nagyobb heterogenitást mutat e tekintetben és funkcionalitásban, technológiában és alkalmazási területekben teljesen eltérő



Hasonló dokumentumok
Az Internet jövője Internet of Things

Internet of Things 2

Internet of Things 2

IKT trendek. RFID- Rádiófrekvenciás azonosítás. Dr. Bakonyi Péter c. docens. RFID alapelvek. RFID alapelvek RFID alapelvek

RFID- Rádiófrekvenciás azonosítás. Dr. Bakonyi Péter c. docens

Az azonosító a rádióhullám mezőben felhasználva annak energiáját válaszol az olvasó parancsainak

RFID- Rádiófrekvenciás azonosítás. c. Fıiskolai tanár

IKT trendek. RFID- Rádiófrekvenciás azonosítás. c. Fıiskolai tanár. Ahogy a piackutatók látják

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

RFID rendszer felépítése

Az RFID technológia bemutatása

Hálózatok esszé RFID A rádiófrekvenciás azonosító rendszerek. Gacsályi Bertalan (GABMAAT.SZE)

Kétszeri Dávid vezető szakértő GS1 MAGYARORSZÁG Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt. Visegrád, november 26.

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID)

Gyűjtő szinten. Alacsony 6 hónap >4 év Az alkalmazás bevezetéséhez szükséges idő

RFID alapú azonosítási rendszerek

RFID a gyógyszeripari logisztikában 2007.

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A jövõ elkezdõdött: EPCglobal Network Magyarországon

RFID rendszerek. Technológiai áttekintés

Globális azonosítási és kommunikációs szabványok szerepe a termékek azonosításában és nyomon követésében

Nyomon követés az ellátási láncban mobil eszközökkel 3. HUNAGI Konferencia és Szakkiállítás

RFID-val támogatott eszközleltár

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Verzió: PROCONTROL ELECTRONICS LTD

Könyvtárak szövetségben! Magyar Zsuzsanna MTA SZTAKI ITAK

A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

PROCONTROL Proxer6. RFID Proximity kártyaolvasó. Procontrol Proxer6. Verzió: PROCONTROL ELECTRONICS LTD

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Információs társadalom

Az adatvédelem helyzete az RFID-ban The issue of data privacy in RFID

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 151/49 BIZOTTSÁG

Európa e-gazdaságának fejlıdése. Bakonyi Péter c. docens

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

Mobil Üzleti Intelligencia

RFID. Balogh András BME-HIT

Az NFC-technológia mindennapi életben való alkalmazásának vonzó lehetőségei

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Vezetéknélküli Érzékelő Hálózatok

RFID (EPC) A legújabb technológia az élelmiszerek nyomonkövetésére

IPv6 A jövő Internet alaptechnológiája

Állami Nyomda Rt. Nemzetközi minôsítések. Rendszerben gondolkozunk

ANTENNARENDSZEREK KUTATÁSA

Könyvtári címkéző munkahely

IoT cunami. Technológiai szökőár vagy harc az infrastruktúra szolgáltatásért?

Fejlődő technológiák alkalmazása a termék-nyomonkövetésre élelmiszerellátási

Termékbiztonság Korszerű technológiák és megközelítések az ellátási láncban

A Jövő Internete - általános tervezési ajánlások

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

A termelési és kereskedelmi folyamatok felgyorsítása intelligens árukkal a rádiofrekvenciás azonosítás alkalmazási lehetőségei

Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában. Dr. Fehér Gábor BME Távközlési és Médiainformatikai Egyetem

Mi a PayPass? Hogyan működik a PayPass?

Építsünk együtt nyílt LoRaWAN hálózatot! HA5DI Béla és HA5PT Tamás 2016 november 12.

Click to edit Master title style

Az Internet jövőjej. Networkshop Dr. Bakonyi PéterP Hungarnet MTA SZTAKI NHIT

Kommunikáció - Wi-Fi, Mobil internet - Bluetooth - GSM / GPRS és SMS - NFC

5G technológiák és felhasználási esetek

RFID RENDSZEREN ALAPULÓ, EGYSÉGES ORSZÁGOS HULLADÉK- KÖVETŐ INFORMATIKAI RENDSZER

Ágyú vagy csúzli: innovatív és személyre szabott IoT hálózati megoldások. Dóbé Sándor Antenna Hungária

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens

Innovatív eszközök, kártyarendszerek, megoldások

IPAR 4.0 MINTAGYÁR PROJEKT GINOP

Elektronikus azonosítás biztonsági megoldásai

Automatikus azonosítás összefoglaló vonalkódok és az RFID

Rádiófrekvenciás azonosítás RFID, NFC, PAYPASS

Beléptető rendszer RFID (érintésmentes) olvasóval

Electronic Passports. Varga Tamás

Wi - Fi hálózatok mérése (?) Tóth Tibor

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004

RFID megoldások közüzemi szolgáltatóknak

Információk az árumozgás előtt, alatt és után komplex információkezelés a gyártótól a vevőig! Vatai Krisztina, Krázli Zoltán - GS1 Magyarország

R5 kutatási feladatok és várható eredmények. RFID future R Király Roland - Eger, EKF TTK MatInf

Nemzetközi szabványok a kórházi folyamatok támogatására, esettanulmány

A világ legkisebb bankfiókja

Egyedi termékazonosító kódok Az Európai Unió új UDI szabályozása

VL IT i n du s t ri al Kommunikációs vázlat

Név KP Blokk neve KP. Logisztika I. 6 LOG 12 Dr. Kovács Zoltán Logisztika II. 6 Logisztika Dr. Kovács Zoltán

Elektronikus Közigazgatás megvalósítása

Visszatekintés a Jövő Internet NTP öt évére. Dr. Bakonyi Péter Jövő Internet NTP.

Vállalati WIFI használata az OTP Banknál

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program és eredményei

Az új világtrend: GS1 DataMatrix

READy Suite: mobil és fix kiolvasó hálózat fogyasztásmérőkhöz

VIRTUÁLIS GRAFFITI ÜZENETHAGYÓ RENDSZER

Tájékoztató a Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program előrehaladásáról: JINKA2.1 Dr. Sallai Gyula

Near Field Communication (NFC)

Proxer7. RFID Proximity kártyaolvasó

Az Alien Technology ALN-9640 Squiggle egy nagy teljesítményű, univerzális, széles körben alkalmazható RFID azonosító

RFID, amit egy címkegyártónak feltétlenül tudnia kell

ZEBRA DS8178 VONALKÓD OLVASÓ

Irányító és kommunikációs rendszerek III. Előadás 13

Az RFID bevezetésének kérdései

Krázli Zoltán GS1 Magyarország FruitVeb június 20.

Termék azonosítási és nyomon követési szabvány alkalmazásának előnyei az egészségügyben

Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai kar. Gépészmérnöki szak. Logisztikai és termelésirányítási szakirány

Petőfi Irodalmi Múzeum. megújuló rendszere technológiaváltás

Hungary. Vonalkódot 10 lépésben! KIVONAT.

Átírás:

Az Internet jövője Internet of Things Dr. Bakonyi Péter MTA SZTAKI NHIT

Internet t of Things Az Internet of Things (IoT) egy világméretű számítógép-hálózaton (Internet) szabványos protokollok segítségével g összekapcsolt egyedi címmel rendelkező objektumok összességeként definiálható Míg a jelenlegi Internet valójában inkább egységes végberendezésekkel é jellemezhető, addig az IoT várhatóan áh sokkal nagyobb heterogenitást mutat e tekintetben és funkcionalitásban, technológiában és alkalmazási területekben teljesen eltérő objektumok képezik a kommunikációs környezetet Természetesen a rádió frekvenciás azonosítási technológia az RFID és ezzel kapcsolatos más azonosítási technológiák tekinthetők az IoT alapjának, amelyek a logisztikai és kereskedelmi alkalmazásokban kerültek bevezetésre - elsősorban ő a vonalkód kiváltására. Ugyanakkor az RFID egy aktív komponenseket tartalmazó technológia, amely sokkal több lehetőséget hordoz magában, mint egy egyszerű azonosítási módszer 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 2

Internet of Things A nem távoli jövőben várható, hogy az IPv6 széleskörű ű bevezetése lehetővé teszi, hogy minden egyes objektumot azonosíthatóvá és címezhetővé tegyünk. Az intelligens objektumok képesek lesznek, hogy adaptálódjanak a környezetükhöz, önmagukat konfigurálják, karbantartsák, és tetszőleges aktív szerepet játszanak saját igényeik szerint. Ahhoz hogy ezt a szintű beépített intelligenciát el lehessen érni komoly technológiai fejlesztésre van szükség. Mindenekelőtt az irányíthatóság, szabványosítás és az interoperabilitás kérdéskörét kell megoldani, hogy az objektumok egymással kommunikálni tudjanak. A másik fontos kérdéskör a biztonság, a személyiségi jogok és a bizalom megteremtése. 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 3

Internet of Things Az Európai Unió hosszútávú stratégiát dolgozott ki e terület fejlesztésére, amely megpróbálja meghatározni a technológia fejlődési trendjeinek főbb irányait és a szükséges kutatási és fejlesztési tevékenységet az elkövetkező évtizedre. Elmondható, hogy az Internet of Things az elkövetkező k ő évtizedben realitássá válhat és a jövő Internetének talán legfontosabb alkalmazásává válhat. Az IoT az EU kiemelt prioritásává vált Az előadás bemutatja az RFID technológia és arra épülő alkalmazások fontosabb kérdéseit, és bemutatja az Európai Únió stratégiai terveit a 2020-ig terjedő időszakra. 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 4

RFID - Rádiófrekvenciás azonosítás

RFID - Rádiófrekvenciás azonosítás Hol találkozhatunk az RFID alkalmazásával a mindennapi életünkben? Szinte mindenütt: Alkatrészek, termékek követése, automatikus nyilvántartása, beléptető rendszerek, autó indításgátlók Az egyszerű bélyegek ára ma már 10-15 cent körül van és elérhető lesz az 5 centes ár nagy tételben, ami a tömeges használat előfeltétele 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 6

RFID technológia elterjed Az RFID technológia nem új, már a második világháború idején ismert volt. Újbóli megjelenése és térnyerése az alábbi tényeknek köszönhető: A technológia gyors fejlődése-az RFID chip árának ugrásszerű csökkenése Globális szabványok megjelenése IT infrastruktúra fejlettsége-hálózati alkalmazás-nagy tömegű adatok kezelése Üzleti megfontolások-áruházak korszerűsítése 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 7

RFID technológia 1945-2010 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 8

RFID - Rádiófrekvenciás azonosítás Az RFID technológia gyorsan és spontán módon elterjed az áruazonosításban. Az RFID technológia a személy-azonosításban más technológiákkal kombinálva és speciális alkalmazásokban hasznosul Az adatvédelmi szempontokat ki kell dolgozni az RFID széleskörű ű használatához áh A rádiófrekvenciás azonosítást végző hálózat (Radio Frequency Identification= RFID) három alapvető építőelemből áll: címkéből, lekérdező egységből és háttér adatbázis rendszerből áll. Az RFID azonosítási folyamat menete a következő 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 9

RFID alapelvek l RFID rendszer alkotórészei kiolvasott azonosító O-B irányú kommunikáció számítógép vagy hálózat 12AB45CD B-O irányú kommunikáció 12AB45CD Olvasó - Bélyeg - Olvasó - Számítástechnikai rendszer tárolt azonosító Bélyeg 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 10

RFID alapelvek Az RFID tag (hordozó, címke), vagy másnéven transzponder (a TRANSmitter - adó vevő és responder válaszadó=címke) az adott áruhoz vagy megfigyelt tárgyhoz rendelt azonosító adatokat tartalmazó chip. Amint az RFID címke (tag) belép a rádiófrekvenciás mezőbe, a rádiófrekvenciás jel gerjeszteni kezdi a címkét lekérdező ő impulzusokkal. l A címke átadja az azonosítóját és az adatokat a leolvasónak (interrogator). Amelynek antennája fogadja a rádiófrekvenciás hullámokat. Az olvasó fogadja ezeket az adatokat, majd továbbítja azokat a számítógépnek, amellyel közvetlen összeköttetésben áll. A számítógép naplózza, feldolgozza ezeket az adatokat és a fogadott adatok alapján meghatározza a szükséges lépéseket. Majd a számítógép utasítást ad az olvasónak, az olvasó pedig továbbítja a módosítási/írási adatokat a címkének 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 11

RFID rendszerek csoportosítása Energiaellátás szerint Működési frekvencia szerint Bélyeg és az olvasó közötti kommunikációs protokoll szerint 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 12

RFID rendszerek csoportosítása RFID rendszerek csoportosítása energiaellátás szerint: passzív Olvasó energia a bélyeg működéséhez és az adáshoz visszavert jel energia a bélyegnek Bélyeg - Passzív - Félig aktív -Aktív félig aktív Olvasó energia az adáshoz visszavert jel Bélyeg elem energia a bélyegnek aktív elem Olvasó bélyeg által sugárzott jel B élyeg rádióadóval energia a bélyegnek és adáshoz 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 13

RFID rendszerek e e csoportosítása tása RFID rendszerek csoportosítása működési frekvencia szerint: LF: 125-134.2 khz és 140-148.5 khz HF: 13.56 MHz UHF: 860 MHz-960 MHz Mikrohullám: 2,45 (5,8) GHz 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 14

RFID rendszerek csoportosítása 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 15

Szabványosítás A szabványok kidolgozása folyamatosan zajlik mind a frekvenciatartományok, mind a kidolgozott kódrendszerek területén. Olyan nagy szervezetek által, mint a Uniform Code Council (UCC), az International Numbering Association (EAN) és az EPC Global GS1 hogy minél előbb bevezethető legyen ez a technológia. Az A elektromágneses spektrum is szabályozási á feladatot jelent. Magasabb működési frekvenciánál, magasabb adatátviteli sebességet tudunk elérni, nagyobb a hatótávolság á de nagy az energia ellátási á igény is. Alacsonyabb frekvenciánál, viszont nagyobb az antenna költsége az induktív/passzív címke (tag)- en. 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 16

Szabványosítás 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 17

Szabványosítás -RFID elterjedésének egyik legnagyobb gy akadálya az egységes, széles körben elfogadott szabványok hiánya -Két fő szabványosítási szervezet, ISO, EPCglobal -EPCglobal l Gen2 és ISO 18000-6 világszabvány á 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 18

EPCglobal Gen2 szabvány EPCglobal Gen2 szabvány Passzív UHF bélyeg 3 teljesítményszint az interferencia csökkentésére 1 szint 1 km-en belül nincs más olvasó 2 szint néhány olvasó működik 1 km-en belül 3 szint több mint 50 olvasó működik 1 km-en belül 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 19

EPCglobal Gen2 elektronikus termékkód (EPC) EPCglobal Gen2 elektronikus termékkód (EPC) EPC verzió 268 millió 16 millió 68 milliárd azonosító gyártó osztály egyedi sorszám Fejrész EPC 8 bit 96 bit (Header) Gyártó azonosító Termékazonosító Sorszám kódja 28 bit 24 bit 36 bit (EPC Manager) (Object Class) (Serial Number) GTIN 14 jegyű EAN.UCC cégprefix Cikkazonosító Ellnőrző szám 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 20

Ahogy a piackutatók látják Az RFID piac 2006-ben 2.77 milliárd dollár volt 2008-ra eléri az 5.9 milliárd dollárt A Meta Group szerint 2008-ra az árucikkek 30%- át már RFID azonosítóval látják el Az IDC szerint a nagykereskedelmi beszerzési láncok 2008-ig 1.3 milliárd dolláros piacot jelentenek A megkérdezett IT szakértők 58 %-a szerint a vállalatuknál kísérleti vagy teszt változatban már egy éven belül megtalálható lesz az RFID és két éven belül alkalmazni fogják 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 21

RFID piaci becslés 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 22

Felhasználási területek Futó alkalmazások Gyártás optimalizálás; Boeing Ellátási lánc menedzsment; Paramount Farms Kiskereskedelem; Val-Mart Könyvtárak Tárgyak nyomkövetése; Air Canada Díjfizetés; Autópályák, sípályák Biztonsági és beléptető rendszerek 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 23

Felhasználási területek Futó alkalmazások Autó indításgátló; Toyota Hitelkártya; ExpressPay Állatok azonosítása; teknősbéka Gyermek követés; Dán élménypark 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 24

Felhasználási területek Várható alkalmazások - Útlevél, jogosítvány - Gyengén látók gyógyszer adagolása - Emberi implantátumok -Műemlék/tárlat vezetés - Interaktív tárgyak - Egyedi termékazonosítás- - Intelligens háztartási gépek- - Romlékony élelmiszer követés - Bevásárló kosár 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 25

Mobil alkalmazások l k A Nokia 6131 NFC telefon megoldja a mobil fizetést, jegyvásárlást és a tartalmak helyi megosztását A Nokia (NYSE:NOK) bemutatta a világ első, tökéletesen integrált, kereskedelmi forgalomban megjelenő NFC-készülékét készülékét, a Nokia 6131 NFC telefont. A készülék NFC képességeit nem utólag megvásárolt kiegészítőkkel, hanem a gyártás során a készülékbe integrált NFC csip segítségével biztosítják. 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 26

A A vékony, összecsukható formájú és kiváló funkciókat felvonultató Nokia 6131 NFC telefon a közeli rádiófrekvenciás kommunikációs technológián (Near Field Communications) alapulva érintés nélkül teszi lehetővé az információk megosztását, a szolgáltatások elérését, a fizetést és a jegyvásárlást. A mostani, hozzáférés biztosítására vagy kisebb összegű fizetésre alkalmas, érintkezés nélküli fizetőkártyákhoz vagy kulcskártyákhoz hasonló módon használható, NFC technológiával ellátott és teljes szolgáltatáskészlettel felszerelt mobilkészülék saját számítógépes képességeire, vezeték nélküli internetkapcsolatára és felhasználói felületére támaszkodva a funkciók tökéletesen új dimenzióját teszi elérhetővé A A telefon programozását, á alkalmazások l k fejlesztését é ingyenesen hozzáférhető API és fejlesztőrendszer teszi lehetővé 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 27

Internet of things: A jövő ő koncepciója ITU szerint a világ abba az irányba halad, hogy minden egyes objektum a kereskedelemben és az ellátási láncban egyedi RFID azonosítót kap EPC koddal Az A Internet t globális elérhetőséget é t biztosít 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 28

Kitekintés a jövőbe Három fontos kérdés vár megoldásra: 1. Irányíthatóság 2. Szabványosítás 3. Interoprabilitás Az RFID széleskörű alkalmazása a kereskedelemben 2010-re várható Egyre több objektum kap IP címet ez lesz az IoT első generációja Az IT iparnak nincs tapasztalata ha 100 milliós nagyságrendben kapcsolunk IP hálózatba objektumokat 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 29

Szabályozás : Kitekintés té a jövőbe Számos lehetősége van e technológiával való visszaélésre, ezért az EU valamennyi országában egységen szabályozni kell a: Személyiségi jogokat Biztonsági kérdéseket A következő táblázatokban az elkövetkező 20 év technológiai trendjei láthatóak: 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 30

Stratégia té 2020-ig 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 31

Stratégia té 2020-ig 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 32

A jövő koncepciója 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 33

Köszönöm a figyelmet! 2008.11.24 Internet of Things - Ricomnet 34