelző készülék

Hálózati architektúrák és protokollok

Gyál KEOP hulladék eszközbeszerzés megismételt eljárás AF

Innovatív műszaki megoldások az intralogisztika területén

A Magyar Nemzeti Tanács komplex ösztöndíjprogramjának bemutatása

Mikrohullámú rádiófrekvenciás azonosítórendszer V690

SecuriSens MHD 535 Termékkatalógus 2011

Nemzetközi felosztás

V02.2 vízszintvezérlő.

Az Ön kézikönyve KENWOOD KDC-5057SD

BT-R800 Használati utasítás BT-R800 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1

20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

A számítógépes hálózat célja

Üzemfenntartás pontozásos értékelésének tapasztalatai

DRAGO GT, A KUKORICACSŐTÖRŐK ÚJ DIMENZIÓJA

MICROSOFT DYNAMICS AX TERMELÉSIRÁNYÍTÁS II.

Spectra Precision GNSS eszközök

TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS TRANSZFORMÁTOROK. Alkalmazási terület

GM-900 GSM/GPRS modem. Alkalmazási útmutató

Jövő Internet - kutatások az elmélettől az alkalmazásig. Eredménykommunikációs kiadvány

Bérgép KITE KOCKÁZATMENTES, TERVEZHETŐ, KISZÁMÍTHATÓ. Célunk a. Technológiai gépbérlet AJÁNLATOK

ACE6000. Intelligens kereskedelmi és ipari fogyasztásmérő

Készülékek és szigetelések

Használati utasítás MCC-10

IDAXA-PiroSTOP HI1 Hurokkezelő 1 intelligens hurokhoz 2004/0177/063 Terméklap

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI FAHASZNÁLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA

A helyhez kötött (vezetékes) telefonszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások

AZT 3/0 AUTONÓM ZÁRLATI TARTALÉKVÉDELEM AZT

Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök

A TECHNIKAI KIHÍVÁS. A tesztek és az egyéb fejlesztések elvégzésében az alábbi főiskolák kutatólaboratóriumai vettek részt:

INVERSE E1 MULTIPLEXER LAN BRIDGE

58. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE SZEPTEMBER

Intelligens és összetett szenzorok

Telefonhívó riasztó szett

SEAGUARD. Integrált Biztonság-felügyeleti Rendszer

Az INTERJAM projekt elsı éve

SanoCenter FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Elektronikus vízmérı FLYPPER 4

KÉPZETT VILLANYSZERELŐ SZAKEMBER

Programozható logikai vezérlõk

Kezelési útmutató. Eaton ENV1000L/H, Eaton ENV1400H, Eaton ENV2000H.

Másolási funkciók 350/250

WQMobile 1.0 kezelési útmutató

Whead 3.0. Szélsebesség és széliránymérő illesztő távadó. Előzetes

Elektrotechnika Feladattár

Könnyedén. és természetesen OPTEAMUS

A PUBLIC BIKE SYSTEM HUNGARY KFT. KAPOSVÁRI ELEKTROMOS KERÉKPÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK (EKKKR) HASZNÁLATI FELTÉTELEI

SHARKY 775 Ultrahangos kompakt hőmennyiségmérő. Beépítési és kezelési útmutató

2. lecke: Gépjárművek világító- és jelzőberendezései

Proxer7. RFID Proximity kártyaolvasó

Az emelt szintű főút jellemzői és alkalmazási lehetőségei a hazai közúthálózaton

Alacsonypályás műholdvétel megvalósítása szoftverrádiós eszközökkel. Dudás Levente


ProMark 3RTK. Nagy precizitás magas költségek nélkül

Átírás:

LOGISZTIKAI RENDSZEREK ParcelCall intelligens követő rendszer az áruszállítás és a logisztika szolgálatában A láncban mozgó áruk követésére már számos megoldás létezik, ezek azonban az általuk hordozott információt csak a lánc egyes pontjain frissítik. A multimodális áruszállítással a szállítási folyamatok egyre bonyolultabbakká válnak, azonban a szállíttatók részéről mind nagyobb az igény a pontos és naprakész adatokra az áruk hollétéről. Ennek az igénynek a kielégítésére fejlesztettek ki megoldást ParcelCall néven az európai IST projekt keretében. Tárgyszavak: árukövetés; nyomon követés; áruszállítás; áruazonosítás; passzív egység; aktív egység; rádiós adatátvitel. Az árukövetés jövője Napjainkra az elosztás nem csupán az áruk A pontból B pontba mozgatását jelenti. Komplex folyamattá vált, ami intelligens rendszerek segítségével lehetővé teszi a korábbinál gyorsabb, multimodális, a hibákra gyorsan reagáló, értéknövelő szolgáltatásokkal és árukövetéssel lebonyolított áruszállítást az ellátási láncban. Sok nagyvállalat már kifejlesztett olyan megoldásokat, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek igényeinek maradéktalan kielégítését, hogy a szállítás során a megrendelő megfelelő információkhoz juthasson feladott árujával kapcsolatban. A kisebb cégek ezt a befektetést képtelenek önmaguk finanszírozni. Azonban nem általános még napjainkban sem, hogy a szállíttatók folyamatos információkat kaphassanak minden egyes küldeményük pillanatnyi földrajzi helyéről, csak konténer- vagy járműszinten jutnak információkhoz. A jelenlegi árukövetési megoldások általában az egyes rakodási vagy műveleti pontokon végzett áruazonosításkor nyert információkon alapulnak. Csekély azon cégek száma, amelyek teljes lefedettséggel rendelkeznek Európaszerte. Sokszor alvállalkozók végzik a fuvarozást, akik vagy nem rendelkeznek ilyen rendszerrel, vagy az adatok egymás közti cseréje nem engedélyezett. A ParcelCall-projekt célja egy olyan új, egységes információs és kommunikációs platform kifejlesztése, amely lehetővé teszi az árukövetést különböző szállítók és különböző szállítási módok esetén is. Alapvető cél, hogy közös, nyitott (lehetőleg szabványos) közvetítő felület jöjjön létre a különböző rendszerelemek között. A jelenleg működő rendszerek adaptálása is kulcskövetelmény.

A ParcelCall-rendszer felépítése Az 1. ábrán látható, hogy a ParcelCall-rendszer különböző szerverekből és olvasó egységekből áll, amelyekkel az egyes szállítási egységek beazonosíthatók. Amíg a passzív azonosító egységek a küldemények jelenlétét képesek jelezni (pl. az egyéni azonosító szám alapján), addig az aktív egységek további szerepekkel, nagyobb teljesítményű adóval és érzékelőkkel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy az aktív egységek képesek figyelmezetést küldeni, amennyiben meghatározott környezeti változók megváltoztak, adott értékeket túlléptek. GPS intelligens egység rádiókapcsolat mobil szerver (MLS) GPRS passzív rádiófrekvenciás azonosító (RFID) mobil szerver (MLS) internet áruinformációs szerver (GIS) GSM/GPRS terminálok szolgáltató, fuvarozó árukövető szerver (GTS) 2. ábra A ParcelCall-rendszer felépítése A rendszer működése során a passzív egység jelét egy olvasó továbbítja a mobil egységnek (MLS mobile logistic server), amely a szállítóeszköz (tehergépkocsi, vasúti kocsi), illetve a konténer belsejében található. Így egy műholdas helymeghatározó rendszer (GPS) adatainak segítségével az MLS minden pillanatban hozzá tudja rendelni a szállított áruhoz annak földrajzi helyzetét. A megfelelő aktív egységek használatával továbbá lehetőség adódik a szállítási körülmények nyomon követésére is. Nyílt kommunikációs hálózaton keresztül (pl. internet) lehetősége van a vagy fuvarozó cégeknek egy ún. árukövető szerveren (GTS

goods tracing server) keresztül ezen adatok lekérdezésére. A fuvaroztatók a hálózathoz kapcsolható ún. áruinformációs szerveren (GIS goods information server) keresztül képesek az adatok naprakész és állandó elérésére, de a megfelelő jogosultságok és azonosítás mellett mobil eszközökön is elérhetik az adatokat. Passzív és aktív egységek A jelenleg használt azonosító berendezés passzív, azaz az összes belső funkciót, mint az adatátvitel, adattárolás, adatkarbantartás külső energiaforrás táplálja, így saját táppal nem rendelkezik. Ezáltal az olvasóegység legfeljebb méteres, de inkább néhány centiméteres közelségben kell legyen, hogy indukciós elven kapcsolódni tudjon az egységhez. E korlát ellenére elterjedten használt megoldás a viszonylag alacsony költség miatt. Azonban az áruszállítást is beleértve, az áruazonosítás területén még mindig messze a legelterjedtebbek a vonalkódos azonosítási rendszerek. A jövőben a passzív technológiát használó azonosítási rendszerek szélesebb körű elterjedése várható az árak csökkenésével. A másik lehetséges megoldás az aktív technológián alapul leginkább a hagyományos rádiós megoldásra hasonlít. A passzív megoldáshoz képest számos előnyt nyújt. Ilyenek a nagyobb hatósugár, nagyobb adatátviteli képesség és az érzékelők segítségével a környezeti változók érzékelése. A nagyobb intelligenciának ára van: a belső tápegység szükségessége és a teljes megoldás komplexitásának növekedése természetesen költségnövelő tényező. Ez az a pont, ahol a ParcelCall-megoldás intelligens egysége ( thinking pad ) belép a képbe. Habár aktív megoldáson alapul, mégis megpróbál megoldást kínálni az olyan hagyományos problémákra mint az energiafogyasztás és a magasabb költségek. A kifejlesztendő ParcelCall-egységgel szemben támasztott követelmények a következők voltak: áruazonosítás: ez a küldemény, csomag, azaz áruegység egyértelmű, a többi a rendszerben található egységtől független azonosítását jelenti. Ezt a funkciót a passzív rádiófrekvenciás azonosításon alapuló (RFID radio frequency identification) megoldások is képesek nyújtani; környezeti jellemzők mérése: elvileg az intelligens egységek képesek bármilyen környezeti változó mérésére, amennyiben a megfelelő jelátalakító rendelkezésre áll. A gyakorlatban a ParcelCall projekt során az egységeket a gyorsulás, hőmérséklet és dőlés változók érzékelésére készítették fel. Továbbá az egységek képesek nyomon követni a saját tápegységük energiaszintjének változását is; aktív felhasználói figyelmeztetés: a mobil egységen keresztül állítható és azt jelenti, hogy szabadon beállítható, hogy mely paraméterek melyik határértékeinél küldjön az egység figyelmeztető üzenetet;

átmeneti belső adattárolás: az érzékelőkből érkező adatot az egység tárolja és továbbítja a mobil egység felé. Azonban abban az esetben, ha ez a kapcsolat valamilyen okból megszakad a mért értékek nem vesznek el, hanem a belső tárolóban tárolódnak, és a kapcsolat helyrejöttekor továbbítódnak a GTS-hez; nagy hatótávolságú írási és olvasási képesség (10 30 m): a passzív egységek legfeljebb 1 méteres vételkörzetével ellentétben ezzel a megoldással jelentősen megnövelhető ez az érték. A körülményektől függően a Philips intelligens egységek akár 10 30 méteres hatósugarúak is lehetnek, ami a legtöbb szállításkor előforduló helyzetnek megfelelő; a felhasználók által igénybe vehető belső tárolóhely: ez az adat lehet például rendszám vagy az áruhoz kapcsolódó egyéb információ, ami az egység memóriájában tárolható. Adatátviteli kialakítás A hálózat elsődleges és másodlagos egységekből áll. Az MLS-ekhez, mint elsődleges elemekhez továbbítják az intelligens egységek az adatokat. Az MLS-ek szinkronjelet, hálózati azonosítót adnak és rendszeres időközönként jelet a várakozó üzenetekről. Az újonnan a hálózatba lévő egységeket kezelik, kommunikálnak velük és tárolják a beérkező adatokat. Az intelligens egységek az MLS-ek által kibocsátott jelet figyelik és csatlakoznak a hálózathoz. Adatot továbbítanak, köztük a mért adatokat is. A köztes időkben készenléti állapotba kapcsolnak, így az energiafelhasználás csökkenthető. Energiaellátás Az elsődleges egységnek állandó tápellátásra van szüksége, ami a jármű hálózatából megoldható, mivel készen kell hogy álljon az adatok fogadására. A másodlagos egységek táplálása elemről történik. Ezek csökkentett fogyasztású készenléti állapotba képesek kapcsolni, így energia takarítható meg. Azonban állandóan készen kell álljanak a hálózati szinkronjelek és az MLS-től érkező üzenetek fogadására. A rádiós adatátvitel és nyomon követés berendezései A ParcelCall-projekt során olyan mintaberendezést fejlesztenek ki, amellyel vizsgálható az üzleti környezetben üzemelő rendszer. Ezért azonosító és olvasó egységeket készítettek, amelyeket működés közben vizsgáltak. Törekedtek az egységek minél kisebb, ám robusztus kivitelére, azonban további vizsgálatok szükségesek a végleges üzleti megoldás kivitelezéséhez. A 2. ábrán látható az egyik azonosító és a hozzátartozó olvasó egység. Az 1. táblázat ismerteti az egység műszaki jellemzőit.

olvasó azonosító 2. ábra A ParcelCall rendszer felépítése A ParcelCall egység és olvasó műszaki jellemzői 1. táblázat Működési frekvencia: Adatátviteli sebesség: Hatósugár: Adóenergia: Adatfogadási érzékenység: Moduláció: Kommunikációs protokoll: Adatátvitel: Csatorna-hozzáférés: Hálózat felépítése: Üzenethossz: Max. egységek száma: Felhasználható memória: Mikrokontroller: Beépített érzékelők: Tápfeszültség: Elem: Antenna: Olvasó/MLS interfész: Tipikus funkcionalitás: Befoglaló méretek: 836,35 MHz 19,2 kbit/s 10 30 méter a környezettől függően 1,5 dbm (max.) 95 dbm 10-4 BER OOK ZigBee, lásd www.zigbee.com félduplex CSMA kódosztásos többszörös hozzáférés az olvasóból automatikusan sugárzott jellel 15 ms 256 2 kb (bővíthető) 8 bit gyorsulás, hőmérséklet, dőlés 3,2 V 3,6 V AA lítiumcella beépített (PCB) RS232 soros port egyedi rendszámok (ISO 9001 szabvány szerinti) tárolása szállító/szállíttató adatai (nevek, címek stb.) környezeti értékek (hőmérséklet, gyorsulás stb.) figyelmeztető üzenetek küldése határértékek túllépése esetén hossz: 105 mm szélesség: 60 mm magasság: 20 mm (József T. Attila) Davie, A.: Intelligent tagging for transport and logistics: the ParcelCall approach. = Electronics & Communication Engineering Journal, 14. k. 3. sz. 2002. jún. p. 122 128. ParcelCall. = www.parcelcall.com